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Se ordenan las referencias bibliográficas del artículo del capítulo 6.

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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%A continuación el contenido del artículo de componente de firmas electrónicas
9
10%\begin{abstract}
11Automation is use the information technologies as a direct method for improvement. However, there are elements such as handwritten signature that
12have been taken of all the digital area, but which, when recurrent events in organizational processes
13stand as a critical factor in the flow of operations.
14In response to this situation have developed numerous standards and technologies grouped by
15Electronic Signature concepts and PKI, but that in turn have discovered new questions in this field, among them,
16those that have to do with the integration processes.
17In this paper we propose a software component and a method for connecting
18computer systems as essential technology using the Advanced Electronic Signature. In this sense
19addresses the document formats, validation infrastructure,
20and safety conditions that ensure legal support. The work has
21center, the details and problems of integration, and that have been grouped under ``coupling joint`` concept.
22%\end{abstract}
23%\begin{keywords} Advanced Electronic Signatures, Component, XAdES, PKI, workflow.
24%\end{keywords}
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30\section{Introducción}
31\label{sec:intro}
32La adopción de la tecnología de firma electrónica aún no está suficientemente extendida. Esta
33se utiliza en distintas áreas y en muchas  instituciones o empresas alrededor del mundo pero no ha llegado a ser
34equivalente a la firma autógrafa en un sentido amplio. Vinculado a este hecho, surge la pregunta ¿Pueden converger
35estas dos tecnologías en un futuro próximo?. Con la finalidad de responder esta interrogante,
36se puede decir que la firma electrónica  debe tener  por lo menos tres  características comunes
37a la autógrafa: identificar a la persona que la realiza; declarar la asunción u obligatoriedad de cumplimiento (contrato)
38del contenido de lo que se firma y por último, servir  como prueba de autenticidad o no repudio del firmante.
39El modelo de firma electrónica basado en una infraestructura de clave pública (PKI por sus siglas en inglés), ha sido jurídicamente aceptado en muchos países,
40lo que equivale a decir que en estos casos se cumple con las características antes mencionadas.
41
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43La firma manuscrita se percibe como un elemento tecnológico desacoplado, esto es, no dependiente de otra tecnología o factor (solo
44se necesita papel y lápiz)  que
45puede usarse casi en cualquier lugar y con aceptación universal. En cambio la firma electrónica requiere de elementos de software
46(manejadores de dispositivos, clientes de firma, etc) y hardware (lector de tarjetas, tarjeta inteligente, computador, tableta o móvil),
47adicionalmente  y por lo general se debe contar con una conexión a internet para la validación. Otra ventaja importante
48de la firma manuscrita es la permanencia de factores biométricos que son fundamentales en la realización
49de auditorías confiables. A pesar de todas  estas ventajas, en los últimos años ha crecido el uso de la firma electrónica,
50Gobiernos 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
51inteligente (smartcard) como elemento de identificación personal ha apoyado este crecimiento.
52
53En este punto se plantean nuevos  problemas vinculados al hecho de introducir o  sustituir el elemento físico o autógrafo
54por el elemento electrónico,
55entre estos podemos señalar:  elección del formato
56o formatos de archivo de los documentos firmados; ubicuidad y ergonomía de la acción de firma; verificación de los documentos
57firmados; histórico o archivo de documentos firmados y finalmente la  integración de la firma con sistemas de base de datos relacionales, mapeos
58objetos-relacionales, servicios web, entre otros elementos utilizados en sistemas informáticos actuales.
59
60En este sentido, este trabajo  plantea un método para integrar un componente\cite{IEEEhowto:software}  de Firma Electrónica Avanzada   denominado
61ComponenteFEA a procesos de negocio, teniendo presente parámetros de seguridad, rapidez y auditabilidad.
