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khadhroony-bobobot — Roadmap
0.7.47-1FE5 — Décision de planification : ne plus viser “tous les events en une session”
La phase 0.7.47 a montré que l’objectif “réimplémenter tous les décodeurs Carbon et toutes les sources en un seul bloc” est trop large. Le plan est donc redécoupé en un DEX/version par tranche, avec une matrice documentaire dédiée : docs/DEX_DECODER_MATRIX.md.
Règles de planification :
- chaque DEX/version doit avoir sa propre phase de corpus ;
- chaque phase doit lister explicitement les sources Git/IDL consultées ;
- tous les events/instructions disponibles dans les sources doivent être inventoriés, même si seuls certains deviennent matérialisés ;
- le statut par event doit rester séparé :
upstream_git_unverified,upstream_git_mapped_unverified,upstream_git_local_corpus_observed,audit-only,materialized; - un decoder local spécialisé peut remplacer
upstream_git.instruction_match, mais ne doit pas créer de trade/candle sans validation de montants et de sens économique ; - OpenBook v2 et Phoenix v1 restent
audit-onlyà ce stade, malgré leurs layouts partiellement décodés.
Sources upstream obligatoires à vérifier
| Source | Usage |
|---|---|
https://github.com/sevenlabs-hq/carbon/tree/main/decoders |
Source principale des decoders multi-protocoles. |
https://github.com/0xfnzero/solana-streamer |
Source complémentaire PumpFun/PumpSwap/Bonk/Raydium CPMM. |
https://github.com/0xfnzero/sol-parser-sdk/tree/main/idl |
IDL complémentaires. |
https://github.com/pinax-network/substreams-solana-idls/tree/main/src |
IDL et layouts additionnels. |
https://github.com/hodlwarden/solana-tx-parser/tree/main/src |
Parsers transactionnels complémentaires. |
https://github.com/openbook-dex/openbook-v2 |
Source officielle OpenBook v2. |
https://github.com/all-in-one-blockchain/phoenix-onchain-mm |
Source Phoenix/MM complémentaire. |
https://docs.vybenetwork.com/docs/available-dexs-amms |
Source externe de découverte DEX/AMM, non vérifiante. |
Plan révisé 0.7.48 à 0.7.63+
| Version cible | Scope | Objectif de clôture |
|---|---|---|
0.7.48 |
raydium_cpmm |
Clôturé : instructions/events CPMM, lifecycle, fees, admin/config, deposit/withdraw, lp_change_event, invariants trade/candle. |
0.7.49 |
raydium_clmm |
Clôturé : 33 instructions observées/décodées, orderbook CLMM, liquidity/fee/reward/admin/lifecycle, fallbacks upstream nettoyés, 11 Program-data events préparés mais non observés. |
0.7.50 |
raydium_launchpad |
Bootstrap ouvert : surface LaunchLab/Launchpad, discriminants Carbon/IDL, fallback audit, SQL de validation, aucune matérialisation métier sans corpus. |
0.7.51 |
raydium_amm_v4 |
Reprendre AMM v4 legacy au même niveau de couverture que CPMM/CLMM : swaps, pool lifecycle, liquidity, fees/admin, side effects documentés. |
0.7.52 |
raydium_stable |
Reprendre Raydium Stable : program ids/IDL, swaps stables, pool lifecycle, liquidity, fees/admin, invariants pricing/candles. |
0.7.53 |
raydium_pool_v4 |
Audit / program-id decision seulement : confirmer program id, rôle exact et corpus avant toute promotion métier. |
0.7.54 |
pump_swap |
Couvrir buy/sell et tous les events auxiliaires disponibles : fees, cashback, volume accumulator, admin/config. |
0.7.55 |
pump_fun |
Traiter launch/bonding/migration ; séparer création token, buy/sell bonding, migration vers DEX effectif. |
0.7.56 |
meteora_dbc |
Couverture DBC : bonding curve, swap, migration, launch attribution, fees/admin, non-trade. |
0.7.57 |
meteora_dlmm |
Audit final de parité avec sources Git/IDL ; fermer ou documenter les audits résiduels. |
0.7.58 |
meteora_damm_v1 |
Parité upstream complète ; résoudre les cas non matérialisés faute de pool/pair quand possible. |
0.7.59 |
meteora_damm_v2 |
Couverture DAMM v2 complète : create, swap, liquidity, fees/admin/config ; décider trade actionability. |
0.7.60 |
phoenix_v1 |
Finir tous les events Git disponibles en audit ; préparer mais ne pas activer trade materialization. |
0.7.61 |
openbook_v2 |
Finir layouts logs/events ; définir conditions futures de trade/candle sans les activer par défaut. |
0.7.62 |
orca_whirlpools |
Reprendre Whirlpools depuis IDL/source : swaps, pools, positions, liquidity, fees/rewards. |
0.7.63+ |
Launch surfaces / DEX candidats / validation consolidée | Moonshot/Moonit, Boop, Heaven, Bags, LetsBonk, FluxBeam, DexLab, Lifinity, Stabble, BonkSwap, GooseFX, Obric, SolFi puis base neuve multi-DEX. |
Ce plan remplace les anciens regroupements larges 0.7.50+ qui mélangeaient plusieurs DEX dans une même version.
1. Objet du projet
khadhroony-bobobot est un workspace Rust destiné à la détection, l’observation, l’analyse de patterns et, à terme, à l’exécution semi-automatisée d’achats/ventes de tokens sur la blockchain Solana.
Le projet vise en priorité :
- la détection de création de tokens et de paires sur différents DEX,
- la réception et le tri des événements on-chain et RPC,
- la collecte de métriques utiles au filtrage,
- l’analyse statistique et comportementale des patterns,
- la préparation d’une couche wallet puis swap/trading.
2. Principes d’architecture
2.1. Structure générale
Le workspace est organisé autour de deux sous-crates principales :
kb_lib: bibliothèque métier, réseau, config, tracing, stockage, analyse et logique applicative.kb_demo_app: application Demo Tauri V2 avec frontend TypeScript, chargée de l’interface et de la délégation verskb_lib.
2.2. Contraintes de code
Le socle du projet doit respecter les contraintes suivantes :
- Rust 2024.
- Aucun fichier
mod.rs. - Exposition centralisée à la racine des crates via
lib.rsoumain.rs. - Pas d’usage de
anyhownithiserror. - Pas d’usage de
?,unwrap,expectdans le code applicatif. - Utilisation de
match,if let Err,let Err = ... else. - Documentation Rust obligatoire sur les éléments publics.
#![deny(unreachable_pub)]et#![warn(missing_docs)]activés et respectés.- Pas de
usepour les types/fonctions externes, sauf pour les traits. - Tests unitaires importants et maintenus à chaque étape.
2.3. Règles de responsabilité
kb_demo_appne doit pas embarquer la logique métier réseau ou Solana.kb_demo_appdoit seulement orchestrer l’UI, les commandes Tauri et les appels verskb_lib.kb_libdoit porter les clients réseau, la config, le tracing, les types partagés, les registres et la logique métier.
3. Vision fonctionnelle
Le projet doit pouvoir évoluer progressivement vers les capacités suivantes :
- Connexion à plusieurs endpoints HTTP / WS RPC Solana.
- Répartition des rôles par endpoint.
- Réception des notifications de slots, comptes, programmes, logs, signatures, blocs.
- Détection de créations de tokens, pools et paires sur plusieurs DEX.
- Collecte de métriques : liquidité, market cap, volume, prix, activité.
- Persistance locale dans SQLite, puis évolution possible vers PostgreSQL.
- Analyse de patterns et filtrage des tokens non tradables.
- Gestion de wallets Solana.
- Préparation puis exécution semi-automatisée de swaps/trading.
- Intégration future de gRPC Yellowstone.
4. Configuration cible
La configuration applicative est stockée dans un fichier config.json.
4.1. Points à couvrir dans la configuration
Le fichier doit permettre de configurer :
- les endpoints HTTP,
- les endpoints WebSocket,
- un nom logique par endpoint,
- le rôle ou les tâches affectées à chaque endpoint,
- les limites de débit par endpoint,
- les options spécifiques aux providers publics ou privés,
- les chemins de stockage local,
- le répertoire des wallets Solana,
- le tracing et ses formats,
- la stratégie de reconnexion,
- les paramètres de base de données,
- les options d’UI persistées plus tard.
4.2. Exemple de catégories attendues
apploggingdatabasewalletsnetworksolanahttp_endpointsws_endpoints
4.3. Exigences particulières
Chaque endpoint doit pouvoir porter sa propre configuration, par exemple :
- nom logique,
- URL,
- provider,
- présence ou non d’une clé API,
- variable d’environnement pour clé API,
- plafond de requêtes,
- burst,
- timeout,
- usages autorisés,
- rôle principal.
Exemples de rôles futurs :
slot_notificationsprogram_subscriptionsaccount_subscriptionslogs_subscriptionshttp_queriesfallback
5. Tracing cible
Le tracing est centralisé dans kb_lib.
5.1. Exigences initiales
- sortie console paramétrable,
- sortie fichier paramétrable,
- niveau de log configurable,
- format du message configurable,
- format du temps configurable,
- ANSI console activable/désactivable,
- fonctionnement compatible tests,
- séparation claire entre initialisation et usage.
5.2. Objectifs complémentaires
- pouvoir distinguer les logs du transport WS,
- distinguer les logs HTTP,
- distinguer les logs Tauri/UI,
- distinguer les logs DB,
- préparer une traçabilité par endpoint et par client.
6. Phasage par versions
6.001. Version 0.0.2 — Socle conforme
Objectif : corriger le squelette et poser la base de travail.
Réalisé :
- correction de
kb_lib/src/lib.rs, - création de
kb_lib::Error, - création de
kb_lib::Config, - création de
kb_lib::init_tracing, - création des constantes Solana officielles,
- préparation des modules
ws_clientethttp_client, - remise de
kb_demo_app/src/lib.rsen conformité, - documentation de
kb_demo_app/src/splash.rs, - UI Tauri minimale.
6.002. Version 0.1.x — Transport WebSocket générique
Objectif : construire un vrai WsClient asynchrone clonable.
Réalisé :
connect,disconnect,connection_state,- flux de lecture séparé du flux d’écriture,
- identifiant incrémental interne par client,
- canal sortant borné,
- émission d’événements internes,
- support de l’arrêt propre,
- fermeture avec timeout,
- tests offline avec serveur mock.
6.003. Version 0.1.1 — Intégration Tauri minimale du WsClient
Objectif : valider le transport via l’application desktop.
Réalisé :
- intégration minimale de
WsClientdanskb_demo_app, - boutons start/stop,
- zone de logs,
- validation du flux
frontend -> tauri -> kb_lib -> frontend.
6.004. Version 0.2.0 — Couche JSON-RPC WS Solana
Objectif : séparer clairement transport, réponses RPC et notifications.
Réalisé :
- enveloppes JSON-RPC 2.0,
- gestion des
request_id, - parsing des réponses et erreurs,
- parsing des notifications,
- premiers helpers JSON-RPC sur
WsClient.
6.005. Version 0.3.0 — Registre subscriptions / notifications
Objectif : fiabiliser la gestion des subscriptions.
Réalisé :
- stockage des subscriptions actives,
- mapping entre requête de subscribe et
subscription_idserveur, - unsubscribe propre avant fermeture,
- timeout d’attente sur unsubscribe,
- purge locale si nécessaire,
- routage séparé des notifications.
6.006. Version 0.3.1 — Helpers subscribe/unsubscribe WebSocket
Objectif : ajouter les helpers haut niveau correspondant aux principales méthodes PubSub Solana.
Réalisé :
- helpers pour
account,block,logs,program,root,signature,slot,slotsUpdates,vote, - helpers d’unsubscribe correspondants,
- premiers tests de validation des noms de méthodes.
6.007. Version 0.3.2 — Helpers typed et notifications typed
Objectif : s’appuyer principalement sur solana-rpc-client-api pour typer les subscribe et les notifications.
Réalisé :
- helpers typed pour
account,block,logs,program,signature, - parsing typed des notifications,
- base de travail pour réduire l’usage direct de
serde_json::Value.
6.008. Version 0.3.3 — Distinction API typed / raw
Objectif : clarifier l’API publique de WsClient.
Réalisé :
- suffixe
_rawsur les helpers raw, - conservation des helpers typed comme interface plus propre,
- préparation d’une hiérarchie API plus explicite.
6.009. Version 0.3.4 — Fenêtre Demo Ws dans kb_demo_app
Objectif : tester manuellement les souscriptions live dans une fenêtre dédiée.
Réalisé :
- fenêtre séparée
demo_ws, - ouverture depuis la fenêtre principale,
- connexion/déconnexion d’un client de démo,
- test de souscriptions live,
- affichage des événements raw et typed,
- premiers tests réels sur
wss://api.mainnet.solana.com.
