This commit is contained in:
2026-08-09 15:22:19 +02:00
parent 3a509acb82
commit 99fdfba767
47 changed files with 807 additions and 158 deletions

View File

@@ -0,0 +1,160 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_002_METADATA_CONTRACT_AUDIT.md -->
<!-- version: 2 -->
# Audit contractuel `0.4.8-pre.002` — Solana Program Metadata et Token-2022
## 1. Portée
Cet audit ferme la phase documentaire préalable au code de `0.4.8`. Il compare létat réel du workspace à deux sources officielles distinctes :
- `solana-program/program-metadata` pour le programme `ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S` ;
- `solana-program/token-metadata` et limplémentation Token-2022 pour `spl-token-metadata-interface`.
Aucun code fonctionnel nest ajouté par cette prerelease.
## 2. Sources de vérité retenues
| Surface | Source officielle | Décision |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solana Program Metadata | dépôt `https://github.com/solana-program/program-metadata`, `README.md`, `idl.json` et sources Rust | lIDL Codama et les sources du programme sont contractuelles ; la copie locale reste brute |
| Token Metadata interface | dépôt `https://github.com/solana-program/token-metadata`, crate `spl-token-metadata-interface` | les cinq discriminateurs et formats Borsh de linterface sont contractuels |
| Implémentation Token-2022 | dépôt `https://github.com/solana-program/token-2022` | Token-2022 est limplémentation ciblée par le workspace ; aucun Program ID metadata autonome nest créé |
Laudit a été réalisé le 5 août 2026. Les implémentations futures doivent continuer à pinner leurs dépendances Cargo et ne pas dépendre implicitement de létat mouvant de la branche `main`.
## 3. Validation de lIDL Solana Program Metadata
Copie locale auditée :
```text
idls/metadata.ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S.solana_program_metadata.V0_0_0.from_github_solana_program.json
```
Résultat :
- standard : Codama `1.0.0` ;
- nom déclaré : `programMetadata` ;
- Program ID déclaré : `ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S` ;
- version déclarée par la source : `0.0.0` ;
- comptes : `Buffer` et `Metadata` ;
- instructions : 9 ;
- PDA : `canonical`, `nonCanonical` et helper conditionnel `metadata` ;
- erreurs : 5 ;
- SHA-256 de la copie locale : `e6874f519d2ecaa8d92e2d58d1caabc130352c98b5a829375efd31636dbbc7a1`.
La structure, le Program ID, la version déclarée, les PDA, les comptes et les neuf instructions concordent avec lIDL officielle consultée. La version `0.0.0` est conservée telle quelle est déclarée ; elle ne doit pas être interprétée comme une version fonctionnelle inventée par Khadhroony.
## 4. Contrat Solana Program Metadata
### 4.1 PDA
| PDA | Seeds |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| canonical | `[program, seed]` |
| non-canonical | `[program, authority, seed]` |
| metadata | helper conditionnel sélectionnant lune des deux dérivations selon la présence dune autorité tierce |
`seed` est une chaîne UTF-8 de taille fixe 16 octets dans lIDL. Le code doit distinguer longueur en octets et nombre de caractères Unicode.
### 4.2 Comptes
`Buffer` contient : discriminateur, programme optionnel zeroable, autorité optionnelle zeroable, indicateur canonical, seed paddé à loffset 14 et données restantes.
`Metadata` contient : discriminateur, programme, autorité optionnelle zeroable, indicateurs mutable et canonical, seed, encodage, compression, format, source de données, longueur de données paddée à loffset 5 et données restantes.
Discriminateurs de compte : `Empty = 0`, `Buffer = 1`, `Metadata = 2`.
### 4.3 Types fermés
- `Encoding` : `None`, `Utf8`, `Base58`, `Base64` ;
- `Compression` : `None`, `Gzip`, `Zlib` ;
- `Format` : `None`, `Json`, `Yaml`, `Toml` ;
- `DataSource` : `Direct`, `Url`, `External` ;
- `ExternalData` : adresse, offset `u32`, longueur optionnelle zeroable `u32`.
Ces valeurs décrivent uniquement les données on-chain. `Url` ne déclenche aucun téléchargement et `External` ne transforme pas automatiquement un autre compte en observation canonique.