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65\section{El modelo actual de Firma Electrónica}
66\label{sec:modelo}
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68Una de las acciones  para dar soporte jurídico a la firma electrónica y lograr su equivalencia con la firma manuscrita es
69fijar unas condiciones iniciales que garanticen integridad y auditabilidad de los documentos firmados, y que
70puedan ser validadados a través de un estándar. Bajo este enfoque, se ha creado el concepto de Firma Electrónica Avanzada,
71que por definición debe contar con las siguientes propiedades  a) estar vinculada al firmante de  manera única; b) permitir la identificación del firmante;
72c) haber sido creada
73utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control y d) estar vinculada a los datos a que se refiere
74de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable.  La formalización de esta idea  ha sido llevado a cabo principalmente
75por el Parlamento Europeo,
76y se describe en la directiva  1999/93/EC \cite{IEEEhowto:directiva}.
77
78Existen dos grandes dominios tecnológicos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada:  uno es el que tiene que ver con los procesos de
79identificación, registro, emisión  y validación de certificados electrónicos. De este dominio se ocupan 
80las organizaciones que están bajo el esquema PKI, que funcionan como terceros de confianza. Cada certificado brinda identidad
81a 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
82es un documento -un archivo-
83que autentifica la clave vinculada al ente. La clave secreta/privada se distribuye en una tarjeta inteligente
84o token criptográfico que funciona como un elemento de control de
85acceso de nivel 2. Los certificados electrónicos contienen información especificada  bajo el formato X.509 versión 3\cite{IEEEhowto:x509}, el cual
86incluye campos como  fecha de expedición y vencimiento del certificado, Nombre único del propietario (conocido como Nombre Común),
87datos del Proveedor del certificado, datos criptográficos del certificado y datos del servidor de validación
88que utiliza el protocolo de estado de certificados en línea (OCSP por sus siglas en inglés).
89
90
91El segundo dominio corresponde a las  aplicaciones que usa el propietario del certificado para aplicar
92la firma electrónica, y que generan valor agregado. Las aplicaciones de este tipo más utilizadas  cuentan con
93una interfaz basada en bibliotecas dinámicas (.dll o .so) para este fin, así como también tienen un archivo de certificados
94de autoridades de certificación para validar la vigencia y correctitud del certificado del firmante. Esta interfaz
95es básica, solo permite generar un archivo de firma en formato PKCS\#7\cite{IEEEhowto:pkcs7} separado del documento firmado, lo que conlleva
96a que las tareas de almacenamiento, validación y auditoría  deben ser provistas  adicionalmente a través de un programa
97o complemento de software. Las aplicaciones de este tipo más utilizadas son navegadores web y clientes de correo electrónico.
98
99Por otro lado, se han especificado diferentes formatos estándares de archivo con firma autocontenida. Por ejemplo el formato PDF
100dada sus características de solo lectura y visualización en pantalla como documento impreso es uno de los más utilizados
101para 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
102verificable por los visores más populares como el de \textit{Adobe Reader}\copyright.
103
104También existen estándares para archivos con firma electrónica basados en XML. La ventaja de estos
105formatos es que pueden integrar  metadatos como la fecha y lugar de la(s) firma(s), y permiten
106incluir diferentes tipos de archivos  como fotos, videos, documentos de texto u ofimáticos. Entre los estándares XML más conocidos está el
107XMLDsig \cite{IEEEhowto:xmldsig}.
108Esta estándar cuenta con diferentes implementaciones y extensiones, entre ellas el formato creado por las repúblicas bálticas
109llamado BDOC\cite{IEEEhowto:bdoc}, que sigue a su vez el popular estándar OpenDocument, utilizado por el paquete ofimático OpenOffice como formato
110principal para sus archivos.
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116\section{Antecedentes}
117
118La inclusión de la firma electrónica en un proceso de negocio tiene varios aspectos asociados. Se
119pueden señalar como los más relevantes la ergonomía
120de la firma (facilidad de uso), los formatos y visualización de documentos, la integración con plataformas de software y la arquitectura de la solución.