6.010. Version 0.3.5 — Stabilisation de Demo Ws
Objectif : rendre la fenêtre de démonstration robuste sous flux élevé et cohérente avec la configuration.
Réalisé :
- lire correctement les endpoints activés depuis la config et refléter les URLs résolues avec
api_key_env_var, - améliorer la sélection réelle des endpoints affichés et utilisables,
- ajouter du throttling / rate limiting de l’affichage UI sous fort débit,
- limiter ou résumer les événements affichés côté fenêtre,
- conserver l’intégralité des traces côté
tracing, - éviter le gel de la fenêtre sur
logsSubscribeetprogramSubscribe, - conserver des compteurs et états UI exploitables,
- mieux gérer les fermetures/ralentissements d’endpoints publics.
6.011. Version 0.4.x — Transport HTTP générique et helpers RPC
Objectif : construire un HttpClient clonable, limité et extensible, puis ajouter les premiers helpers HTTP Solana.
6.012. Version 0.4.0 — Socle HttpClient
Réalisé :
- client
reqwestasynchrone clonable, - résolution d’URL avec support de
api_key_env_var, - limiteur local req/sec,
- burst configurable,
- délais configurables,
- profils par endpoint,
- abstraction JSON-RPC HTTP générique,
- premiers appels de validation Solana.
Livrables :
HttpClient,- enveloppes JSON-RPC HTTP,
- premiers appels :
getHealthgetVersiongetSlot
6.013. Version 0.4.1 — Helpers HTTP Solana
Réalisé :
- ajouter des helpers HTTP haut niveau comme pour le client WS,
- distinguer helpers raw et helpers typed quand cela est pertinent,
- couvrir les premières méthodes utiles du RPC HTTP Solana,
- conserver
HttpClientcomme couche générique réutilisable.
6.014. Version 0.4.2 — Politique HTTP avancée
Réalisé :
- préparer un état de pause avant envoi pour un endpoint HTTP,
- préparer plusieurs quotas par famille de méthodes,
- distinguer quota RPC général et quota
sendTransaction, - préparer un futur pool d’endpoints HTTP et l’arbitrage entre eux.
6.015. Version 0.4.3 — Pool d’endpoints HTTP
Réalisé :
- ajouter un pool d’
HttpClient, - sélectionner un endpoint selon le rôle demandé,
- ignorer les endpoints
PausedouDisabled, - préparer une rotation simple entre endpoints actifs,
- prendre en compte la classe de méthode HTTP,
- préparer le routage multi-RPC et la limitation de concurrence par endpoint.
6.016. Version 0.4.4 — Démo HTTP dans kb_demo_app
Réalisé :
- ajout d’une fenêtre
Demo Http, - ouverture depuis la fenêtre principale,
- exécution manuelle de méthodes HTTP via le pool d’endpoints,
- affichage des réponses JSON-RPC HTTP et des erreurs associées,
- affichage de l’état du pool HTTP et des statuts des endpoints,
- alignement visuel de la fenêtre sur le gabarit
Demo Ws, - amélioration des presets UI, copie de réponse et bascule pretty/raw.
6.017. Version 0.5.x — Base de données SQLite
Objectif : poser la persistance locale avec une organisation préparée dès le départ à une future évolution vers PostgreSQL ou un autre backend.
6.018. Version 0.5.0 — Socle SQLite
Réalisé :
- configuration DB dans
config.json, - ouverture/validation SQLite,
- façade
kb_lib::Database, - premier schéma technique,
- table
k_sol_db_metadata, - séparation
db/entities,db/dtos,db/queries,db/types.
6.019. Version 0.5.1 — Premières tables métier de stockage local
Réalisé :
- ajout des tables de référence pour les endpoints connus HTTP/WS,
- ajout des tables techniques pour les événements runtime locaux,
- mise en place des
entities,dtos,queriesettypesassociés, - préparation du stockage local des endpoints HTTP/WS connus et de leur état utile.
6.020. Version 0.5.2 — Stockage des tokens observés
Réalisé :
- ajout de la table
k_sol_observed_tokens, - stockage minimal des mints, symboles, noms, statuts et dates d’observation,
- ajout du
token_program, - préparation des relations futures avec pools, paires et événements on-chain,
- conservation d’unicité locale par mint sans duplication par endpoint.
6.021. Version 0.5.3 — Événements et signaux locaux
Réalisé :
- conservation des événements runtime techniques via
k_sol_db_runtime_events, - ajout des observations on-chain brutes via
k_sol_onchain_observations, - ajout des signaux d’analyse via
k_sol_analysis_signals, - distinction explicite entre événements runtime, observations on-chain et événements métier,
- préparation de la traçabilité de provenance par type de source et endpoint, sans remettre en cause l’unicité locale d’un token par mint.
6.022. Version 0.5.4 — Modèle métier normalisé initial
Réalisé :
- ajouter les tables de référence métier pour les DEX, tokens, pools et paires,
- distinguer clairement objets de référence et événements d’activité,
- préparer les relations entre tokens, pools, paires et listings,
- éviter que la détection technique
0.6.xécrive directement dans des tables trop brutes ou ambiguës.
6.023. Version 0.5.5 — Activité métier normalisée
Réalisé :
- ajout des tables de swaps,
- ajout des événements de liquidité,
- ajout des événements de mint et burn utiles au suivi des tokens,
- préparation de l’historique métier nécessaire avant l’arrivée des connecteurs DEX complets.
6.024. Version 0.5.6 — Consolidation de la couche stockage
Objectif : stabiliser le schéma avant la détection technique réelle.
À faire :
- conserver l’abstraction du backend dès le départ,
- limiter la dépendance directe au SQL concret aux modules
queries, - garder les conversions explicites entre entités DB et DTOs applicatifs,
- durcir les relations, contraintes et index utiles,
- préparer une future compatibilité PostgreSQL sans casser l’organisation générale.
6.025. Version 0.6.0 — Pipeline de détection technique
Objectif : relier les connecteurs RPC à la couche de stockage technique et métier.
À faire :
- ajouter une façade de persistance pour les observations et signaux issus des connecteurs,
- préparer l’enregistrement des candidats tokens détectés depuis les sources RPC,
- éviter que les futurs watchers RPC écrivent directement dans la DB sans couche intermédiaire,
- préparer les prochaines étapes de détection technique on-chain / RPC.
6.026. Version 0.6.1 — Détection technique RPC
Réalisé :
- ajout d’un bridge
Solana WS notification -> pipeline de détection, - persistance des notifications WS utiles comme observations on-chain normalisées,
- génération d’un candidat token quand une
programNotificationexpose un mint SPL / Token-2022 en JSON parsé, - préparation du branchement futur des watchers et règles RPC réelles sur une façade de détection unique.
6.027. Version 0.6.2 — Branchement WsClient vers la détection
Réalisé :
- ajouter un relais interne de notifications WS vers la couche de détection,
- permettre à
WsClientde forwarder lesJsonRpcWsNotificationvers un worker dédié, - conserver le découplage entre transport WS et logique de détection,
- éviter de bloquer la boucle de lecture WS si la détection est lente.
6.028. Version 0.6.3 — Enrichissement des notifications WS utiles
Réalisé :
- enrichir
accountNotification,logsNotificationetsignatureNotification, - mieux extraire slot, pubkey, signature, owner, parsed account type et clés pertinentes,
- produire des observations plus précises et plus homogènes,
- préparer les règles de détection techniques réelles.
6.029. Version 0.6.4 — Premières règles de détection technique
Réalisé :
- détection des premiers candidats pools/listings techniques depuis
programNotification, - appui sur les DEX connus en base via
program_id/router_program_id, - enregistrement des pools candidats et de leur listing initial sans parsing DEX complet,
- alimentation conjointe des observations techniques, signaux d’analyse et tables métier normalisées,
- maintien d’une logique encore indépendante des connecteurs DEX
0.7.x.
6.030. Version 0.6.5 — Orchestration multi-clients WebSocket
Réalisé :
- introduction d’une abstraction
ws_manager.rspour piloter plusieursWsClient, - construction des clients WS activés depuis la configuration d’endpoints,
- démarrage et arrêt centralisés par endpoint ou globalement,
- republication d’un flux unifié de
WsEventpour l’ensemble des clients gérés, - branchement optionnel du relais de détection WS sur tous les clients orchestrés,
- préparation des futures politiques de répartition, supervision et reconnexion.
6.031. Version 0.6.6 — Démo légère WsManager dans kb_demo_app
Réalisé :
- ajout d’une fenêtre
Demo Ws Managerdanskb_demo_app, - ouverture depuis la fenêtre principale,
- affichage du snapshot consolidé du
WsManager, - pilotage des endpoints WS gérés via
start/stop alletstart/stop role, - visualisation du flux unifié de
WsEvent, - validation UI du branchement centralisé du relais de détection,
- amélioration des messages de log UI pour les actions idempotentes déjà démarrées ou déjà arrêtées.
6.032. Version 0.7.0 — Résolution transactionnelle orientée DEX
Réalisé :
- introduction d’une file de résolution transactionnelle alimentée par les signatures issues des flux WS utiles,
- corrélation initiale des
logsNotificationetsignatureNotificationavec des appelsgetTransaction, - utilisation du pool HTTP existant pour enrichir les signaux détectés côté WS,
- persistance des résolutions transactionnelles dans
k_sol_onchain_observationsetk_sol_analysis_signals, - préparation du futur modèle transactionnel enrichi sans bloquer les flux temps réel.
6.033. Version 0.7.1 — Modèle transactionnel Solana enrichi
Réalisé :
- ajout des tables techniques
k_sol_chain_slots,k_sol_chain_transactionsetk_sol_chain_instructions, - distinction claire entre slot, transaction résolue et instructions normalisées,
- support des instructions principales et inner instructions,
- ajout des entités, DTOs et requêtes associées,
- ajout d’un service de projection pour transformer une transaction JSON-RPC résolue en modèle transactionnel interne,
- ajout des tests de roundtrip et de projection.
6.034. Version 0.7.2 — Décodeurs DEX spécifiques par programme et version
Réalisé :
- ajout d’un premier décodeur transactionnel spécifique Raydium AmmV4 / initialize2,
- lecture combinée du
transaction_jsonet des instructions projetées, - extraction des comptes utiles à l’initialisation du pool,
- persistance des événements DEX décodés dans une table dédiée,
- émission d’observations et de signaux dérivés du décodage DEX,
- branchement automatique du décodage DEX depuis le pipeline de résolution transactionnelle,
- préparation de la future détection métier pool / pair / listing.
6.035. Version 0.7.3 — Détection des nouveaux pools et paires via logs + transaction
Réalisé :
- transformation des événements DEX décodés en objets métier pool / pair / listing,
- alimentation de
k_sol_pools,k_sol_pairs,k_sol_pool_tokensetk_sol_pool_listings, - première détection métier pour Raydium AmmV4 / initialize2,
- branchement automatique de la détection métier après résolution, projection et décodage DEX,
- émission de signaux dédiés pour
new_pool,new_pairetfirst_listing_seen, - garantie d’idempotence sur une même transaction déjà traitée.
6.036. Version 0.7.4 — Connecteurs DEX v1, vague 1
Réalisé :
- ajout du décodeur
Pump.funpour les créationscreate_v2, - ajout du décodeur
PumpSwappour les tradesbuy / sell, - intégration des nouveaux décodeurs dans le pipeline générique
dex_decode, - ajout de la détection métier
Pump.funverstoken / pool / pair / listing, - maintien de
PumpSwapau niveau décodage en attendant un mapping transactionnel plus riche, - préparation de l’extension vers
Meteora,Meteora DBCetLaunchLab.
6.037. Version 0.7.5 — Connecteurs DEX v1, vague 2
Réalisé :
- enrichissement du décodeur
PumpSwapavec extraction des mints et dupool_v2, - persistance des événements
PumpSwapenrichis dansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
PumpSwapverspool / pair / listing, - émission des signaux dédiés
new_pool,new_pairetfirst_listing_seen, - garantie d’idempotence sur une même transaction déjà traitée,
- préparation du lot suivant pour
Meteora,Meteora DBCetLaunchLab.
6.038. Version 0.7.6 — Connecteurs DEX v1, vague 3
Réalisé :
- ajout du premier décodeur
Meteora DBC, - prise en charge initiale des événements
create_pooletswap, - persistance des événements
Meteora DBCdansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
Meteora DBCverspool / pair / listing, - émission des signaux dédiés
new_pool,new_pairetfirst_listing_seen, - préparation du lot suivant pour
Meteora DAMM v2,Meteora DAMM v1etLaunchLab / Fun Launch.