### 4.4 Instructions
| Discriminant | Instruction | Comptes | Arguments |
|-------------:|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `0` | `write` | `buffer` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`sourceBuffer` (optional) | `offset: u32`<br>`data: Option<bytes>` |
| `1` | `initialize` | `metadata` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program`<br>`programData` (optional)<br>`system` (optional) | `seed: Seed`<br>`encoding: Encoding`<br>`compression: Compression`<br>`format: Format`<br>`dataSource: DataSource`<br>`data: Option<bytes>` |
| `2` | `setAuthority` | `account` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional) | `newAuthority: Option<pubkey>` |
| `3` | `setData` | `metadata` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`buffer` (writable, optional)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional) | `encoding: Encoding`<br>`compression: Compression`<br>`format: Format`<br>`dataSource: DataSource`<br>`data: Option<bytes>` |
| `4` | `setImmutable` | `metadata` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional) | — |
| `5` | `trim` | `account` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional)<br>`destination` (writable)<br>`rent` | — |
| `6` | `close` | `account` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional)<br>`destination` (writable) | — |
| `7` | `allocate` | `buffer` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional)<br>`system` (optional) | `seed: Option<Seed>` |
| `8` | `extend` | `account` (writable)<br>`authority` (signer)<br>`program` (optional)<br>`programData` (optional) | `length: u16` |
### 4.5 Erreurs officielles
| Code | Erreur |
|-----:|-----------------------------|
| 0 | `NotExecutableAccount` |
| 1 | `InvalidProgramState` |
| 2 | `InvalidProgramDataAccount` |
| 3 | `ImmutableMetadataAccount` |
| 4 | `InvalidDataLength` |
## 5. Décisions de modèles et de validation `ProgM6…`
- le namespace reste `metadata/solana_program_metadata` ;
- `pre.003` doit introduire des modèles publics propres à cette surface ;
- aucune dépendance au modèle Metaplex ou Token-2022 ne doit être créée ;
- le décodeur doit borner explicitement seed, tailles, offsets et longueurs avant allocation ;
- les options zeroable et les options Borsh préfixées sont deux contrats distincts ;
- les builders devront reproduire exactement les discriminateurs `u8` et les encodages little-endian ;
- les comptes optionnels du programme/program-data ne doivent pas être inventés lorsquils sont absents ;
- la fixture Devnet doit utiliser un programme upgradeable contrôlé pour valider le chemin canonical ;
- un autre programme quelconque peut être ciblé pour le chemin non-canonical, puisque lautorité tierce signe ce chemin ;
- les opérations irréversibles, notamment `SetImmutable`, seront soumises uniquement sur des fixtures jetables dédiées.
## 6. Matrice de couverture Token-2022 réelle
| Capacité | Décodage wire | Intent public | Builder | Exécution | Lecture stateful | Matérialisation | Scénario dédié | Desktop | Devnet confirmé |
|-------------------|---------------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------|
| `Initialize` | oui | oui | oui | oui, via builder générique | état extension lisible | extension observée | non dédié | non dédié | non établi |
| `UpdateField` | oui | oui | oui | oui, via builder générique | état extension lisible | extension observée | non dédié | non dédié | non établi |
| `RemoveKey` | oui | oui | oui | oui, via builder générique | état extension lisible | extension observée | non dédié | non dédié | non établi |
| `UpdateAuthority` | oui | non | non | non | état extension lisible | extension observée | non | non | non |
| `Emit` | oui | non | non | non | résultat de retour non orchestré | non dédiée | non | non | non |
Constats complémentaires :
- les cinq discriminateurs sont déjà reconnus dans `kb-lib/src/decoder/spl/token_2022/wire.rs` ;
- le décodeur impose la consommation exacte du payload et rejette les trailing bytes ;
- `UpdateField` prend déjà en charge `Name`, `Symbol`, `Uri` et une clé libre ;
- `RemoveKey` décode déjà le booléen `idempotent` ;
- `UpdateAuthority` décode déjà lautorité nullable ;
- `Emit` décode déjà les bornes optionnelles `start` et `end` ;
- les intents/builders actuels sarrêtent à `Initialize`, `UpdateField` et `RemoveKey` ;
- le stateful Token-2022 sait relire lextension `token_metadata`, mais il nexiste pas encore de parcours dexécution et de postconditions propre aux cinq opérations ;
- aucune preuve Devnet spécifique à cette matrice nest actuellement conservée.