121
122
123En relación con el  tema de la ergonomía   Xyzmo SIGNificant\footnote{Para ver información completa
124sobre Xyzmo Significant visitar la dirección web: http://www.xyzmo.com} es una novedosa propuesta. Xyzmo es una una aplicación comercial
125de código fuente propietario, que introduce elementos innovadores en el área de ergonomía y adaptación al cambio:
126no obliga a aprender una nueva técnica de firma sino que ofrece a los usuarios de esta tecnología el uso la firma
127manuscrita a través de una tableta electrónica o teléfono con interfaz multitoque (multitouch) bajo sistemas operativos
128Android\copyright \hspace{0.2cm}y iOS\copyright, esto sin desvincularse del esquema PKI. Este modelo proporciona al usuario la metáfora de
129la firma manuscrita mostrando el documento tal cual como si fuese impreso, habilitando la firma electrónica avanzada  a través del
130uso  de los  dedos o de un lápiz para pantalla táctiles. Para el proceso de validación se utilizan parámetros biométricos tales
131como ritmo, velocidad o características del trazo, y  también técnicas criptográficas estandarizas vinculadas
132al esquema PKI.
133
134Existen diferentes implementaciones  de software para las  gestión y visualización de los
135dos tipos de formatos  principales: PDF y XML. Para el caso del formato  PDF la visualización está automáticamente disponible ya que existen numerosos lectores
136para 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,
137 y muestra también su contenido con características de  forma (encabezado, líneas, tablas, logos, etc.) que pueden ser parte o no del documento firmado,
138pero que en muchos casos son necesarias para la elaboración de documentos formales o legales.
139En el caso de los formatos XML la visualización no es automática, por lo tanto si se requiere visualizar
140el contenido con elementos de forma se debe disponer de un software visualizador que formatee el contenido. En \cite{IEEEhowto:neubauer} se muestra una propuesta
141para documentos XML que necesitan por disposiciones legales o formales de gobierno aplicar forma a documentos
142firmados electrónicamente.
143
144Una de las potencialidades de la firma electrónica es su integración con sistemas informáticos para la
145mejora de procesos mediante la eliminación de puntos lentos. Es por ello que los temas
146de integración y arquitectura juegan un papel preponderante. En esta tendencia se inscribe el proyecto \textit{@firma}:
147una solución desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España,
148 que se plantea como una plataforma de firma electrónica orientada a brindar servicios de gobierno electrónico, y que está integrada
149con el sistema de identificación Español. Cuenta con
150una aplicación de escritorio que puede usarse en diversos sistemas operativos, y un \textit{applet}\cite{IEEEhowto:java}  para usar la firma
151a través de la web. Estas características habilitan a \textit{@firma} para el desarrollo de aplicaciones de gobierno
152electrónico, así como también para la integración con sistemas empresariales.
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156\section{Acoplamiento de la Firma Electrónica Avanzada}
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160La conexión entre un  componente (software) y el sistema informático se denomina acoplamiento. Este procedimiento debe cumplir con un
161conjunto de requisitos que tienen que ver con  características
162tales como reutilización, cohesión y la exportación de una interfaz definida.
163A continuación se describen los elementos desarrollados en este trabajo.
164
165
166\subsection{Componente de Firma Electrónica Avanzada}
167
168Se desarrolló un componente que permite realizar diferentes operaciones
169asociadas con la firma electrónica: subir un documento desde el computador cliente;
170realizar la firma utilizando una tarjeta inteligente con PIN (contraseña) desde el computador cliente y
171entregar un archivo firmado en formato XAdES\cite{IEEEhowto:xades}  al programa servidor. El componente se ha denominado
172de Firma Electrónica Avanzada (ComponenteFEA), ya que cumple con las condiciones citadas  en la sección \ref{sec:modelo}  sobre este tipo
173de firma.