6.039. Version 0.7.7 — Meteora DAMM v2
Réalisé :
- ajout du premier décodeur
Meteora DAMM v2, - prise en charge initiale des événements de création de pool via
initialize_pool,initialize_pool_with_dynamic_configetinitialize_customizable_pool, - prise en charge initiale des swaps via
swapetswap2, - persistance des événements
Meteora DAMM v2dansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
Meteora DAMM v2verspool / pair / listing, - préparation du rattachement futur entre
Meteora DBCetMeteora DAMM v2.
6.040. Version 0.7.8 — Meteora DAMM v1
Réalisé :
- ajout du premier décodeur
Meteora DAMM v1, - prise en charge initiale des événements de création de pool via
initialize_pooletinitialize_pool_with_config, - prise en charge initiale des swaps via
swap, - persistance des événements
Meteora DAMM v1dansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
Meteora DAMM v1verspool / pair / listing, - préparation du rattachement futur entre
Meteora DBCetMeteora DAMM v1.
6.041. Version 0.7.9 — Launch origins / Fun Launch
Réalisé :
- ajout d’un registre des surfaces de lancement,
- ajout d’un registre de clés observables par surface de lancement,
- ajout d’une attribution entre événements/pools détectés et surfaces connues,
- premier support de
Meteora Fun Launchcomme surface d’origine au-dessus deMeteora DBC, - branchement automatique de l’attribution depuis le pipeline de résolution transactionnelle,
- conservation d’une séparation stricte entre protocole on-chain et origine de lancement.
6.042. Version 0.7.10 — Orca / Whirlpools
Réalisé :
- ajout du premier décodeur
Orca Whirlpools, - prise en charge initiale des événements de création de pool via
initialize_pooletinitialize_pool_v2, - prise en charge initiale des swaps via
swapetswap_v2, - persistance des événements
Orca Whirlpoolsdansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
Orca Whirlpoolsverspool / pair / listing, - utilisation de
PoolKind::Clmmpour refléter la nature concentrée deWhirlpools.
6.043. Version 0.7.11 — FluxBeam
Réalisé :
- ajout du premier décodeur
FluxBeam, - prise en charge initiale des événements de création de pool via un premier décodage
create_pool / initialize_pool, - prise en charge initiale des swaps via
swap, - persistance des événements
FluxBeamdansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
FluxBeamverspool / pair / listing, - conservation d’un premier décodage heuristique à raffiner ultérieurement avec des transactions FluxBeam réelles.
6.044. Version 0.7.12 — DexLab
Réalisé :
- ajout du premier décodeur
DexLab Swap/Pool, - prise en charge initiale des événements de création de pool via un premier décodage
create_pool / initialize_pool, - prise en charge initiale des swaps via
swap, - persistance des événements
DexLabdansk_sol_dex_decoded_events, - ajout de la détection métier
DexLabverspool / pair / listing, - conservation d’une séparation entre pool DexLab natif et éventuel
OpenBook Market IDcréé ensuite.
6.045. Version 0.7.13 — Bags / Moonit comme origines de lancement
Réalisé :
- extension de la couche
launch originsàBagsetMoonit, - ajout d’un enregistrement programmatique des mappings
Bagsà partir des champstokenMint,dbcConfigKey,dbcPoolKeyetdammV2PoolKey, - prise en charge de l’attribution
Bagspar matching exact surconfig_account,pool_accountettoken_mint, - prise en charge de l’attribution
Moonitpar détection automatique des token mints se terminant parmoon, - conservation d’une séparation stricte entre origine de lancement et protocole on-chain.
6.046. Version 0.7.14 — Consolidation multi-DEX
Réalisé :
- ajout d’une couche commune
pool originspour enregistrer la première signature vue par le modèle pour chaque pool détecté, - rattachement d’un pool à son
decoded_event, à sonpair, à sonpool_listinget à son éventuellelaunch_attribution, - amélioration de la traçabilité inter-protocoles sans modifier les connecteurs DEX déjà validés,
- conservation d’une logique idempotente avec mise à jour douce des liens
pair / listing / launch attribution, - préparation de la future couche analytique sur une base multi-DEX plus cohérente.
6.047. Version 0.7.15 — Wallets, holdings et participants observés
Réalisé :
- ajout d’une première couche
walletspour les adresses observées dans le pipeline, - ajout d’une première couche
wallet participationspour rattacher une adresse à une transaction, un decoded event, un pool et un pair, - extraction des rôles observés depuis les payloads décodés (
creator,payer,owner,user), - branchement automatique depuis le pipeline de résolution transactionnelle,
- report des holdings à l’étape suivante afin de conserver une séparation nette entre acteurs observés et balances observées.
6.048. Version 0.7.16 — Séries de prix, volumes et agrégats DEX
Réalisé :
- ajout d’une première table
trade eventspour normaliser les swaps observés, - ajout d’une première table
pair metricspour agréger les swaps par paire, - prise en charge des compteurs
trade_count,buy_count,sell_count, - prise en charge optionnelle des volumes bruts
base/quoteet du dernier prix dérivéquote_per_base, - branchement automatique dans le pipeline de résolution transactionnelle,
- conservation d’un modèle simple et idempotent en préparation de futures candles / séries temporelles.
6.049. Version 0.7.17 — Renforcement temps réel WS hybride
Réalisé :
- conservation de
logsSubscribecomme source canonique de signatures candidates, - ajout d’une collecte de cibles
programSubscribeà partir des DEX actifs connus, - ajout d’une collecte de cibles
accountSubscribeà partir des pools actifs connus, - ajout d’une couche d’observations techniques WS hybrides pour
logs / program / account, - ajout d’une première déduplication en mémoire des notifications techniques reçues en parallèle,
- ajout d’une façade runtime pour exposer ce comportement au branchement
ws_manager.
6.050. Version 0.7.18 — Backfill historique ciblé par token
Réalisé :
- ajout d’un premier service de backfill ciblé par
token_mint, - récupération des signatures historiques via
getSignaturesForAddress, - résolution des transactions pertinentes via
getTransaction, - relecture du pipeline interne pour reconstruire transactions, décodage DEX, détection métier, origins, wallets et trade metrics,
- ajout d’une seconde passe sur les pools découverts pour le token afin de récupérer des signatures supplémentaires liées à l’activité du pool,
- conservation d’un périmètre ciblé sur des tokens encore actifs au lieu d’un scan exhaustif de la blockchain.
6.051. Version 0.7.19 — Holdings observés
Réalisé :
- ajout d’une première table
wallet holdingspour agréger les coupleswallet/tokenobservés, - rattachement des holdings observés à la dernière transaction, au dernier decoded event, au dernier pool et au dernier pair connus,
- conservation d’un champ
balance_rawoptionnel sans prétendre encore reconstruire un portefeuille complet, - alimentation automatique à partir des événements DEX déjà décodés et des wallets déjà observés,
- branchement automatique dans le pipeline de résolution transactionnelle.
6.052. Version 0.7.20 — Candles / OHLCV
Réalisé :
- ajout d’une première table
pair candlespour matérialiser les agrégats OHLCV par paire, - stockage en base des timeframes usuels (
1m,5m,15m,1h), - conservation de
trade eventscomme source brute de vérité, - ajout d’un service de régénération à la demande pour un timeframe arbitraire,
- possibilité de choisir dynamiquement le timeframe lors d’une requête analytique,
- branchement automatique dans le pipeline de résolution transactionnelle pour maintenir les candles matérialisées à jour.
6.053. Version 0.7.21 — Signaux analytiques plus riches
Réalisé :
- ajout d’une première table
pair analytic signalsdédiée aux signaux dérivés par paire, - prise en charge initiale des signaux
first_trade_seen,trade_burst_60s,buy_sell_imbalance_60s,price_jump_up_60s,price_jump_down_60setvolume_spike_60s, - calcul des signaux à partir des
pair metrics,pair candlesettrade events, - persistance idempotente des signaux par paire et par bucket,
- branchement automatique dans le pipeline de résolution transactionnelle.
6.054. Version 0.7.22 — kb_demo_app : inspection et tests du pipeline 0.7.x
Réalisé :
- ajout d’une fenêtre dédiée
Demo Pipelinedanskb_demo_app, - inspection du pipeline persistant par
signature, - inspection du pipeline persistant par
token mint, - inspection du pipeline persistant par
pair id, - inspection du pipeline persistant par
pool address, - affichage structuré des transactions résolues, événements DEX décodés, pools, paires, listings, launch origins, pool origins, wallets observés, holdings observés, trade events, pair metrics, candles et signaux analytiques,
- possibilité d’utiliser un timeframe custom pour régénérer à la demande les candles non matérialisées,
- conservation d’une instance partagée de
Databasedanskb_demo_appafin d’éviter la réouverture de la base et la réinitialisation du schéma à chaque commande UI, - validation pratique de l’inspection du pipeline
0.7.xsans dépendre uniquement des logs bruts ou de la consultation manuelle de SQLite.
6.055. Version 0.7.23 — kb_demo_app : backfill token ciblé
Réalisé :
- ajout d’un pilotage UI du backfill historique ciblé par
token mintdanskb_demo_app, - sélection du
token mint, du rôle HTTP et des limites de signaturesmint / pool, - exécution de
TokenBackfillServicedepuis une commande Tauri dédiée, - affichage du résumé de backfill dans
Demo Pipeline, - réinspection automatique du token après backfill lorsque des objets persistés exploitables sont effectivement reconstruits,
- gestion explicite du cas où le backfill réussit sans matérialiser de token exploitable dans la base locale.
6.056. Version 0.7.24 — kb_demo_app : visualisation candles / OHLCV
Réalisé :
- ajout d’un affichage graphique des candles / OHLCV dans
kb_demo_appviaecharts, - sélection dynamique de la paire inspectée,
- sélection dynamique du timeframe disponible,
- affichage conjoint des chandeliers OHLC et du volume,
- prise en charge des candles matérialisées et des candles régénérées à la demande pour un timeframe custom,
- intégration du rendu graphique directement dans
Demo Pipeline.
6.057. Version 0.7.25 — Enrichissement metadata des tokens
Réalisé :
- Ajout :
- relecture locale du pipeline à partir des transactions brutes persistantes de la chaîne,
- actualisation optionnelle des métadonnées de jetons manquantes lors de la relecture locale,
- reconstruction des symboles de paires à partir des métadonnées des jetons,
- commandes d’interface utilisateur dans le pipeline de démonstration 2 pour la relecture locale,
- flux de travail d’actualisation du catalogue de jetons/paires piloté par les métadonnées.
- Modifications :
- les symboles de paires sont désormais dérivés comme
BASE/QUOTElorsque les deux symboles de jetons sont disponibles, - l’actualisation des métadonnées évite de nécessiter un remplissage complet de la blockchain lorsque les données de transaction brutes existent déjà localement.
- les symboles de paires sont désormais dérivés comme
- Corrections :
- suppression des cycles complets de suppression/remplissage répétés pour les métadonnées et les entités locales dérivées,
- conservation de l’accès SQL dans les modules de requêtes de base de données au lieu du SQL brut au niveau du service.
6.058. Version 0.7.26 — Diagnostics locaux, replay et extraction instruction-scoped
Réalisé :
- Ajout du diagnostic local complet du pipeline persisté :
- transactions OK / échouées,
- événements décodés,
- trade candidates,
- trade events,
- candles,
- tokens,
- pools,
- pairs,
- diagnostics par DEX,
- diagnostics par paire,
- samples d’événements manquants ou multi-trades.
- Ajout des compteurs de santé du pipeline :
diagnosticsClean,blockingIssueCount,actionableMissingTradeEventCount,ignoredFailedTransactionTradeCandidateCount,duplicateDecodedEventTradeCount,multiTradeSignaturePairCount,duplicateCandleBucketCount.
- Correction de l’agrégation des trades Raydium via extraction instruction-scoped des transferts SPL Token depuis
meta.innerInstructions. - Correction des cas CPMM contenant plusieurs swaps dans une même transaction, sans mélange des montants entre instructions.
- Conservation des transactions échouées comme événements décodés traçables, sans génération de
k_sol_trade_events. - Clarification des compteurs de replay :
pairCandleUpsertCount,analyticSignalUpsertCount.
- Validation :
- aucun trade candidate issu d’une transaction OK n’est perdu,
- aucun trade event invalide n’est persisté,
- aucun doublon réel par
decoded_event_id, - aucune candle dupliquée par bucket,
- aucune paire sans trade ni candle après replay,
- seuls les trade candidates issus de transactions échouées restent ignorés.
6.059. Version 0.7.27 — Validation multi-DEX des connecteurs déjà branchés
Objectif : verrouiller la non-régression du pipeline actuel avant d’ajouter de nouveaux DEX ou d’ouvrir la phase d’analyse 0.8.x.