## 7. Découpage fonctionnel confirmé
`pre.003` reste consacré aux modèles Solana Program Metadata. Les phases suivantes conservent la séparation prévue : comptes, instructions, matérialisation, builders/exécuteur, pipeline, campagne Devnet, puis complétude Token-2022.
La complétude Token-2022 devra au minimum ajouter :
- intents et builders `UpdateTokenMetadataAuthority` et `EmitTokenMetadata` ;
- politique de capacité et de signataires ;
- validation des bornes de `Emit` ;
- lecture et vérification post-exécution de lupdate authority ;
- capture exploitable du retour de `Emit` ;
- campagne synthétique et Devnet dédiée ;
- parcours desktop séparé de `ProgM6…`.
## 8. Critère de clôture de `pre.002`
Le contrat est considéré fermé pour commencer le code lorsque :
- les deux surfaces restent distinctes ;
- lIDL officielle locale est validée sans réécriture ;
- les comptes, PDA, types, erreurs et neuf instructions sont inventoriés ;
- la matrice Token-2022 distingue décodage déjà complet et exécution incomplète ;
- les fixtures Devnet nécessaires sont décidées avant leur implémentation.
Ces conditions sont remplies. `0.4.8-pre.003` peut commencer par les modèles Solana Program Metadata.

View File

@@ -0,0 +1,152 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_005_SOLANA_PROGRAM_METADATA_INSTRUCTION_HISTORY_AUDIT.md -->
<!-- version: 1 -->
# Audit `0.4.8-pre.005` — instructions et historique de Solana Program Metadata
## 1. Objet
Cet audit détermine la surface exacte du décodeur dinstructions du programme :
```text
ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S
```
Il vérifie séparément :
- linventaire stable actuel ;
- les écarts entre lIDL Codama, les clients générés et le processeur on-chain ;
- lexistence éventuelle dinstructions supprimées, remplacées ou obsolètes ;
- la politique de couverture à appliquer dans `kb-lib`.
Laudit ne porte ni sur Metaplex Token Metadata, ni sur les metadata incorporées à Token-2022, ni sur la résolution off-chain des URL.
## 2. Sources de vérité
Les sources officielles retenues sont :
- les tags `program@v1.0.0` et `program@v1.0.1` du dépôt `solana-program/program-metadata` ;
- `program/src/instruction.rs` et lentrypoint du programme ;
- les neuf processeurs sous `program/src/processor/` au tag `program@v1.0.1` ;
- lIDL Codama officielle conservée brute sous `idls/` ;
- les clients Codama générés, utilisés pour distinguer le contrat SDK canonique des formes supplémentaires acceptées par le runtime ;
- lhistorique Git antérieur à la première release stable, utilisé uniquement comme provenance.
Le processeur `program@v1.0.1` est la source de vérité pour les formes réellement acceptées par le runtime actuel. LIDL reste la source de vérité du contrat SDK publié.
## 3. Inventaire stable
Les deux releases stables auditées exposent le même inventaire de neuf instructions :
| Tag | Code Khadhroony | Instruction officielle | Statut |
|----:|-----------------|------------------------|--------|
| `0` | `write` | `Write` | stable |
| `1` | `initialize` | `Initialize` | stable |
| `2` | `set_authority` | `SetAuthority` | stable |
| `3` | `set_data` | `SetData` | stable |
| `4` | `set_immutable` | `SetImmutable` | stable |
| `5` | `trim` | `Trim` | stable |
| `6` | `close` | `Close` | stable |
| `7` | `allocate` | `Allocate` | stable |
| `8` | `extend` | `Extend` | stable |
Aucun discriminant stable supplémentaire na été trouvé. Aucun de ces neuf discriminants nest marqué obsolète dans les releases stables auditées.
## 4. Historique antérieur à la première release stable
### 4.1 Tag `5`
Un commit de travail du 10 janvier 2025 a introduit une instruction nommée `WithdrawExcessLamports` au tag `5`. Le 19 février 2025, avant `program@v1.0.0`, ce même tag a été remplacé par `Trim`.