174
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176Las funcionalidades que implementa el ComponenteFEA son las siguientes:
177\begin{enumerate}
178 \item Firmar electrónicamente (para este caso se asume que lo electrónico está asociado un dispositivo en hardware como una tarjeta inteligente, y
179 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}.
180\item Firmar digitalmente 
181(usando un archivo PKCS\#12\cite{IEEEhowto:pkcs12}) un documento de tipo de archivo definido por especificación MIME .
182\item Verificar un archivo firmado electrónicamente  usando o no validación OCSP.
183\item  Verificar un archivo firmado digitalmente  usando o no validación OCSP.
184\item Mostrar propiedades como algoritmos utilizados, fecha y lugar de la firma de un archivo firmado
185 \item Firmar electrónicamente utilizando un componente para el navegador  un documento de tipo de archivo definido por
186especificación MIME.
187\end{enumerate}
188 
189
190\begin{verbatim}
191
192class BDocDocument : QObject {
193// *** Métodos para firma electrónica
194    BDocDocument();
195    void init();
196    void create( const QString file );
197    bool openBDocContainer(const QString path);
198    void saveBDocContainer(const QString path);     
199    bool signWithP12(const QString  profile,...);
200    void addDocument(const QString path);
201
202// ** Mètodos de firma por navegador web
203    bool presignWeb(const QString  profile, ...);
204    bool postsignWeb(const QString  profile, ...);
205
206
207// ** Métodos para validación
208    QString signatureAlgorithm(int index );
209    bool validateOffline() const ;
210
211// ** Métodos para Gestión de archivos
212    QString signatureFormat(int index );
213    QString signatureDateTime(int index );
214    QStringList signatureLocation(int index );
215    QString signatureRol(int index );
216    QString signatureDigestMethod(index )
217    QString subjectCertificateCommonName(int i);
218    QString documentName(int docId);
219    int documentCount();
220    int signatureCount();
221    void saveDocument(int docId...);
222
223
224}
225\end{verbatim}
226\begin{center} \textbf{Listado 1.} API del ComponenteFEA en C++ accesible desde \textit{python}
227\end{center}
228
229Bajo esta perspectiva  se propone tratar las funcionalidades
230asociadas a la Firma Electrónica Avanzada, es decir, empaquetar las funcionalidades exportando una interfaz de programación de aplicaciones (API por su siglas en inglés)
231que puede ser utilizada de forma  encapsulada y separada por una aplicación anfitrión,
232escrita teóricamente en cualquier lenguaje de programación.
233Uno de las aplicaciones que trabaja bajo este esquema de complementos o componentes es el navegador web, este  diseño ha permitido
234contar con grandes repositorios que extienden las funcionalidades del navegador casi para cualquier uso.
235
236\begin{figure}[htb]
237\centering
238\includegraphics[width=8cm]{imagenes/uml.png}
239\caption{Diagrama UML de acoplamiento}
240\label{fig:uml}
241\end{figure}
242
243La figura \ref{fig:uml} muestra un diagrama en lenguaje UML del componente y su conexión con un sistema
244informático. Existen tres tipos de funcionalidades que exporta el ComponenteFEA: ''Firmar'', interfaces para firma electrónica y digital,
245''Validar``, interfaces para validación fuera de línea y en línea de certificados electrónicos, y ''Gestionar``, interfaces para la almacenamiento
246y búsqueda de archivos firmados.
247
248
249A nivel de lenguaje de programación se provee un paquete o \textit{package} para \textit{python} que está construido envolviendo
250 una librería de firma electrónica avanzada escrita en lenguaje \textit{C/C++}.
251El listado \textbf{1}  muestra los métodos que son accesibles desde \textit{python}.
252
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254
255\subsection{Método de conexíón}
256
257
258El diagrama de flujo de la figura \ref{fig:acoplamiento} muestra los pasos a seguir para incorporar el ComponenteFEA
259 dentro de un proceso de una organización.  Los primeros dos pasos de este diagrama  corresponden a la 
260identificación de  los puntos de firma y validación dentro del proceso de negocio,
261para luego conectar los métodos (mensajes)  correspondientes del ComponenteFEA  en dichos puntos.