Réalisé / validé :
- replay local et bases neuves de test utilisés pour stabiliser
pump_fun,pump_swap,raydium_cpmmetraydium_clmm; - aucun nouveau DEX ajouté dans cette étape : la version a bien servi de verrou de non-régression ;
- vérification du triptyque
decoded_event_count / trade_event_count / pair_candle_countpar DEX ; - garde-fous maintenus sur
diagnosticsClean,blockingIssueCount,actionableMissingTradeEventCount,duplicateDecodedEventTradeCountetduplicateCandleBucketCount; - refus des trades sans montant ou prix exploitable ;
- conservation des transactions échouées comme decoded events traçables sans produire de
k_sol_trade_events; - maintien des champs d’enrichissement dans
payload_json:eventCategory,tradeCandidate,candleCandidate,liquidityCandidate,feeCandidate,rewardCandidate,adminCandidate,poolLifecycleCandidate; - couverture testée dans les zones critiques :
dex_decode,dex_detect,trade_aggregation,pair_candle_aggregation,pair_analytic_signal,local_pipeline_replay,local_pipeline_diagnostics; - requêtes SQL de diagnostic conservées comme contrôle manuel après backfill ou replay local.
6.060. Version 0.7.28 — Refactor DEX commun et préparation extension
Réalisé :
- ne pas toucher à
ws_client.rs,ws_manager.rs,http_client.rs,http_pool.rsni aux couches JSON-RPC déjà stabilisées, - extraire depuis
dex_decode.rsles catégories communes d’événements : trade, candle candidate, liquidity candidate, fee candidate, reward candidate, admin candidate, pool lifecycle candidate, - créer une représentation interne documentée pour les familles d’événements DEX afin d’éviter les chaînes dispersées dans plusieurs fichiers,
- clarifier la différence entre événement décodé, événement actionnable, trade candidate, candle candidate et événement conservé seulement pour analyse,
- simplifier
dex_decode.rsen gardant son rôle de service de persistance-orchestration, - simplifier
dex_detect.rsen extrayant les helpers communs pool/pair/listing/origin/wallet quand cela réduit la duplication, - homogénéiser les contrats des modules
kb_lib/src/dex/*.rssans imposer trop tôt un trait générique lourd, - vérifier la rustdoc publique : utile, courte, orientée responsabilité ; supprimer la documentation redondante ou trop chargée,
- conserver les tests verts et ajouter des tests de non-régression sur les catégories d’événements existantes.
Contraintes :
- refactor agressif autorisé si le résultat est plus propre,
- chaque changement doit rester rejouable et testable,
- aucun changement de comportement métier volontaire dans cette version,
- aucun événement non price-action ne doit devenir un trade ou une candle.
6.061. Version 0.7.29 — Matrice DEX commune et validation baseline
Réalisé :
- ajouter
kb_lib/src/dex_support_matrix.rscomme source commune de metadata DEX/surfaces ; - exposer pour chaque entrée : code interne, famille, version, type de surface, program id connu ou à vérifier, support actuel, statut, confiance, raisons de skip et activation catalogue ;
- raccorder
dex_catalog,transaction_classificationetprotocol_candidate_recordingà cette matrice ; - ajouter le profil
0.7.29_multi_dex_matrix_baseline; - exposer la matrice dans le rapport de validation local ;
- conserver explicitement le comportement
0.7.28: transactions failed traçables mais non actionnables, etmeteora_damm_v1.swapsans payload montant/prix non candidat trade/candle.
Matrice cible initiale :
| Code cible | Type | Statut 0.7.29 |
Objectif immédiat |
|---|---|---|---|
pump_fun |
launch + bonding curve | partiel | rattacher mint initial, bonding curve et migration |
pump_swap |
AMM / swap | supporté | conserver trades/candles |
raydium_cpmm |
AMM | supporté | conserver trades/candles |
raydium_clmm |
CLMM | supporté | conserver trades/candles |
raydium_launchpad |
launch surface | planifié, program id local connu | ajouter decoder/materialization dédiée |
raydium_amm_v4 |
AMM legacy | partiel | corpus dédié après autres Raydium |
raydium_router |
router | partiel | ne pas matérialiser en trade direct avant preuve |
raydium_stable_swap |
AMM legacy | planifié | traiter seulement si corpus pertinent |
meteora_dlmm |
DLMM | supporté | verrouiller corpus et non-régression |
meteora_damm_v1 |
AMM legacy | partiel | garder skip explicite sans payload montant/prix |
meteora_damm_v2 |
AMM | partiel | corpus et séparation events |
meteora_dbc |
launch / bonding curve | partiel | lifecycle, migration, swaps utiles |
meteora_dlc |
à vérifier | à vérifier | confirmer surface/program id avant intégration |
orca_whirlpools |
CLMM | partiel | validation par corpus |
fluxbeam |
AMM | partiel | validation par corpus |
dexlab |
AMM | partiel | validation par corpus |
bags |
launch surface | planifié | attribution fiable, migration si prouvée |
letsbonk / bonk |
launch surface | planifié | origine mint/lancement, sans supposer un AMM autonome |
okx_dex |
aggregator/router | planifié | classifier sans trade direct avant preuve |
boop_fun |
launch surface | planifié | origine mint/lancement/migration |
moonshot / moonit |
launch surface | planifié | corpus, éviter heuristique faible |
believe |
launch surface | planifié | confirmer comptes et migrations |
heaven |
launch + AMM candidat | planifié | corpus et séparation launch/swap |
zora |
à vérifier | à vérifier | hors phasage actif avant preuve Solana |
6.062. Version 0.7.30 — Classification fine des événements DEX décodés
Réalisé :
- ajouter
DexEventLifecycleKindpour distinguertrade_swap,pool_creation,pair_creation,liquidity_add,liquidity_remove,position_open,position_close,migration,launch,mint,burn,fee_collection,reward,admin_configetunknown, - ajouter
DexEventActionabilitypour distinguertrade_candidate,non_actionable_trade,non_trade_useful,failed_transaction,informationaletunknown, - enrichir les payloads décodés avec
eventLifecycleKind,eventActionabilityetnonTradeUseful, - exposer les compteurs diagnostics
decodedNonTradeUsefulEventCount,decodedNonActionableTradeEventCountetdecodedUnknownEventCount, - ajouter un résumé diagnostic par catégorie / lifecycle / actionability,
- ajouter le profil
0.7.30_non_trade_event_classification, - ne pas matérialiser encore les événements non-trade dans leurs tables dédiées.
6.063. Version 0.7.31 — Politique de matérialisation des failed transactions
Réalisé :
- empêcher
TradeAggregationServicede matérialiser une transaction donterr_jsonest renseigné ; - conserver les événements DEX décodés des failed transactions pour audit et diagnostic ;
- réinitialiser les tables dérivées de marché pendant le replay local :
k_sol_trade_events,k_sol_pair_metrics,k_sol_pair_candles,k_sol_pair_analytic_signals; - reconstruire ensuite les trades/candles uniquement à partir des événements
tradeCandidate=trueet de transactions OK ; - exposer
resetMarketMaterializationDeletedCountdans le résultat de replay UI ; - conserver la validation multi-DEX et la matrice DEX comme garde-fous avant d’ajouter les surfaces restantes.
6.064. Version 0.7.32 — Sémantique des diagnostics et compteurs de validation
Réalisé :
- conserver la politique
0.7.31: transactions failed traçables mais exclues destrade_events, metrics et candles ; - clarifier que
pairWithoutTradeCountetpairWithoutCandleCountsont des compteurs de gaps bloquants/actionnables, pas des compteurs littéraux sur tout le catalogue ; - ajouter
literalPairWithoutTradeCountetliteralPairWithoutCandleCountpour les paires de catalogue sans trade/candle matérialisé ; - ajouter
blockingPairWithoutTradeCountetblockingPairWithoutCandleCountcomme noms explicites des anciens compteurs bloquants ; - ajouter les compteurs de matérialisation par paire :
tradeMaterializedPairCount,candleMaterializedPairCount,actionablePairCount,candleBucketTimeframeCountetcandlesAreBucketed; - ajouter
pairActionabilitySummariespour distinguer les paires matérialisées, actionnables sans matérialisation, candidates failed, non-actionables, décodées sans trade candidate et catalog-only ; - ajouter le profil
0.7.32_validation_report_semantics; - ajouter des garde-fous de validation sur la matrice DEX : entrées
supportedentièrement matérialisées, entréespartialavecskipReason, entréesplanned/to_verifynon activées au catalogue ; - ne pas modifier la logique de replay, trade aggregation ou candle aggregation validée en
0.7.31.
Repoussé après cette clarification : consolider les transactions inconnues et protocol candidates sans polluer les trades/candles.
6.065. Version 0.7.33 — Readiness trading des paires
Réalisé :
- ajouter une classification diagnostique
pairTradingReadinesspour chaque paire inspectée localement ; - distinguer
direct_wsol_quote,direct_stable_quote,inverse_wsol_base,inverse_stable_base,cross_quote_requires_router,unknown_quoteetnon_trade_materialized; - exposer
quoteAssetClassettradingRouteRequireddans les diagnostics par paire ; - ajouter
pairTradingReadinessSummariesdans le résumé local du pipeline ; - ajouter le profil
0.7.33_pair_trading_readiness; - valider que les résumés de readiness couvrent toutes les paires et restent cohérents avec les compteurs
tradeMaterializedPairCount,tradeEventCountetpairCandleCount; - ne pas modifier la logique de replay,
trade_events, metrics ou candles.
Objectif : préparer la future couche d’achat/vente en distinguant les paires immédiatement exploitables contre WSOL/stable des paires qui nécessitent inversion de lecture ou routeur/aggregator.
6.066. Version 0.7.34 — Événements non-trade v1 : liquidité et cycle de vie pool
Réalisé :
- stabiliser et étendre
k_sol_liquidity_eventsau lieu de la recréer inutilement, - ajouter
k_sol_pool_lifecycle_events, - matérialiser les événements
initialize,create_pool,migrate,open_position,close_position,increase_liquidity,decrease_liquidity,add_liquidity,remove_liquidityet assimilés, - rattacher chaque événement à
dex_id,pool_id,pair_id,transaction_id,decoded_event_id,signatureetslotlorsque les informations existent, - conserver le
payload_jsonsource pour audit, - alimenter les diagnostics locaux avec les compteurs liquidité/lifecycle,
- garantir qu’un événement de liquidité ou de cycle de vie ne produit jamais de candle directement.
6.067. Version 0.7.35 — Événements non-trade v2 : fees, rewards et administration
Objectif : conserver les événements utiles au risque, au scoring, à l’économie du pool et à la traçabilité opérationnelle.
Réalisé :
- ajout des tables
k_sol_fee_events,k_sol_reward_eventsetk_sol_pool_admin_events; - ajout des DTO, entities, requêtes, index et re-exports associés ;
- matérialisation contrôlée des événements fees/rewards/admin lorsque la classification et les comptes le permettent ;
- rattachement aux transactions, decoded events, pools et paires lorsque les données disponibles sont fiables ;
- raccordement aux diagnostics locaux via
feeEventCount,rewardEventCountetpoolAdminEventCount; - ajout du profil
0.7.35_non_trade_fee_reward_admin; - invariant maintenu : aucun fee/reward/admin ne produit de trade, metric ou candle.
Limite connue : le corpus local 0.7.38 ne contient pas encore d’événements fee/reward/admin matérialisés ; les compteurs peuvent donc rester à zéro sans bloquer la validation.
6.068. Version 0.7.36 — Meteora : DBC / DAMM v1 / DAMM v2 / DLMM
Réalisé :
- consolidation de Meteora comme famille multi-programmes au lieu de traiter
DBC,DAMM v1,DAMM v2etDLMMcomme des cas isolés ; - ajout/correction des discriminants et classifications utiles pour
meteora_damm_v2,meteora_dbc,meteora_damm_v1etmeteora_dlmm; - correction du cas
meteora_damm_v2où la classification de data était appelée depuis le mauvais scope ; - ajout de garde-fous sur les fixtures et les instructions internes afin d’éviter les faux positifs ;
- validation du profil
0.7.36_meteora_family_consolidationsur corpus local mixte ; - conservation de
meteora_damm_v2.swapetmeteora_dbc.swapsans payload montant/prix fiable commenon_actionable_trade; - suppression des faux diagnostics bloquants liés aux swaps Meteora sans amounts :
missingTradeEventCount = 0,decodedTradeCandidateWithoutTradeEventCount = 0,decodedTradeCandidateWithoutAmountPayloadCount = 0; - maintien de l’invariant : aucun événement sans montant/prix exploitable ne peut alimenter
trade_events,pair_metricsoupair_candles; - documentation de la limite connue :
meteora_damm_v2etmeteora_dbcpeuvent être observés et décodés sans être encore matérialisables en trades/candles.