Cette évolution ne crée pas une dixième instruction à couvrir :
- le discriminant reste `5` ;
- le contrat stable publié est `Trim` ;
- aucune release stable auditée nexpose `WithdrawExcessLamports` comme entrée distincte ;
- le comportement de `Trim` comprend désormais le redimensionnement du compte et le retrait de lexcédent de lamports.
Décision : le décodeur publie uniquement `trim` pour le tag `5`. Le nom pré-stable est conservé dans la provenance de lobservation et dans la matrice, sans entrée de couverture historique distincte.
### 4.2 Autres formes de travail
Lhistorique antérieur à `program@v1.0.0` contient plusieurs changements de wire, de comptes optionnels et de builders. Ils appartiennent à une phase explicitement marquée WIP dans le dépôt.
Aucune compatibilité réseau historique nest déclarée pour ces formes tant quune preuve de déploiement et une transaction de cluster ne sont pas identifiées. Le décodeur ne doit pas inventer des entrées historiques uniquement à partir de commits de développement.
## 5. Écarts runtime / IDL à conserver
### 5.1 `Write`
Le runtime exige un offset `u32` puis sélectionne exactement une source :
- octets restants dans linstruction ;
- ou compte `source_buffer` lorsque le reliquat est vide.
Les deux sources simultanées et labsence des deux sources échouent.
### 5.2 `Initialize`
Le header darguments fixe mesure 20 octets. Le reliquat peut être vide uniquement lorsque le compte metadata est déjà un `Buffer` préalloué ; sinon des données inline sont requises.
Le décodeur peut établir lintention wire, mais la validité de cette condition dépend de létat du compte et sera vérifiée par les lectures stateful futures.
### 5.3 `SetAuthority`
Le SDK encode une option canonique `0` ou `1`. Le runtime traite néanmoins tout flag non nul comme une nouvelle autorité et exige alors exactement 32 octets.
Pour le flag `0`, les octets suffixes sont ignorés sur le chemin `Metadata`. La suppression dautorité reste interdite pour un `Buffer` et cette distinction nécessite létat du compte.
### 5.4 `SetData`
LIDL encode `encoding`, `compression`, `format`, `data_source` puis un reliquat optionnel. Le processeur accepte aussi une forme de trois octets contenant uniquement les trois premiers champs ; cette forme modifie le header sans remplacer les données existantes.
Lorsque `data_source` est présent :
- un reliquat non vide fournit les données inline et impose le placeholder pour `buffer` ;
- un reliquat vide impose un véritable compte `buffer` ;
- les deux sources ou aucune source sont rejetées.
### 5.5 Instructions sans arguments SDK
`SetImmutable`, `Trim` et `Close` ne reçoivent pas leur reliquat depuis lentrypoint. Le runtime ignore donc les octets suivant leur tag, même si le client SDK canonique nen produit aucun.
Le décodeur conserve leur longueur et leur préfixe comme suffixe ignoré ; il ne les interprète pas comme de nouveaux arguments.
### 5.6 Comptes supplémentaires
Le runtime accepte des comptes restants pour `Write`, `Initialize`, `SetData`, `Allocate` et `Extend`. Il exige une longueur exacte pour `SetAuthority`, `SetImmutable`, `Trim` et `Close`.
La matrice contractuelle encode explicitement cette différence.
## 6. Décision de décodage
Le décodeur `DcMetadataSolanaProgramMetadataDecoder` :
- reconnaît uniquement le Program ID officiel ;
- déclare exactement neuf entrées de couverture non historiques ;
- borne la taille de linstruction et le nombre de comptes contextualisés ;
- valide les discriminateurs, longueurs, enums, flags, ordre des comptes et contrats de sources ;
- conserve les variantes runtime actuelles qui dépassent le contrat SDK ;
- conserve les suffixes runtime ignorés sans leur attribuer de sémantique ;
- produit une intention non committée pour une transaction échouée ;
- ne télécharge aucune URL et ne lit aucun compte externe implicitement ;
- ne déclare aucune forme pré-stable comme compatible réseau sans preuve de cluster.