262
263
264
265\begin{figure}[htb]
266\centering
267\includegraphics[width=8cm]{imagenes/flujoComponenteFE.jpg}
268\caption{Diagrama de flujo para el acoplamiento del ComponenteFEA}
269\label{fig:acoplamiento}
270\end{figure}
271
272
273En un siguiente paso y dependiendo del tipo de proceso a automatizar se adoptará un esquema de conexión para el
274servidor.  En esta fase se establecen algunos aspectos importantes relativos al sistema
275informático a colocar en funcionamiento, entre estos están la existencia de un sistema automatizado,
276el tipo de lenguaje de programación y sistemas operativos a utilizar, el soporte de la PKI, la asignación de las tarjetas inteligentes, entre otros.
277
278
279En este punto el desarrollador tiene la libertad
280de utilizar el componente de firma
281según su criterio, sin embargo, puede seguir algunas pautas  relacionadas con el  proceso a automatizar.  Si el proceso no se encuentra automatizado se recomienda
282seleccionar para el desarrollo de software el lenguaje
283\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
284corresponde
285con la instalación del componente ''servidor`` para la Firma Electrónica Avanzada.
286
287
288En el caso de que los procesos de negocio se encuentren automatizados bajo un lenguaje
289diferente a \textit{python}, se utilizan la interfaz de  servicios web\footnote{La interfaz de servicios web
290está 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}).
291
292
293
294Un 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
295\textit{.bdoc}. Para este fin puede utilizarse un directorio en el sistema de archivos o un gestor de  base de datos relacional. En este
296punto 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
297metadatos en los registros de las tablas de la base de datos relacional, o simplemente
298asignar un nombre como clave única a los archivos firmados.
299
300
301
302
303Como último paso se debe habilitar un módulo para gestionar los archivos firmados (paso 9 de la figura \ref{fig:acoplamiento}), es decir,
304proveer una interfaz de usuario para las acciones
305 de visualización de propiedades de  archivos, validación
306de firmas electrónica, búsqueda, entre otras. Estas funcionalidades las provee el ComponenteFEA
307mediante los métodos que se nombran en la sección
308''Métodos para Gestión de archivos`` del Listado \textbf{1},
309y pueden ser extendidas utilizando algunas de las funcionalidades del gestor de datos que se utilice.
310
311
312\section{Casos de estudio}
313
314A continuación se muestran tres casos de integración utilizando un mismo proceso con diversos sistemas informáticos.
315El proceso tratado es el conocido como ''Orden de compra``, el cuál está presente en muchas organizaciones.
316Consiste 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
317un cierto número de cotizaciones y que siguen una serie de criterios, como por ejemplo, las características de calidad y precio. El proceso en pasos
318se puede describir así:
319\begin{enumerate}
320 \item Generar una requisición o documento de solicitud para el conjunto de productos o servicios
321\begin{itemize}
322 \item Firma del solicitante
323\end{itemize}
324 \item Obtener por los menos n  $(n\geq2)$  cotizaciones para el conjunto de productos o servicios
325\item Seleccionar una cotización y generar un acta
326\begin{itemize}
327 \item Firma del analista de compras
328\end{itemize}
329\item Generar una orden de compra
330\begin{itemize}
331 \item Firma del gerente del departamento
332\end{itemize}
333\end{enumerate}
334
335Generalmente este proceso se lleva a cabo utilizando firmas manuscritas en coordinación con un sistema informático:
336se imprime desde el sistema el documento (requisición, acta u  orden de compra), se firma, y luego se actualiza la información en el sistema informático.
337
338Para el caso de estudio planteado se  puede sustituir  la primera, la segunda  o las tres  firmas manuscritas por sus respectivas firmas electrónicas.