6.069. Version 0.7.37 — Token metadata et catalogue local
Objectif : rendre le catalogue local exploitable et lisible avant d’ajouter davantage de launch surfaces.
Réalisé :
- ajout du profil
0.7.37_token_metadata_catalog_enrichment; - exposition des compteurs metadata/catalog dans les diagnostics et le rapport de validation :
tokenCount,tokenMetadataMissingCount,tradableTokenMetadataMissingCount,quoteTokenMetadataMissingCount,pairSymbolFallbackCount,pairSymbolResolvedCount,wsolQuotePairCount,stableQuotePairCount; - raccordement UI Demo Pipeline 2 au profil
0.7.37puis au profil0.7.38; - maintien volontaire du caractère non bloquant des metadata manquantes ;
- backfill metadata des tokens déjà présents dans
k_sol_tokenssans nécessiter un nouveau backfill transactionnel ; - enrichissement depuis les sources disponibles : registre local, payloads Pump.fun, comptes SPL/Token-2022, Metaplex lorsque le service dispose d’un
HttpEndpointPool; - rafraîchissement des
pair_symbolaprès enrichissement des tokens ; - commande UI disponible via
Demo Pipeline 2 > Replay local > Refresh missing token metadataavec limite dédiée ; - idempotence attendue : le backfill metadata met à jour tokens et symboles de paires sans recréer pools, paires, trades, candles ou origins ;
- registre local minimal consolidé :
SOL,WSOL,USDC,USDT.
Limite non bloquante : les diagnostics détaillés par origine de découverte restent une amélioration de confort ; l’étape 0.7.38 fournit déjà une liste priorisée exploitable via tokenMetadataGapSamples.
6.070. Version 0.7.38 — Priorisation des metadata manquantes
Objectif : transformer les compteurs metadata/catalog de 0.7.37 en liste d’action priorisée sans rendre les metadata manquantes bloquantes.
Réalisé :
- ajout du profil
0.7.38_token_metadata_gap_prioritization; - exposition de
tokenMetadataGapSamplesdans les diagnostics locaux, la validation et les bindings Demo Pipeline 2 ; - priorisation des tokens manquants par usage :
tradable_quote_missing_metadata,tradable_token_missing_metadata,quote_token_missing_metadata, puiscatalog_token_missing_metadata; - raccordement Demo Pipeline 2 au nouveau profil par défaut ;
- conservation de l’invariant : les metadata manquantes ne créent pas de blocking issue tant que les trades/candles actionnables restent sains ;
- validation locale confirmée avec
validationPassed = true,blockingIssueCount = 0,missingTradeEventCount = 0,decodedTradeCandidateWithoutTradeEventCount = 0; - les samples permettent de sélectionner les prochains mints à enrichir via registre local, payloads DEX, Token-2022, Metaplex ou backfill HTTP.
Décision : 0.7.38 est clos. La clôture 0.7.38-B conserve la logique de stable quotes limitée à USDC/USDT et ajoute un registre metadata local pour JUP, RAY et BONK sans les classer automatiquement comme quotes. La suite de développement commence à 0.7.39 avec une priorité DEX-first : consolider les DEX effectifs de swap avant de revenir aux launch surfaces.
6.071. Version 0.7.39 — Réorientation DEX-first et inventaire des DEX effectifs
Objectif : remplacer la priorité précédemment donnée aux launch surfaces par une consolidation des vrais DEX sur lesquels les swaps et événements de marché sont exécutés.
Réalisé :
- modification de la matrice DEX pour distinguer explicitement les rôles de surface :
dex_effective,aggregator_router,launch_surface,to_verify; - suppression de l’alias ambigu
raydiumcomme code DEX autonome ;raydiumreste uniquement une famille, avecraydium_amm_v4comme surface legacy explicite ; - ajout de
metaDAOetPrintrcomme entréesto_verifysansprogram_idinventé ; - conservation des DEX de swap principaux déjà connus dans la matrice :
pump_swap,raydium_cpmm,raydium_clmm,raydium_amm_v4,raydium_stable_swap,meteora_dlmm,meteora_damm_v1,meteora_damm_v2,meteora_dbc,orca_whirlpools,fluxbeam,dexlab; - maintien des launch surfaces comme surfaces reportées et non prioritaires ;
- ajout du profil
0.7.39_dex_first_effective_swap_surfaces; - validation locale confirmée avec
validationPassed = true,blockingIssueCount = 0,actionableMissingTradeEventCount = 0etmissingTradeEventCount = 0; - confirmation par corpus local initial que Raydium CLMM est observé, tandis que Raydium AMM v4 et Stable Swap ne sont pas encore exploitables sans constitution de corpus dédiée.
Décision : 0.7.39 est clos. La suite immédiate ne doit pas commencer par un décodeur Raydium AMM v4 sans corpus. Il faut d’abord ajouter les outils de découverte on-chain et de backfill ciblé afin d’obtenir des signatures, pools/state accounts, token mints et instructions exploitables.
6.072. Version 0.7.40 — Demo3 on-chain discovery et backfill par signature
Objectif : ajouter les outils de constitution de corpus nécessaires avant de consolider les décodeurs DEX incomplets.
Réalisé :
- ajout de
Demo3danskb_demo_apppour rechercher on-chain à partir d’undex_codeet/ou d’unprogram_id; - utilisation de la chaîne
getSignaturesForAddress(program_id)puisgetTransaction(signature)pour récupérer des transactions récentes liées à un programme DEX ; - extraction générique, indépendante des décodeurs DEX existants, de preuves on-chain :
observedTokenMints,tokenBalanceDeltas,candidatePoolAccounts,candidateTokenVaultAccountsetcandidateProgramAccounts; - distinction explicite entre
verifiedPoolAddresset comptes candidats : un compte candidat n’est pas promu en pool vérifié sans décodage/layout/corpus fiable ; - conservation de
metaDAOetPrintrcomme surfaces à vérifier sansprogram_id; - ajout du backfill par signature dans Demo Pipeline 2, en complément du backfill par token mint et pool address ;
- réutilisation du pipeline existant pour le backfill signature : résolution transactionnelle, projection
k_sol_chain_transactions/k_sol_chain_instructions, décodage DEX existant, détection, matérialisation non-trade, trades, candles et classification ; - validation pratique sur
raydium_amm_v4: les signatures et inner instructions associées au programme675kPX9MHTjS2zt1qfr1NYHuzeLXfQM9H24wFSUt1Mp8sont maintenant persistées et inspectables ; - observation de patterns Raydium AMM v4 récurrents dans les instructions projetées :
accounts_json[1]comme candidat pool/state,accounts_json[2]comme autorité Raydium AMM,accounts_json[3]etaccounts_json[4]comme vaults candidats, avec les comptes utilisateur en fin d’instruction ; - maintien des invariants : aucune transaction failed ne produit
trade_events, metrics ou candles ; aucun candidat sans montants exploitables ne devient trade/candle ; aucunprogram_idn’est inventé.
Décision : 0.7.40 est clos. Demo3 et Demo Pipeline 2 suffisent pour constituer le corpus nécessaire à la suite immédiate. Demo4 est décalée à une version ultérieure, car la priorité est maintenant d’utiliser le corpus on-chain local pour consolider raydium_amm_v4.
6.073. Version 0.7.41 — Raydium AMM v4 swap decoder v1
Objectif : ajouter un premier décodeur fiable pour les swaps Raydium AMM v4 observés dans le corpus constitué avec Demo3 et Demo Pipeline 2.
Réalisé :
- ajout du décodeur
raydium_amm_v4.swappour les instructions de swap AMM v4 ; - prise en charge des inner instructions dont
program_id = 675kPX9MHTjS2zt1qfr1NYHuzeLXfQM9H24wFSUt1Mp8, notamment lorsqu’elles sont appelées via Jupiter ou un autre routeur top-level ; - conservation dans le payload décodé des informations de routage utiles :
routeSource, programme parent,innerInstruction,instructionIndex,innerInstructionIndexet comptes complets ; - extraction des comptes selon les layouts observés : token program, pool/state, authority, vault A, vault B, comptes intermédiaires et comptes utilisateur lorsque disponibles ;
- dérivation des mints et montants via deltas SPL Token et transferts instruction-scoped, avec refus des cas sans payload exploitable ;
- production de
eventActionability = trade_candidateuniquement lorsque les mints et montants sont exploitables ; - matérialisation des pools, paires, listings,
trade_events, metrics et candles uniquement pour les transactions OK ; - maintien des transactions failed comme traçables mais sans
trade_events, metrics ni candles ; - ajout du profil
0.7.41_raydium_amm_v4_swap_decoderdans la validation locale et dans Demo Pipeline 2 ; - mise à jour de la matrice DEX :
raydium_amm_v4passe enobserved = true,status = supported,confidence = high, sansskipReason; - validation locale confirmée avec
validationPassed = true,blockingIssueCount = 0,warningCount = 0,actionableMissingTradeEventCount = 0,missingTradeEventCount = 0,decodedTradeCandidateWithoutAmountPayloadCount = 0etinvalidTradeEventCount = 0.
Résultat de corpus validé : raydium_amm_v4 produit 58 decoded events, 58 trade candidates, 58 trade events, 11 pools/paires et 147 candles sur la base de test Raydium AMM v4. Les routes Jupiter ou routeurs top-level restent annotées comme sources de route, tandis que le decoded event métier est attribué au DEX effectif raydium_amm_v4.
Décision : 0.7.41 est clos. La suite immédiate est 0.7.42_raydium_family_consolidation afin de verrouiller ensemble raydium_cpmm, raydium_clmm, raydium_amm_v4 et les surfaces Raydium non encore matérialisées.
6.074. Version 0.7.42 — Raydium family consolidation
Objectif : verrouiller ensemble raydium_cpmm, raydium_clmm et raydium_amm_v4 comme surfaces Raydium effectives supportées, avec swaps et premiers non-swaps prouvés.
Réalisé :
- ajout du profil
0.7.42_raydium_family_event_coverage; - conservation audit des instructions Raydium non décodées en
raydium_*.instruction_audit, non-actionnables, sans trade/candle ; - enrichissement des audits avec comptes, data base58, discriminator hex,
instructionIndex,innerInstructionIndex, programme parent et statut de transaction ; - décodage du legacy CLMM
raydium_clmm.swapen plus deraydium_clmm.swap_v2; - cleanup des audits remplacés : un audit d’instruction est supprimé lorsqu’un vrai événement est maintenant décodé pour la même instruction ;
- adaptation du backfill historique :
getTransactionclassé en requête HTTP lourde, retry/backoff et poursuite du backfill en cas d’erreur transitoire ; - mapping des discriminators CLMM prouvés :
decrease_liquidity_v2,increase_liquidity_v2,open_position_with_token22_nft,close_position; - mapping des discriminators CPMM prouvés :
initialize,withdraw,collect_creator_fee; - matérialisation des événements non-trade Raydium prouvés dans les tables dédiées :
k_sol_liquidity_events,k_sol_pool_lifecycle_events,k_sol_fee_events; - validation manuelle par SQL du corpus Raydium : swaps AMM v4/CLMM/CPMM matérialisés,
25liquidity events,1lifecycle event,2fee events, aucune instruction Raydium orpheline ; - conservation des non-swaps AMM v4 legacy en audit informatif : les discriminators AMM v4 restants ne sont pas promus sans preuve suffisante ;
- correction de validation rapide pour grosses bases SQLite afin d’éviter de charger les diagnostics détaillés par paire pendant la validation.
Limite connue non-Raydium : un corpus local peut encore contenir des événements orca_whirlpools.swap partiels. Orca Whirlpools est explicitement reporté à 0.7.44; cela ne remet pas en cause la clôture Raydium 0.7.42.
Décision : 0.7.42 est clos côté Raydium. Le lot 0.7.43 ouvert pour Meteora n’est pas considéré comme clos : il devient le point de reprise 0.7.43-E5C, puis la suite est découpée en étapes plus petites pour éviter les lots multi-DEX trop larges.
6.075. Version 0.7.43 — Point de reprise, normalisation DEX-first et documentation
Objectif : figer le point de reprise après saturation de session, clarifier l’état réel du corpus et empêcher la roadmap de regrouper plusieurs DEX/versions dans une seule tranche de validation.