## 7. Artefacts liés
- `test-fixtures/contract-matrices/SOLANA_PROGRAM_METADATA_INSTRUCTION_MATRIX.json` ;
- `kb-lib/src/decoder/metadata/solana_program_metadata/instruction.rs` ;
- `kb-lib/tests/external_solana_program_metadata_instruction_api.rs` ;
- `docs/IDL_AUDIT.md` ;
- `docs/IDL_TO_KB_LIB_NOMENCLATURE.md`.
## 8. Statut de validation
| Niveau | Statut |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| audit de lIDL | validé |
| audit des sources `program@v1.0.1` | validé |
| comparaison `program@v1.0.0` / `program@v1.0.1` | validée, inventaire inchangé |
| audit historique pré-stable | documenté, sans revendication réseau |
| tests synthétiques Rust | à exécuter dans le workspace utilisateur |
| replay de transactions réelles | planifié dans les phases pipeline et Devnet |
| validation Devnet | non encore exécutée |

View File

@@ -0,0 +1,187 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_007_MATERIALIZER_CONVENTION_AUDIT.md -->
<!-- version: 4 -->
# Audit des conventions et de la structure des matérialisateurs — `0.4.8-pre.007-fix-004`
## 1. Objet
Cet audit couvre lintégralité de `kb-lib/src/materializer` après lactivation du matérialisateur Solana Program Metadata et lextraction des projections Metaplex Token Metadata et Token-2022.
Les contrôles portent sur :
- les identités runtime et les `processorName` persistés ;
- les tracing targets ;
- la structure des façades et sous-modules ;
- lemplacement, le nommage et la réexportation des constantes ;
- les contrats communs `MtMaterializer` et `MtApiEventMaterializer` ;
- la neutralité effective des matérialisateurs encore réservés ;
- la provenance et les versions de projection des sorties actives.
## 2. Convention retenue
Chaque composant possède une paire didentités issue de son `constants.rs` :
```text
runtime component : kb-lib.materializer.<domain>[.<subsystem>]
processorName : materializer.<domain>[.<subsystem>]
```
Le `processorName` est exactement lidentité runtime privée du préfixe `kb-lib.`. Le tracing target dun composant actif est identique à son identité runtime.
Exemples :
```text
kb-lib.materializer.compliance.audit
materializer.compliance.audit
kb-lib.materializer.transaction.annotations
materializer.transaction.annotations
kb-lib.materializer.metadata.solana_program_metadata
materializer.metadata.solana_program_metadata
```
Les identités runtime servent au code et au routage des logs. Les `processorName` servent aux sorties persistées, au replay et à la provenance. Ils ne doivent pas être interchangeables.
## 3. Inventaire audité
| Composant | Type principal ou API | Statut | Identité runtime | `processorName` |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Administration | `MtAdminMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.admin` | `materializer.admin` |
| Bridge | `MtBridgeMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.bridge` | `materializer.bridge` |
| Compliance audit | `MtComplianceAuditMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.compliance.audit` | `materializer.compliance.audit` |
| Fees | `MtFeesMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.fees` | `materializer.fees` |
| Governance | `MtGovernanceMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.governance` | `materializer.governance` |
| Lending | `MtLendingMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.lending` | `materializer.lending` |
| Lifecycle | `MtLifecycleMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.lifecycle` | `materializer.lifecycle` |
| Liquidity | `MtLiquidityMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.liquidity` | `materializer.liquidity` |
| Metaplex Token Metadata | `MtMetadataMetaplexTokenMetadataMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.metadata.metaplex_token_metadata` | `materializer.metadata.metaplex_token_metadata` |
| Solana Program Metadata | `MtMetadataSolanaProgramMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.metadata.solana_program_metadata` | `materializer.metadata.solana_program_metadata` |
| Token-2022 metadata | `MtMetadataToken2022Materializer` | actif | `kb-lib.materializer.metadata.token_2022` | `materializer.metadata.token_2022` |
| NFT | `MtNftMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.nft` | `materializer.nft` |
| Oracle | `MtOracleMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.oracle` | `materializer.oracle` |
| Orderbook | `MtOrderbookMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.orderbook` | `materializer.orderbook` |
| Perpetuals | `MtPerpetualsMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.perpetuals` | `materializer.perpetuals` |
| Pool state | `MtPoolStateMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.pool.state` | `materializer.pool.state` |
| Rewards | `MtRewardsMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.rewards` | `materializer.rewards` |
| Risk | `MtRiskMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.risk` | `materializer.risk` |
| Routing | `MtRoutingMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.routing` | `materializer.routing` |
| Staking | `MtStakingMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.staking` | `materializer.staking` |
| Token accounts | `MtTokenAccountsMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.token.accounts` | `materializer.token.accounts` |
| Token metadata risk | `MtTokenMetadataRiskMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.token.metadata_risk` | `materializer.token.metadata_risk` |
| Trades | `MtTradesMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.trades` | `materializer.trades` |
| Transaction annotations | `MtTransactionAnnotationMaterializer` | actif | `kb-lib.materializer.transaction.annotations` | `materializer.transaction.annotations` |
| Vault | `MtVaultMaterializer` | réservé | `kb-lib.materializer.vault` | `materializer.vault` |
Bilan après correction `pre.008` : **25 composants nommés**, dont **11 matérialisateurs actifs** et **14 coquilles réservées**. Les trois domaines metadata exposent des types spécialisés ; aucun wrapper metadata générique ne masque leur ownership.