339También es posible agregar firmas electrónicas en puntos donde no existen firmas manuscritas.
340
341La segunda funcionalidad a conectar del ComponenteFEA es la validación de los documentos firmados electrónicamente.
342 Para ello se identifican los puntos donde se actualiza la información
343sobre la firma manuscrita. Una tercera funcionalidad es la que tiene que ver con la visualización de  los atributos  de los documentos firmados electrónicamente.
344
345Después del proceso de identificación, para  cada punto que se determinó en la fase anterior,  se incorporan  los métodos
346del ComponenteFEA con llamadas locales o remotas  según sea el caso. A continuación se presenta tres  implementaciones del proceso
347''Orden de compra`` para tres sistemas informáticos diferentes.
348
349
350\subsection{Caso OpenERP }
351
352OpenERP\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,
353que tiene un gran número de instalaciones. En su base incluye el proceso de  ''Orden de compra``. Para realizar el acoplamiento se creó
354un nuevo módulo
355de OpenERP. Se identificaron los puntos de firma y validación y se sustituyeron por las llamadas
356respectivas al ComponenteFEA. Como elemento agregado, se creó un nuevo módulo basado en bandejas de documentos -archivos generados por OpenERP-
357(similar a las usadas en los clientes de correo electrónico)
358asociadas a los documentos a ser firmados electrónicamente.
359
360
361La figura \ref{fig:openerp} muestra la interfaz de usuario para gestionar los archivos firmados electrónicamente. Los usuarios autorizados pueden utilizar una
362tarjeta inteligente para firmar los documentos correspondientes al proceso de ''Orden de compra``, teniendo la misma validez legal (especificado por
363las políticas de la PKI y la legislación del país) que la firma manuscrita.
364 Primero el solicitante firma  la requisición, y este documento se envía a  la bandeja del analista de compra, quién busca las cotizaciones correspondientes y
365  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
366lo firma  para aprobar la compra del conjunto de productos o servicios seleccionados.
367
368
369OpenERP provee al desarrollador patrones Modelo-Vista-Controlador (MVC) y un motor de flujo de trabajos o \textit{Workflow} para implementar nuevas funcionalidades.
370Usando estas herramientas los documentos firmados se vinculan al modelo de datos y las validaciones de firma electrónica se realizan
371extendiendo el flujo de trabajo relacionado con el proceso ``Orden de compra'' base de OpenERP.
372
373
374\begin{figure}[htb]
375\centering
376\includegraphics[width=8cm]{imagenes/openerp.png}
377\caption{Interfaz de usuario OpenERP para el ComponenteFEA}
378\label{fig:openerp}
379\end{figure}
380
381
382La 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
383parte del complemento Web que debe ser instalado en el cliente (navegador) y que tiene interacción con el certificado firmante contenido en una
384tarjeta inteligente.
385
386
387
388\subsection{Caso SAID}
389
390
391SAID\footnote{Ver la dirección web: http://said.cenditel.gob.ve/wiki } es un sistema administrativo que incluye procesos contables
392y administrativos para instituciones que operen en el sector público venezolano.
393Entre 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.
394
395El sistema fue escrito en PHP Versión 4.X, y
396es de código libre. Los puntos de firma y validación están claramente identificados, ya que son los indicados por las firmas electrónicas,
397en este caso solo se sustituyen las llamadas a la API del motor criptográfico local, por llamados a los servicios web del ComponenteFEA. El listado
398 \textbf{2} muestra
399las llamadas que se insertaron en el código fuente para extender el sistema de tal manera que funcione con firmas electrónicas avanzadas.
400 El repositorio de archivos firmados a utilizar es
401PostgreSQL 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
402documento 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
403a abrir un archivo firmado con el método ''openBDocContainer`` a través de una llamada remota, luego se utiliza el método ''validateSignature`` para validar
404la firma, y finalmente se listan todos los firmantes  utilizando el método  ''subjectCertificateCommonName``.