À faire / acté :
- documenter que
0.7.43n’est pas une clôture Meteora complète ; - conserver les résultats locaux observés :
2956transactions,7159decoded events,2738trade events,0liquidity events sur le corpus courant,1lifecycle event,0fee/reward/admin events ; - acter que les nombreux
instruction_auditMeteora sont une dette de décodage, pas une preuve d’événements non-trade matérialisés ; - imposer un ordre de travail : vrais DEX effectifs, puis launch surfaces, puis DEX historiques/legacy ;
- imposer une validation séparée par DEX/version :
meteora_dlmm,meteora_damm_v1,meteora_damm_v2,meteora_dbc, etc. ; - distinguer les statuts
known,observed,decoded,materialized,verified_by_corpus; - maintenir la règle : aucun
program_idn’est vérifié sans signature/corpus/requête de validation.
6.076. Version 0.7.44 — Ledger de décodage/replay et skip sûr
Objectif : empêcher le replay local de rescanner inutilement les transactions dont le décodage DEX est déjà certifié pour la même version logique de decoder, tout en laissant les tables dérivées se reconstruire normalement.
Statut : implémenté en première tranche transaction-level.
Fait :
- ajout de
k_sol_dex_decode_replay_ledgerdanskb_lib/src/db/schema.rs; - stockage de
transaction_id,signature,decoder_scope,decoder_version,decode_status,certainty,event_count,distinct_token_mint_count,force_replay_required, reason et timestamps ; - ajout des entities/dtos/queries associées ;
- mise à jour des re-exports dans
kb_lib/src/db.rspuiskb_lib/src/lib.rs; - intégration dans
local_pipeline_replay.rssans changer la sémantique trade/candle : le skip ne concerne queDexDecodeService, pas la détection, la matérialisation non-trade, les trades, candles, signaux analytiques ou classifications ; - ajout de
skip_certified_dex_decodeetforce_decode_replaydansLocalPipelineReplayConfig; - marquage
unsafedes transactions multi-event ou avec plus de deux mints distincts dans les events décodés ; - version logique initiale
dex_decode.v0.7.44.ledger1, à incrémenter lorsqu’un decoder change de comportement.
Reste à faire plus tard :
- descendre le ledger au niveau instruction/program lorsque nécessaire ;
- ajouter un hash d’entrée transaction/instruction pour détecter les mutations de payload ;
- ajouter des filtres plus fins côté UI pour diagnostiquer les lignes ledger
unsafe; - ajouter des diagnostics dédiés dans
local_pipeline_diagnostics.
6.077. Version 0.7.45 — meteora_dlmm séparé
Objectif : consolider meteora_dlmm comme DEX effectif séparé, avec corpus dédié et events utiles au trading, sans mélanger DAMM v1, DAMM v2 ou DBC.
Statut : clos sur le corpus DLMM local élargi.
Fait :
- constitution d’un corpus dédié
meteora_dlmmviaDemo3, backfill manuel des signatures anciennes du poolHTvjzsfX3yU6BUodCjZ5vZkUrAxMDTrBs3CJaq43ashR, puis backfill par pool address ; - confirmation locale du programme DLMM observé
LBUZKhRxPF3XUpBCjp4YzTKgLccjZhTSDM9YuVaPwxodans les transactions du corpus ; - traitement du wrapper Anchor
anchor_self_cpi_loge445a52e51cb9a1d; - mapping prouvé localement et par IDL/upstream Git des Anchor CPI swap events :
516ce3becdd00ac4->Swap,2e7452d7941b544d->Swap2Evt; - enrichissement du payload
meteora_dlmm.swapavecanchorSwapEvent, montants et fees CPI décodés ; - cleanup conservatoire des audits Anchor CPI swap déjà couverts par un swap DLMM matérialisé ;
- ajout des events Anchor CPI non-swap DLMM observés :
lb_pair_create_event,add_liquidity_event,remove_liquidity_event,claim_fee_event,claim_reward_event/fund_reward_eventcôté decoder,position_create_event,position_close_event; - promotion du discriminant direct
claim_fee2versmeteora_dlmm.claim_fee2; - promotion de
close_position_if_emptycomme event de lifecycle/position close prouvé localement ; - promotion de
remove_liquidity_by_range2,add_liquidity_by_strategy2etadd_liquidity_by_weightselon les layouts upstream Git et le corpus local ; - matérialisation validée des families non-trade dans les tables dédiées, notamment
k_sol_liquidity_events,k_sol_pool_lifecycle_eventsetk_sol_fee_events; - maintien du ledger replay avec
effective_event_count, afin que les.instruction_auditinformatifs ne rendent pas inutilement les transactionsunsafe; - version logique finale du replay pour la tranche :
dex_decode.v0.7.45.dlmm_add_liquidity_strategies1; - maintien de la règle : aucun nouveau
program_idn’est vérifié sans corpus.
Validation locale finale observée sur la base DLMM dédiée :
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| transactions rejouées | 3027 |
| trades matérialisés | 530 |
| liquidity events matérialisés | 15 |
| lifecycle events matérialisés | 6 |
| candles upsert | 2120 |
| audits DLMM résiduels | 2 |
Events DLMM observés après replay :
meteora_dlmm.swap;meteora_dlmm.create_pool;meteora_dlmm.lb_pair_create_event;meteora_dlmm.initialize_bin_array;meteora_dlmm.initialize_position;meteora_dlmm.position_create_event;meteora_dlmm.position_close_event;meteora_dlmm.close_position_if_empty;meteora_dlmm.add_liquidity_event;meteora_dlmm.add_liquidity_by_strategy2;meteora_dlmm.add_liquidity_by_weight;meteora_dlmm.remove_liquidity_event;meteora_dlmm.remove_liquidity;meteora_dlmm.remove_liquidity_by_range2;meteora_dlmm.claim_fee_event;meteora_dlmm.claim_fee2.
Limite conservée :
e445a52e51cb9a1d + e8abf2613a4d232dreste enmeteora_dlmm.instruction_auditavecproofStatus = observed_local_corpus_anchor_self_cpi_log, faute de mapping upstream Git/IDL confirmé. Ces deux audits ne sont pas promus et ne bloquent pas la clôture de0.7.45.
Décision : 0.7.45 est clos pour meteora_dlmm. La suite immédiate est 0.7.46 — Demo3 multi-target discovery enabled sur meteora_damm_v1 uniquement.
6.078. Version 0.7.46 — meteora_damm_v1 séparé
Objectif : reprendre meteora_damm_v1 sans le mélanger à DAMM v2, DBC ou DLMM.
Tranche 0.7.46 engagée sur les audits meteora_damm_v1 observés dans le corpus local et mappés contre upstream Git decoder source meteora-pools-decoder.
Events DAMM v1 ajoutés côté decoder :
meteora_damm_v1.create_poolpour les créations constant-product avec config upstream GitInitializePermissionlessConstantProductPoolWithConfigetInitializePermissionlessConstantProductPoolWithConfig2, en plus des chemins legacy déjà présents ;meteora_damm_v1.add_liquiditypourAddBalanceLiquidity,AddImbalanceLiquidityetBootstrapLiquidity;meteora_damm_v1.remove_liquiditypourRemoveBalanceLiquidityetRemoveLiquiditySingleSide;meteora_damm_v1.claim_feepourClaimFee;meteora_damm_v1.create_lock_escrowetmeteora_damm_v1.lock_liquiditypour les instructions de verrouillage LP.
Discriminants DAMM v1 traités dans cette tranche :
| Discriminant | Mapping upstream Git | Event local | Statut |
|---|---|---|---|
07a68aabceabecf4 |
InitializePermissionlessConstantProductPoolWithConfig |
meteora_damm_v1.create_pool |
observé dans corpus local |
3095dc823d0b09b2 |
InitializePermissionlessConstantProductPoolWithConfig2 |
meteora_damm_v1.create_pool |
observé dans corpus local |
856d2cb338ee7221 |
RemoveBalanceLiquidity |
meteora_damm_v1.remove_liquidity |
observé dans corpus local |
a9204f8988e84689 |
ClaimFee |
meteora_damm_v1.claim_fee |
observé dans corpus local |
3657a51345e3dae0 |
CreateLockEscrow |
meteora_damm_v1.create_lock_escrow |
observé dans corpus local |
1513d02bed3eff57 |
Lock |
meteora_damm_v1.lock_liquidity |
observé dans corpus local |
Discriminants DAMM v1 ajoutés au decoder pour complétude upstream Git, même s’ils devront rester soumis au corpus avant mention verified_by_corpus :
9118acc2db7d03be—InitializeCustomizablePermissionlessConstantProductPool;a8e3323ebdab54b0—AddBalanceLiquidity;4f237a54ad0f5dbf—AddImbalanceLiquidity;04e4d747e1fd77ce—BootstrapLiquidity;5454b142feb90afb—RemoveLiquiditySingleSide.
Le replay passe à la version logique dex_decode.v0.7.46.damm_v1_events1 afin de redécoder les transactions certifiées sous la version 0.7.45 quand la tranche DAMM v1 est rejouée.
Validation locale obtenue après replay :
meteora_damm_v1.instruction_auditvide sur le corpus local DAMM v1 rejoué ;meteora_damm_v1.claim_fee,create_pool,create_lock_escrow,lock_liquidityetremove_liquiditymatérialisés dans les tables non-trade attendues ;- invariant maintenu : aucun event non-trade DAMM v1 ne produit de trade/candle ;
cargo test -p kb_libetcargo clippy -p kb_lib --all-targets -- -D warningsvalidés localement après correction du warning Clippy.
Correction Demo3 adossée à 0.7.46 :
- ajout d’un décodage léger instruction-scoped pour
meteora_damm_v1dansonchain_dex_pair_discovery, sans écriture DB et sans promotion de nouveauprogram_id; - les discriminants DAMM v1 connus par upstream Git/corpus sont classés directement en
swap,create_pool,add_liquidity,remove_liquidity,claim_fee,create_lock_escrowoulock_liquidity; - le filtre
target_eventdevient strict pour les surfaces explicites afin qu’un swap ne ressorte pas comme liquidity, et inversement, quand les logs de transaction sont mixtes ; excludeSwapsne supprime plus toute une transaction mixte lorsqu’untarget_eventexplicite est sélectionné, afin de permettre la découverte d’instructions non-swap dans des routes agrégées ;- les cibles UI
create_lock_escrowetlock_liquiditysont ajoutées pour faciliter les backfills via Demo Pipeline 2.
Aucun program_id Meteora Vault n’est promu comme vérifié sans corpus direct séparé.
6.079. Version 0.7.47 — Upstream Git Registry / DEX discovery preparation
Objectif : accélérer la découverte multi-DEX en indexant les program_id, discriminants d’instructions, discriminants d’events et noms d’instructions issus de dépôts Git externes de decoders Solana, sans les considérer vérifiés par défaut.
À faire :
- créer un registre
upstream_registrydanskb_lib, sans dépendre d’un nom de dépôt particulier ; - stocker pour chaque entrée :
source_repo,decoder_code,program_id, famille, type de surface, instruction/event name, discriminator hex, longueur de discriminator, statut de preuve et notes ; - utiliser les statuts génériques :
upstream_git_unverified,upstream_git_mapped_unverified,upstream_git_local_corpus_observed,upstream_git_local_corpus_materialized; - exposer les entrées à Demo3 pour filtrer par decoder, famille,
program_id, discriminant, instruction/event name ou statut ; - permettre à Demo3 de rechercher
any_upstream_unverifiedpour trouver des signatures candidates à backfiller ; - ne produire aucun trade/candle/liquidity/fee/reward/admin automatique depuis le registre ;
- n’utiliser les entrées upstream Git que comme indices de découverte et d’audit tant qu’elles ne sont pas validées par Demo3 + backfill + replay + SQL ;
- garder
kb_demo_appcomme façade UI : toute logique de registry/mapping doit rester danskb_lib.
Familles prioritaires à indexer en premier :
- DEX / AMM / CLMM / orderbook :
meteora_damm_v2,meteora_dbc,meteora_dlmm,meteora_vault,raydium_amm_v4,raydium_clmm,raydium_cpmm,raydium_launchpad,raydium_liquidity_locking,raydium_stable_swap,orca_whirlpools,fluxbeam,lifinity_v2,phoenix_v1,openbook_v2,stabble_stable_swap,stabble_weighted_swap,bonkswap,boop,moonshot,heaven,okx_dex,pancake_swap,vertigo,virtuals,wavebreak,onchain_labs_dex_v1,onchain_labs_dex_v2; - agrégateurs / ordres / perps / lending utiles au routage ou à l’analyse :
jupiter_swap,jupiter_dca,jupiter_limit_order,jupiter_limit_order_2,jupiter_perpetuals,jupiter_lend,kamino_lending,kamino_vault,kamino_farms,kamino_limit_order,drift_v2,marginfi_v2,dflow_aggregator_v4,zeta; - contexte transactionnel non DEX :
system_program,token_program,token_2022,associated_token_account,address_lookup_table,memo_program,stake_program,mpl_token_metadata,mpl_core,bubblegum,name_service,marinade_finance,solayer_restaking_program,swig,sharky,circle_message_transmitter_v2,circle_token_messenger_v2.