## 4. Structure normalisée
Un matérialisateur simple suit désormais la structure :
```text
<component>.rs
<component>/constants.rs
<component>/materializer.rs
```
La façade `<component>.rs` ne contient que les déclarations de sous-modules et leurs réexports. Les composants complexes peuvent ajouter des fichiers spécialisés, par exemple `state.rs` ou `account.rs`, sans placer dimplémentation dans la façade.
Les domaines imbriqués suivent la même règle :
```text
compliance/audit.rs
compliance/audit/constants.rs
compliance/audit/materializer.rs
transaction/annotations.rs
transaction/annotations/constants.rs
transaction/annotations/materializer.rs
```
Les anciens noms génériques `core.rs` ont été remplacés par `materializer.rs`. Les tables de surfaces, familles acceptées, identités, versions de projection et tracing targets résident dans les `constants.rs`, sont réexportées jusquà `kb-lib/src/lib.rs` et sont consommées via `crate::`.
## 5. Coquilles réservées
Une coquille réservée doit :
- conserver son type public `Mt*Materializer` ;
- implémenter les deux traits communs ;
- exposer une constante `MT_*_ACCEPTED_FAMILIES` vide ;
- retourner `false` depuis lancien `accepts_event` ;
- retourner une liste vide depuis lancien `materialize_event` ;
- retourner `Ignored` depuis le contrat contextuel ;
- ne produire aucun événement, aucune sortie et aucune provenance fictive.
Le comportement antérieur qui pouvait retourner un événement legacy malgré une frontière inactive a été supprimé.
## 6. Provenance et versionnement
Les sorties actives utilisent uniquement leur constante `MT_*_PROCESSOR_NAME`. Aucun `processorName` littéral ne reste dans les implémentations.
Les changements de provenance Metaplex et Token-2022 livrés dans `fix-002` restent associés à `projectionVersion = 2`. Solana Program Metadata conserve `projectionVersion = 1`, car sa projection est introduite dans `0.4.8`.
Lajout dune provenance explicite aux sorties qui ne possédaient encore quune version numérique modifie leur contrat persisté. Les matérialisateurs `admin`, `compliance.audit`, `fees`, `lifecycle` et `staking` passent donc de `projectionVersion = 1` à `projectionVersion = 2`. Les matérialisateurs `risk`, `token.accounts` et `transaction.annotations` conservaient déjà une provenance spécialisée et gardent leurs versions existantes.
Les `output_key` et les familles métier existantes ne sont pas renommées par cet audit.
## 7. Configuration de logging
Les routes de `config/example.config.json` sont alignées sur les tracing targets spécialisés :
```text
kb-lib.materializer.compliance.audit
kb-lib.materializer.transaction.annotations
kb-lib.materializer.token.accounts
```
Les noms de sinks et leurs chemins sont harmonisés avec les mêmes sous-domaines.