405
406\begin{verbatim}
407 <?php
408
409include('xmlrpc.php');
410
411$connec = new XMLRPCClient('localhost:4242');
412$identificador = 'prueba1';
413$connec->__call('init', array($identificador));
414$connec->__call('openBDocContainer',
415array($identificador,
416'detalle_curso.odt.bdoc'));
417$resp = $connec->__call('signatureCount',
418array($identificador));
419$firmantes = Array();
420for($pos=0; $pos<$resp; $pos++)
421{       
422        $datos = Array();
423        $valida = 'No válido';
424        if($connec->__call('validateSignature',
425array($identificador,$pos)))
426        {
427           $valida = 'Válido';
428           $nombre = 
429 $connec->
430   __call('subjectCertificateCommonName',
431array($identificador,$pos));
432           $firmantes[] = array('nombre'=> $nombre,
433'valida'=>$valida);
434        }
435}
436
437for($i=0;$i<count($firmantes);$i++)
438{
439        echo "{$firmantes[$i]['nombre']}
440{$firmantes[$i]['valida']}\n";
441}
442?>
443\end{verbatim} \begin{center} \textbf{Listado 2.} Conexión mediante servicios web-rpc desde SAID al ComponenteFEA
444\end{center}
445
446
447De forma similar al caso OpenERP, se provee un complemento para el navegador de tal manera que los usuarios puedan
448realizar la firma de forma remota, utilizando una tarjeta inteligente desde su estación de trabajo. Luego el documento
449se procesa por el sistema SAID, y se almacena en la base de datos del servidor.
450
451\subsection{Caso Flujos de Trabajo}
452
453El proceso especificado en esta sección puede modelarse  usando un motor de flujo de trabajo. Los flujos de trabajo son ampliamente utilizados para modelar procesos
454a través de un lenguaje descriptivo como BPM o BPEL\cite{IEEEhowto:bpel}.  Para implementar el proceso de ''Orden de compra`` se utilizó el motor
455SAFET\cite{IEEEhowto:safet}, ya que incorpora
456el 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
457automática. 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
458código fuente, solo se especifica en el archivo de definición de flujo.
459
460\begin{verbatim}
461<task id="Requisicion"
462 title="Acción de solicitud de bien o servicio" >
463<port side="forward" type="split" >
464<connection source="Cotización"
465query="vRequisicion SIGN NombreComunUsuario"
466options="" >
467</connection>
468</port>
469<variable id="vRequisicion" scope="task"
470tokenlink=""
471documentsource="select  id,
472nombre,descripcion,
473fechageneracion
474from requisiciones" >
475</variable>
476</task>
477\end{verbatim}  \begin{center} \textbf{Listado 3.} Tarea de firma de requisición usando SAFET (XML)
478\end{center}
479
480El listado \textbf{3} muestra la definición de la acción de firma electrónica  en un flujo de trabajo (SAFET).  El usuario definido por
481el \textit{NombreComunUsuario} debe firmar electrónicamente el documento de requisición para pasar a la siguiente actividad
482que en este caso se denominada \textit{Cotización}.
483La sentencia \textit{vRequisicion \textbf{SIGN} NombreComunUsuario} indica al motor de flujo de trabajo lo descrito anteriormente.
484
485
486\section{Conclusiones}
487
488En un mediano plazo la Firma Electrónica Avanzada  puede consolidarse como una tecnología fundamental en los procesos
489de negocio ya que propone la digitalización de un elemento  imprescindible en este contexto como lo es la firma manuscrita.
490Los retos de la digitalización son diversos y complejos, y tienen que ver con aspectos disímiles como lo son por ejemplo los formatos
491de archivo de firma electrónica y la ergonomía para el uso de esta tecnología.