Aucun de ces programmes ne doit être marqué verified_by_corpus uniquement parce qu’il existe dans un dépôt Git externe.
6.079B. Version 0.7.48-pre — Event coverage et checkpoint DB
Objectif : éviter de limiter la matrice aux DEX/versions et imposer une couverture événementielle exhaustive avant la reprise DEX par DEX.
Statut : implémenté en micro-tranche DB/reporting, sans modifier les decoders ni la matérialisation marché.
Fait :
- maintien de
docs/DEX_EVENT_COVERAGE_MATRIX.mden plus dedocs/DEX_DECODER_MATRIX.md; - ajout de
k_sol_dex_event_coverage_entriesdanskb_lib/src/db/schema.rs; - ajout des entity/DTO/queries/re-exports associés ;
- ajout de
DexEventCoverageServicepour synchroniser les entrées du registre upstream Git vers la table de coverage ; - refresh des compteurs
observed_count,materialized_count,trade_count,first_signatureetlast_signaturedepuis les events décodés et les tables métier existantes ; - inférence conservatoire de
event_family,expected_db_targetetlocal_event_kind, sans promotion deprogram_idni validation métier automatique ; - correction du refresh SQL pour rester compatible avec
sqlx::queryen SQL statique ; - exposition des summaries de coverage dans
LocalPipelineDiagnosticSummaryDtoetLocalPipelineValidationReportDto; - ajout du profil de validation
0.7.48-pre_event_coverage_db_checkpoint, avec synchronisation upstream préalable ; - contrôle bloquant des trade candidates non matérialisés borné aux DEX Raydium attendus dans ce profil, afin que les DEX partiels hors scope restent diagnostiqués sans bloquer le checkpoint DB/reporting ;
- sélection du profil
0.7.48-predans Demo Pipeline 2.
Reste à faire dans les tranches DEX :
- compléter la liste exhaustive des events/instructions/logs par DEX depuis Carbon, fnzero, IDL, Pinax, HODL Warden, OpenBook, Phoenix et Vybe ;
- inclure explicitement les familles non-trade :
burn,mint,transfer,account_create,account_close,wrap_sol,unwrap_sol,lock,unlock,vault_deposit,vault_withdraw,admin/config,fee,reward,launch,migration; - ajouter plus tard
k_sol_token_transfer_eventsetk_sol_orderbook_eventsquand le besoin métier est prouvé par plusieurs DEX ; - ne pas créer de trade/candle depuis ces nouveaux chemins sans validation économique et corpus.
6.080. Version 0.7.48 — raydium_cpmm event coverage
Objectif : reprendre raydium_cpmm en premier, avant Meteora, avec une couverture complète des events listés depuis Carbon/fnzero/IDL.
À faire :
- utiliser
k_sol_dex_event_coverage_entriescomme ledger de couverture attendu/observé/matérialisé ; - lister tous les discriminants/instructions/events CPMM depuis les sources upstream ;
- comparer avec les events déjà connus localement : swap, initialize, withdraw, collect_creator_fee et audits restants ;
- conserver les swaps matérialisés uniquement si les montants et le sens économique restent validés ;
- compléter les events non-trade CPMM en audit ou matérialisation existante uniquement avec corpus local ;
- vérifier par SQL que les non-trades ne produisent aucun trade/candle.
6.081. Version 0.7.49 — raydium_clmm event coverage
Objectif : clôturer raydium_clmm après CPMM.
Réalisé :
- couverture locale de
45entrées CLMM ; 33instructions spécialisées, observées et décodées ;- matérialisation contrôlée de
25entrées vers trade, liquidity, fee, reward, admin, lifecycle et orderbook ; - ajout de
k_sol_orderbook_eventspour les limit orders CLMM ; - suppression automatique des fallbacks
upstream_git.instruction_matchlocalement couverts ; - préparation audit-only des 11 Anchor /
Program dataevents non encore observés ; - invariants validés : aucun faux trade/candle, aucune matérialisation sur transaction échouée,
raydium_clmm.instruction_auditrésiduel à zéro.
6.082. Version 0.7.50-pre-r2 — Raydium CPMM/CLMM coverage closure
Objectif : clôturer la vérification CPMM/CLMM après la tranche Launchpad, en comparant le code local avec Carbon, Solscan Program IDL et sol-parser-sdk, puis en supprimant les familles ambiguës restantes de la matrice coverage.
Réalisé : ajout des entrées cpi_event CPMM/CLMM (e445a52e51cb9a1d), ajout de update_dynamic_fee_config CLMM (0707500802c784f0), rattachement local des Program-data events CLMM (swap_event, pool_created_event, liquidity_change_event, create_personal_position_event, config_change_event, collect_protocol_fee_event, update_reward_infos_event) et ajout de k_sol_token_account_events pour les événements type create_support_mint_associated. Les familles unknown restantes sont remplacées par cpi_transport, liquidity_calculation, liquidity_change, position_open, pool_create, admin_config ou account_create selon le cas.
Point audit résolu : le discriminant CPMM local 40f4bc78a7e9690a est codé comme raydium_cpmm.anchor_idl_instruction avec event_family=idl_management et expected_db_target=k_sol_dex_decoded_events_only. Les signatures Solscan montrent IdlCreateAccount / IdlCloseAccount sur le compte anchor:idl; cette entrée reste donc informative et ne doit pas produire trade, candle, liquidity, fee ou admin métier.
Décisions de clôture CLMM : swap_event et swap_router_base_in restent decoded_events_only pour éviter le double comptage avec les instructions swap / swap_v2; liquidity_calculate_event reste diagnostic ; close_position / close_protocol_position restent décodés mais non matérialisés tant que le corpus ne fournit pas un rattachement pool/pair fiable. La matérialisation liquidity tente désormais un contexte de secours via événements frères de la même transaction quand un event CLMM porte les montants mais pas directement le pool/pair.
Suite locale : rebrancher les bases CPMM/CLMM, rejouer forceDexDecode=yes, vérifier que les requêtes unknown, fallback upstream, audit résiduel et matérialisation attendue ne remontent plus que des cas explicitement decoded_events_only ou des transactions failed.
Rapport associé : docs/reports/RAYDIUM_CPMM_CLMM_RECHECK_REPORT_0_7_50_PRE_R2.md.
6.083. Version 0.7.51 — raydium_amm_v4 event coverage
Objectif : hisser AMM v4 legacy au niveau de couverture CPMM/CLMM.
À faire : revisiter swaps, initialize/pool lifecycle, add/remove liquidity, fees/admin/config, side effects SPL, failed transaction safety, fallback upstream et validation SQL dédiée.
6.084. Version 0.7.52 — raydium_stable event coverage
Objectif : reprendre Raydium Stable comme troisième tranche Raydium post-CLMM.
À faire : vérifier program ids/IDL, swaps stables, liquidity, pool lifecycle, fees/admin/config, cohérence des montants/prix et absence de faux trades/candles.
6.085. Version 0.7.53 — raydium_pool_v4 audit / program-id decision
Objectif : auditer raydium_pool_v4.json comme source IDL annexe, sans promotion métier automatique.
À faire : confirmer s'il correspond à un program id distinct, confirmer son rôle exact par rapport à raydium_amm_v4, chercher un corpus exploitable, puis décider seulement ensuite si une surface dédiée est nécessaire.
6.086. Version 0.7.54 — pump_swap event coverage
Objectif : compléter pump_swap au-delà de buy/sell.
À faire : couvrir fees, cashback, volume accumulator, admin/config et autres events upstream disponibles, tout en maintenant l’invariant non-trade = zéro trade/candle.
6.087. Version 0.7.55 — pump_fun launch/bonding/migration
Objectif : séparer launch/bonding de DEX effectif et valider migration vers PumpSwap ou autre surface tradable.
À faire : traiter create, buy/sell bonding, update/config, mint/burn éventuels, migration/graduate et rattachement au pool tradable.
6.088. Version 0.7.56 — meteora_dbc séparé
Objectif : reprendre Meteora après les tranches Raydium et Pump, en séparant bonding/launch, swap effectif, migration et attribution d’origine.
À faire : vérifier swaps exploitables, migration, lifecycle, mint/burn éventuels, launch attribution, fees/admin, sans candle artificielle sur events non pricés.
6.089. Version 0.7.57 — meteora_dlmm parité upstream finale
Objectif : comparer la couverture locale DLMM déjà avancée avec toutes les sources Git/IDL et documenter ou fermer les audits résiduels.
À faire : revalider swaps, liquidity, positions, lifecycle, fees/rewards/admin, et garder les discriminants non mappés en audit documenté.
6.090. Version 0.7.58 — meteora_damm_v1 parité upstream finale
Objectif : compléter la tranche DAMM v1 déjà engagée, résoudre les surfaces non observées et améliorer le rattachement pool/pair quand possible.
À faire : vérifier toutes les instructions upstream restantes, matérialiser uniquement les events prouvés et documenter les cas sans pool/pair local.
6.091. Version 0.7.59 — meteora_damm_v2 séparé
Objectif : reprendre DAMM v2 comme DEX effectif séparé après disponibilité du ledger de coverage.
À faire : consolider create_pool, swaps exploitables, configs dynamiques, liquidity, fees/admin, lifecycle ; conserver les swaps sans payload montant/prix fiable comme non_actionable_trade.
6.092. Version 0.7.60 — phoenix_v1 audit-only complet
Objectif : finir tous les events Git disponibles en audit, sans activer de trade/candle.
À faire : couvrir Fill, FillSummary, Fee, Evict, ExpiredOrder et autres logs/events disponibles ; préparer le futur modèle orderbook sans matérialisation marché par défaut.
6.093. Version 0.7.61 — openbook_v2 audit-only complet
Objectif : finir les layouts logs/events OpenBook v2 et définir les conditions futures de matérialisation orderbook/trade.
À faire : vérifier fills, settle, consume events, open orders create/close, maker/taker, lots/decimals et sens économique avant toute promotion.
6.094. Version 0.7.62 — orca_whirlpools event coverage
Objectif : reprendre Whirlpools depuis IDL/source avec corpus dédié.
À faire : swaps, pools, positions, liquidity, fees/rewards, tick arrays, mint/burn/Token-2022 si applicable.
6.095. Version 0.7.63+ — Launch surfaces, DEX historiques/candidats et validation consolidée
Objectif : traiter les surfaces restantes puis rejouer une base neuve multi-DEX.
À faire : Moonshot/Moonit, Boop, Heaven, Bags, LetsBonk, FluxBeam, DexLab, Lifinity, Stabble, BonkSwap, GooseFX, Obric, SolFi et autres entrées Vybe/registry ; rapport coverage par DEX/event, zéro faux trade/candle, corpus documentés, matrices cohérentes, diagnostics bloquants à zéro.
6.091. Version 0.8.x — Analyse et filtrage
Objectif : transformer les événements bruts en signaux exploitables.
À faire :
- agrégation des métriques ;
- règles de filtrage ;
- exclusions des tokens non tradables ;
- statistiques de comportement ;
- premiers patterns ;
- enrichissement des signaux analytiques préparés en fin de
0.7.x; - indicateurs graphiques optionnels comme Ichimoku / Kumo ;
- outils de sélection manuelle de points ABC et projection d’un point D selon des règles temps/prix explicites ;
- séparation stricte entre signaux analytiques observés, projections hypothétiques et décisions de trading.
6.083. Version 1.x.y — Wallets, comptes et transferts
Objectif : préparer la couche d’action sans encore brancher l’achat/vente automatique.
À faire :
- gestion du répertoire wallets ;
- création de wallet/keypair ;
- chargement sécurisé des keypairs ;
- inspection des informations wallet ;
- transfert de fonds depuis cette wallet vers un autre account ;
- garde-fous d’affichage, confirmation et simulation ;
- préparation d’ordres et de swaps seulement après stabilisation des transferts de base.
6.084. Version 2.x.y — Trading semi-automatisé
Objectif : brancher l’analyse à l’action tout en gardant des garde-fous explicites.
À faire :
- scénarios d’achat/vente ;
- règles d’entrée/sortie ;
- limites de risque ;
- confirmations explicites ou semi-automatiques ;
- journaux d’exécution.
6.085. Version 3.x.y — Yellowstone gRPC
Objectif : ajouter le connecteur gRPC dédié.
À faire :
GrpcClientbasé suryellowstone-grpc-client;- adaptation du pipeline d’événements ;
- coexistence HTTP / WS / gRPC ;
- politique de répartition par source.
