The HID failure came down to the endpoint type map being indexed by endpoint number without the direction bit. A composite device can have endpoint 1 as both interrupt IN (0x81) and bulk OUT (0x01); the last one read won, so interrupt URBs were submitted as bulk and the kernel rejected them. The device attached and stayed silent. Endpoint data now comes from the raw descriptors read from /dev/bus/usb rather than sysfs, which only ever exposes the active alternate setting — a webcam's isochronous endpoints are invisible there because they only exist after SET_INTERFACE. Two sysfs parsing bugs fell out of that too: the numeric endpoint attributes are hex without a prefix (wMaxPacketSize "0040" was read as 40, not 64), and bInterval was never read at all. Reliability: three places could freeze the whole process. The share path fed io.Pipe from the WebSocket read loop, so one slow USB transfer stalled every tunnel and the keepalives with them. The relay wrote to client sockets while holding the hub lock, so one peer that stopped reading blocked routing and registration for everyone. Control transfers ran inline in the protocol loop behind a 5s timeout. Also fixed: a use-after- free where a discarded URB's memory could be collected while the kernel still owned it, a reap loop that spun at 100% CPU on ioctl errors, a missing attach timeout, a double close(done) panic, and Hash[:8] in the relay's log line, which let a client with a short hash take the server down. Adds mode "both", so one client can offer and consume devices at once. The tunnel and client-left callbacks became multicast for it: as plain fields the second manager to register silently unhooked the first. Tunnel traffic is now AES-256-GCM end to end, on the relay path as well as directly. The key is derived from the three tokens, not from the group hash — the relay is told the hash, so a key derived from it would protect nothing from the one party in the middle. Group IDs are unchanged, so existing setups keep working; only clients configured without the tokens drop to unencrypted, relay-only operation. Peers now try to connect directly, with the relay supplying the public address neither side can determine for itself. Candidates are raced because an unreachable address hangs until timeout rather than refusing. Falling back to the relay is not an error. Platform reach: cross-compiled targets for ARM, MIPS and RISC-V (the Linux client needed no code changes — usbdevfs is not architecture specific), multi-arch Docker images, an Android bridge that accepts devices over SCM_RIGHTS because apps cannot open /dev/bus/usb, and macOS builds via system_profiler enumeration. Adds a Windows KMDF filter driver under driver/windows with its Go side. UNTESTED: it has never been compiled or run, needs the WDK to build and an EV certificate to distribute. Treat it as a starting point. Adds "usb-client diag": says per machine whether sharing and using are possible, what stands in the way, and what fixes it. Reports can be uploaded to a relay to get them off machines that are awkward to copy from. 96 tests, all green under -race. Builds for linux, windows and darwin on amd64 and arm64. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Android-Share
Android ist Linux, und das usb-client-Binary laeuft dort unveraendert
(GOARCH=arm64). Der Haken sitzt woanders: eine App darf /dev/bus/usb nicht
oeffnen und sysfs nicht durchsuchen. Geraetezugriff laeuft ausschliesslich
ueber das Framework, das einen Berechtigungsdialog zeigt und einen bereits
geoeffneten Dateideskriptor zurueckgibt.
Diese App tut deshalb genau drei Dinge:
- Geraete ueber
UsbManagerauflisten und Berechtigung erfragen - Deskriptor und Rohdeskriptoren an das Go-Binary uebergeben
- Das Binary als Kindprozess starten und am Leben halten
Das Go-Binary macht danach alles Weitere selbst — es spricht dieselben usbdevfs-ioctls wie auf jedem anderen Linux, nur der Weg zum Dateideskriptor ist ein anderer.
┌──────────────────────────┐
│ App (Kotlin) │
│ UsbManager │
│ → Berechtigungsdialog │
│ → openDevice() │
│ → getRawDescriptors() │
└───────────┬──────────────┘
│ Unix-Socket, fd per SCM_RIGHTS
┌───────────▼──────────────┐
│ usb-client (Go, arm64) │
│ usbdevfs-ioctls auf fd │
│ → Relay / Direkttunnel │
└──────────────────────────┘
Status
Der Go-seitige Teil ist fertig und getestet (internal/bridge). Was hier
liegt, ist die App-Seite als Referenzimplementierung: der Code ist
vollstaendig, aber ich konnte ihn nicht bauen oder auf einem Geraet laufen
lassen. Er braucht Android Studio, ein Geraet mit USB-OTG und vermutlich ein
paar Korrekturen. Die Protokollseite ist der verlaessliche Teil — sie hat
Tests.
Bauen
# 1. Go-Binary fuer Android bauen und in die App legen
GOOS=linux GOARCH=arm64 CGO_ENABLED=0 go build -ldflags="-s -w" \
-o android/app/src/main/jniLibs/arm64-v8a/libusbclient.so ./cmd/usb-client/
# 2. App bauen
cd android && ./gradlew assembleDebug
Die Endung .so ist kein Versehen: Android extrahiert nur Dateien aus
jniLibs, die so heissen, und nur die duerfen ausgefuehrt werden. Ein
normales Binary in den Assets bekaeme kein Ausfuehrungsrecht.
Grenzen
- Nur Share. Der Use-Modus braucht
vhci-hcd, und das ist in Android-Kerneln praktisch nie aktiviert. Ein Telefon kann seine Geraete also anbieten, aber keine fremden empfangen. - Berechtigung pro Geraet. Der Dialog erscheint fuer jedes Geraet einzeln; ohne Bestaetigung gibt es keinen Deskriptor.
- Der Kernel muss OTG unterstuetzen. Ohne USB-Host-Modus gibt es nichts zu teilen.
- Doze. Android schlaefert Hintergrundprozesse ein. Die App laeuft deshalb als Foreground-Service mit Notification; ohne das beendet das System den Tunnel nach kurzer Zeit.