492
493En este trabajo se detalla un método para la integración de un componente de software con sistemas informáticos
494que automatizan procesos de negocio. En la fase de  acoplamiento se define la identificación
495de puntos de firma electrónica, se especifica la  validación de los certificados firmantes por una PKI,
496se muestra la habilitación del navegador web para la firma electrónica (basada en tarjetas inteligentes) 
497a través de un complemento y se discute sobre los parámetros de seguridad de los formatos de firma electrónica.
498Las tareas como la construcción de un gestor de archivos firmados se proponen como una actividad  complementaria.
499
500
501Con la finalidad de mostrar la aplicación del método  propuesto en sistemas en situaciones reales se mostraron tres casos de estudio,
502cada uno con sus particularidades.
503 El acoplamiento del ComponenteFEA con los sistemas
504informáticos OpenERP, SAID y SAFET siguen el método descrito en el trabajo, evaluando para todos los casos especialmente el tipo de conexión
505a utilizar  (local o remota), el tipo de almacenamiento y el procedimiento para la conexión en los puntos de firma electrónica y validación.
506
507
508El análisis de vulnerabilidades  es un tema omnipresente en el área
509de seguridad informática, y está relacionado con este trabajo a través del análisis de los formatos, protocolos y
510tecnologías utilizados en el proceso de integración.
511
512Existen otros aspectos que no se discuten en este trabajo pero que se consideran importantes para la  aprehensión de la
513tecnología de firma electrónica. Entre ellos se pueden señalar la mejora de  la experiencia del usuario 
514y la visualización de  los archivos de formato XML firmados electrónicamente.
515
516En el tema específico de integración, en \cite{IEEEhowto:eID} se discute sobre la necesidad de
517abrir el compás de aplicaciones
518compatibles con la tecnología de Firma Electrónica Avanzada, y en general, sobre la asunción de un nuevo paradigma en el despliegue
519de procesos de negocio.
520
521
522
523
524
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590
591% el siguiente item no se está utilizando
592\bibitem{IEEEhowto:pki}
593Duane. N. Brink, J. PKI: Infraestructura de Clave Pública. McGrawHill 2002.
594
595\end{thebibliography}
596
597%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{victor.png}}]{Víctor Bravo}
598% Víctor Bravo nació en Maracaibo, Venezuela. Es Ingeniero de Sistemas y tiene una maestría en Computación de la Universidad de los Andes (ULA),Venezuela.
599% Ha trabajado como director en importantes
600% proyectos vinculados a procesos de Certificación Electrónica masiva tal como ''Software de Gestión Autoridad Raíz de la
601% PKI Pública Nacional``. Ha dictado conferencias sobre temas de certificación electrónica en varios países. Actualmente está
602% adscrito como Investigador a la Fundación CENDITEL, y ha sido profesor desde el año 2005 de la cátedra de Matemáticas Discretas del
603% Departamento de Computación de la ULA.
604%\end{IEEEbiography}
605
606
607%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{antonioaraujo.jpg}}]{Antonio Gregorio Araujo Brett}
608% Antonio Araujo es Ingeniero de Sistemas, egresado de la Universidad de Los Andes, en
609% Mérida, Venezuela. Actualmente
610% cursa estudios de Maestría en Computación de la Facultad de Ingeniería
611% de la Universidad de Los
612% Andes. Ha asesorado
613% proyectos de certificación
614% electrónica y participado como ponente en varias jornadas y congresos de
615% certificación electrónica y
616% firmas electrónicas en el país.
617% Se desempeña desde el año 2007 como Analista de la gestión de
618% desarrollado en Tecnologías Libres de
619% la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en
620% Tecnologías Libres – CENDITEL Nodo
621% Mérida.
622%\end{IEEEbiography}
623
624%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{jogerquintero.jpg}}]{Joger André Quintero Escalante}
625
626% Joger Quintero es Técnico Superior en Informática, egresado del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, en
627% Ejido, Venezuela.  Se desempeña como Analista Desarrollador en CENDITEL(Nodo Mérida) desde el año 2011.
628%\end{IEEEbiography}
629
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.