7. Organisation des modules ciblés
7.1. kb_lib
Modules stables à ne pas remanier dans la phase immédiate :
ws_client.rsws_manager.rshttp_client.rshttp_pool.rsjson_rpc_ws.rssolana_pubsub_ws.rs
Modules ciblés par le refactor et la consolidation DEX :
dex.rsdex/*.rsdex_decode.rsdex_detect.rstrade_aggregation.rspair_candle_aggregation.rspair_analytic_signal.rslaunch_origin.rspool_origin.rswallet_observation.rswallet_holding_observation.rstoken_metadata.rslocal_pipeline_replay.rslocal_pipeline_validation.rslocal_pipeline_diagnostics.rs
local_pipeline_diagnostics.rs est volontairement conservé comme outil temporaire de validation. Il pourra devenir obsolète ou être remplacé lorsque les tests DEX seront stabilisés. Il n’est pas prioritaire de le refactorer maintenant.
7.2. Base de données
Organisation de la couche DB à conserver :
db/schema.rs: création des tables et index uniquement ; chaque table ou index reste dans une fonction dédiée,db/entities/*: entités proches des lignes persistées,db/dtos/*: DTOs applicatifs,db/queries/*: requêtes SQL regroupées par table ou usage,db/queries/local_pipeline_diagnostics.rs: requêtes de diagnostic local, utiles pendant la validation DEX.
schema.rs peut rester long tant qu’il reste strictement un fichier de schéma. Le split prioritaire concerne plutôt les responsabilités métier dans dex_decode.rs, dex_detect.rs et trade_aggregation.rs.
7.3. kb_demo_app
Responsabilités cibles :
- lancement Tauri,
- commandes UI,
- affichage des états et messages,
- réception des événements venant de
kb_lib, - fenêtres de démonstration / diagnostic isolées,
- inspection du pipeline persisté,
Demo3pour la recherche de paires/pools par DEX ouprogram_id,Demo4pour les requêtes DEX Screener et la comparaison avec la base locale,Demo10pour le watcher WebSocket live DEX avec start/stop,- affichage candles et futurs overlays analytiques.
kb_demo_app ne doit pas contenir de logique métier DEX profonde.
8. Ligne de conduite sur le WsClient
Le WsClient doit être conçu en plusieurs couches :
- transport brut WebSocket,
- encodage/décodage JSON texte,
- couche JSON-RPC 2.0,
- couche Solana subscribe/unsubscribe/notification,
- couche métier pour la répartition des messages.
Cette séparation évite de mélanger :
- les réponses à requêtes simples,
- les réponses de subscribe,
- les réponses de unsubscribe,
- les notifications push.
9. Politique initiale de reconnexion
Au départ :
- pas de reconnexion automatique,
- pas de resubscribe automatique,
- comportement explicite contrôlé par l’appelant.
Plus tard, ce comportement pourra devenir configurable dans config.json et pilotable depuis l’application.
10. Politique initiale de fermeture
À la fermeture d’un WsClient :
- marquer le client en arrêt,
- tenter les
unsubscribeactifs, - attendre les réponses dans une fenêtre bornée,
- forcer la purge locale si nécessaire,
- fermer proprement le flux d’écriture,
- laisser se terminer le flux de lecture,
- journaliser clairement les cas dégradés.
10.5. Jalons 0.7.29
Réalisé / à maintenir :
- matrice DEX commune dans
kb_lib/src/dex_support_matrix.rs; - raccordement minimal du catalogue DEX à cette matrice ;
- raccordement des mappings program id -> protocole utilisés par la classification transactionnelle et les protocol candidates ;
- profil
0.7.29_multi_dex_matrix_baseline; - exposition de la matrice dans le rapport de validation local ;
- aucune modification volontaire du comportement trade/candle validé en
0.7.28.
Validé en 0.7.30 : classification fine des événements décodés via eventLifecycleKind, eventActionability et nonTradeUseful, avec diagnostics associés et sans changement volontaire sur les trades/candles.
À poursuivre après 0.7.31 : transactions inconnues/protocol candidates, puis matérialisation contrôlée des événements non-trade utiles, sans alimenter les trades/candles actionnables.
11. Documentation et livrables de référence
Le projet doit maintenir au minimum :
- un
README.mdglobal, - un
ROADMAP.mdglobal, - un
CHANGELOG.mdglobal, - des
README.mdetTODO.mdpar crate à mesure de l’évolution, - des tests unitaires robustes,
- les bindings TS générés via
cargo test export_bindingslorsque les types partagés évoluent.
12. Priorité immédiate
La priorité immédiate après le point de reprise 0.7.43-E5C n’est plus de terminer Meteora en un seul bloc. Le lot Meteora groupé a montré ses limites : les events, les audits, les surfaces bonding/launch et les variantes de DEX doivent être traités séparément.
Préconditions considérées acquises avant cette reprise :
- validation
0.7.36acquise : Meteora consolidé au niveau baseline, transactions failed traçables mais non actionnables, swaps sans amounts classésnon_actionable_trade, aucun diagnostic bloquant masqué ; - validation
0.7.37acquise : compteurs metadata/catalog exposés, backfill metadata idempotent,pair_symbolrafraîchissables, metadata manquantes non bloquantes ; - validation
0.7.38acquise :tokenMetadataGapSamplespriorisés, Demo Pipeline 2 raccordé, registre localWSOL/USDC/USDT/JUP/RAY/BONKdisponible ; 0.7.39acquis : matrice DEX-first, suppression de l’aliasraydium,metaDAOetPrintrento_verify, aucunprogram_idfictif ;0.7.40acquis :Demo3découvre on-chain des signatures, mints, deltas et comptes candidats ; Demo Pipeline 2 peut backfiller une signature précise ;0.7.41acquis :raydium_amm_v4.swapdécode les inner instructions675kPX..., produit des trades/candles lorsque les montants sont exploitables, et conserve les transactions failed sans matérialisation marché ;0.7.42acquis côté Raydium : CLMM/CPMM couvrent swaps et premiers non-swaps prouvés ; AMM v4 couvre les swaps et conserve les non-swaps legacy en audit ;0.7.43-E5Cest le point de reprise documentaire et technique, avec Clippykb_libvalidé localement après correction.
Ordre de travail recommandé pour la suite :
0.7.44: ledger de décodage/replay et skip sûr — acquis ;0.7.45:meteora_dlmm— clos ;0.7.46:meteora_damm_v1— clos côté corpus local ;0.7.47: Upstream Git Registry / DEX discovery preparation — acquis ;0.7.48-pre: event coverage + DB model checkpoint — clos après table, sync upstream, refresh counts, diagnostics et profil validation ;0.7.48:raydium_cpmm— clos ;0.7.49:raydium_clmm— clos ;0.7.50-pre-r2:raydium_launchpadclos + re-vérification CPMM/CLMM ;0.7.51:raydium_amm_v4;0.7.52:raydium_stable;0.7.53:raydium_pool_v4audit conditionnel ;0.7.54:pump_swap;0.7.55:pump_fun;0.7.56:meteora_dbc;0.7.57:meteora_dlmmparité upstream finale ;0.7.58:meteora_damm_v1parité upstream finale ;0.7.59:meteora_damm_v2;0.7.60:phoenix_v1audit-only complet ;0.7.61:openbook_v2audit-only complet ;0.7.62:orca_whirlpools;0.7.63+: launch surfaces, DEX candidats/historiques et validation consolidée.
Garde-fous constants :
- pas de faux trade ;
- pas de fausse candle ;
- pas de
program_idfictif ; - pas de promotion d’un DEX sans corpus transactionnel ;
- pas de logique métier DEX profonde dans
kb_demo_app; - pas de metadata manquante bloquante ;
- pas de refactor réseau inutile tant que les clients HTTP/WS existants suffisent ;
- pas de skip replay sur transaction/instruction ambiguë, multi-token ou multi-event sans preuve ledger.
Demo3 discovery note
Demo3 supports multiple selected target surfaces in one scan. The UI serializes selected checkboxes into the existing targetEvent filter as comma-separated values, so the backend remains backward compatible with single-target requests.
Demo3 paged / multi-source note
Demo3 discovery now supports multiple source addresses, before / until pagination cursors, per-address max pages and newest_first / oldest_first processing order. This is intended for targeted corpus construction from known pool/pair addresses, especially when the first signatures can be identified externally with an explorer and then replayed/backfilled through Demo Pipeline 2. External explorers remain discovery aids only; verification still requires local decoder corpus and DB replay.
0.7.46 — clôture DAMM v1 upstream Git coverage
La tranche DAMM v1 doit couvrir les instructions/events listés par upstream Git decoder source meteora-pools-decoder. Les surfaces non observées localement sont volontairement persistées avec proofStatus=upstream_git_mapped_unverified; elles restent à valider par signatures réelles, replay et requêtes SQL.
Après backfills ciblés, les surfaces swap et add_balance_liquidity sont confirmées par corpus local et ne doivent plus rester en upstream_git_mapped_unverified. Les deux remove_liquidity non matérialisés en table liquidity sont expliqués par l’absence de pool_id/pair_id local pour leurs pools, pas par un échec de décodage.
6.080B. Clôture 0.7.48 — raydium_cpmm event coverage
Statut : delta préparé.
Fait :
- inventaire des entrées
raydium_cpmmdepuis Carbon et fnzero/IDL ; - mapping local spécialisé des instructions CPMM non-swap connues ;
- ajout du décodage Anchor self-CPI audit-only
lp_change_eventetswap_event; - mise à jour de
known_local_event_kindpour que la coverage DB reflète la couverture locale CPMM ; - conservation de
swap_eventcomme audit-only pour éviter un doublon avec les trades matérialisés depuisswap_base_input/swap_base_output; - maintien des règles : non-trade = zéro trade/candle, failed transaction = audit-only, upstream Git/IDL = indice et non preuve métier.
Reste à exécuter localement après application du delta :
cargo fmt
cargo test -p kb_lib
cargo clippy -p kb_lib --all-targets -- -D warnings
Puis relancer la validation SQL validation_sql/SQL_VALIDATION_RAYDIUM_CPMM_0_7_48.sql sur la base de corpus CPMM.
Complément appliqué après constitution du corpus CPMM :
- auto-sync conservatoire de
k_sol_dex_event_coverage_entrieslors d'un refresh coverage si la base neuve ne contient encore aucune entrée coverage ; - refresh coverage best-effort après backfill token, pool ou signature ;
- décodage des events
Program data:CPMM sans sélecteur Anchor self-CPI pourswap_eventetlp_change_event; - maintien de
swap_eventen decoded/audit-only pour ne jamais doubler lestrade_eventsissus des instructions swap ; - matérialisation liquidity possible pour
lp_change_eventlorsque le pool/pair local est connu, avecchangeType=0comme add/deposit etchangeType=1comme remove/withdraw ; - aucun changement de règle trade/candle pour les swaps existants.
Note 0.7.48-part2-fix2 — Raydium CPMM coverage finalization
La tranche CPMM reconnaît désormais tous les discriminants instruction-level listés par Carbon / Raydium CP-Swap côté classificateur local. lp_change_event est traité comme famille bidirectionnelle liquidity, avec sens add/remove résolu par changeType, et le refresh coverage est confirmé après replay local sans validation séparée.
Note 0.7.48 final — Raydium CPMM
0.7.48 est clôturable côté raydium_cpmm. Le decoder couvre les instructions/events CPMM listés par Carbon/fnzero/Raydium CP-Swap, avec matérialisation locale validée pour trades, liquidity, lifecycle, fees et admin/config. swap_event reste audit-only pour éviter les doublons avec swap_base_input / swap_base_output. Les side effects SPL Token / Token-2022 observés via Solscan (burn, transfer, transferChecked, closeAccount) restent hors decoder CPMM direct et alimenteront une réflexion transversale future.
La suite après 0.7.49 raydium_clmm reprend en 0.7.50-pre-r2 par la clôture Launchpad et la re-vérification CPMM/CLMM, puis 0.7.51 raydium_amm_v4, 0.7.52 raydium_stable et 0.7.53 raydium_pool_v4 uniquement comme audit conditionnel, en gardant la même discipline : sources Git/IDL + Solscan pour accélérer la découverte, mais corpus local obligatoire avant toute promotion métier.
Note 0.7.50-final — clôture Launchpad + recheck Raydium
0.7.50 se clôture avec raydium_launchpad et la re-vérification CPMM/CLMM. Le dernier correctif cible le cleanup FK-safe des anciens raydium_cpmm.instruction_audit 40f4bc78a7e9690a, maintenant remplacés par raydium_cpmm.anchor_idl_instruction decoded-only. La suite planifiée reste 0.7.51 raydium_amm_v4, puis 0.7.52 raydium_stable, avec découverte accélérée par Solscan instruction=<discriminator> et validation obligatoire par corpus local.