## 8. Garde-fous ajoutés
Laudit mécanique du workspace vérifie désormais :
- la paire obligatoire `MT_*_COMPONENT_NAME` / `MT_*_PROCESSOR_NAME` ;
- la relation exacte obtenue par suppression du préfixe `kb-lib.` ;
- labsence de constantes hors `constants.rs` ;
- la présence dun `constants.rs` à côté de chaque implémentation ;
- labsence didentités littérales dans les implémentations ;
- la présence conjointe de `projectionVersion` et `processorName` dans chaque payload versionné ;
- lutilisation obligatoire des constantes `MT_*_PROJECTION_VERSION` et `MT_*_PROCESSOR_NAME` dans ces payloads ;
- la pureté des façades ;
- le résultat vide des deux contrats dune coquille réservée.
Les tests Rust conservent en plus linventaire typé des matérialisateurs et contrôlent la convention de nommage.
## 9. Fichiers obsolètes à supprimer
Les 22 chemins retirés sont fournis dans `delete-files.txt` à la racine du delta. Leur suppression est obligatoire avant la validation, car une extraction ZIP ne peut pas retirer les anciens fichiers.
## 10. Conclusion
Les matérialisateurs utilisent désormais une convention unique pour les identités runtime, les processeurs persistés, les tracing targets, les constantes, les façades et les coquilles réservées. Un composant peut être actif ou réservé ; les APIs stateful restent des capacités de son matérialiseur spécialisé et ne constituent pas un type générique parallèle.
## 11. Correction des identités opérationnelles et du tracing
La compilation du workspace corrigé a révélé trois tracing targets déclarés mais sans événement réel :
- `kb-lib.materializer.fees` ;
- `kb-lib.materializer.metadata.metaplex_token_metadata` ;
- `kb-lib.materializer.metadata.token_2022`.
Le composant de snapshots Token-2022 réexportait également `MT_METADATA_TOKEN_2022_COMPONENT_NAME` sans le consommer dans son implémentation. Cette situation ne signifiait pas que les snapshots Token-2022 nétaient pas matérialisés : la fonction `materializer_metadata_materialize_token_2022_snapshot` produisait déjà les projections `TokenMetadata`, `TokenGroup` et `TokenGroupMember`. Elle révélait en revanche que lidentité runtime du composant nétait pas attachée à une opération observable.
Le correctif ajoute des événements structurés réels pour les chemins suivants :
- observation et snapshots de frais Token-2022 ;
- snapshots de comptes Metaplex et `MetadataV1` ;
- snapshots metadata, group et group-member Token-2022.
Les événements portent le tracing target du composant, son `component_name`, son `processor_name`, sa version, le statut et les identités disponibles. Aucun faux `let _target` nest utilisé et aucun champ persistant nest ajouté uniquement pour supprimer un warning.
Laudit mécanique refuse désormais :
- un `TRACING_TARGET_*` de `kb-lib` déclaré sans macro `tracing` réelle ;
- un `MT_*_COMPONENT_NAME` qui nest consommé par aucun fichier dimplémentation du composant.
La correction `pre.008` ajoute les matérialiseurs instructionnels spécialisés Metaplex et Token-2022 parce que leurs instructions sont effectivement décodées. Leurs APIs de snapshots restent distinctes et autoritatives, tandis que les sorties dinstructions restent des faits committés non autoritatifs.

View File

@@ -0,0 +1,109 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_007_METAPLEX_MATERIALIZER_STRUCTURE_AUDIT.md -->
<!-- version: 4 -->
# Audit `0.4.8-pre.007` — structure et identités des matérialiseurs metadata
## 1. Questions vérifiées
Deux ambiguïtés structurelles ont été vérifiées :
- labsence initiale dun sous-module dédié à Metaplex Token Metadata ;
- lemplacement et la couverture de la matérialisation Token-2022 Token Metadata.
Laudit a également séparé lidentité runtime dun composant de son `processorName` persisté.
## 2. Metaplex Token Metadata
Il nexistait pas doubli fonctionnel en `0.4.7`. Les APIs publiques suivantes étaient déjà implémentées :
- `materializer_metadata_materialize_metaplex_metadata_snapshot` pour létat autoritatif `MetadataV1` ;
- `materializer_metadata_materialize_metaplex_account_snapshot` pour les autres comptes Metaplex canoniques matérialisables.
Le défaut était structurel : ces fonctions partageaient auparavant `metadata/core.rs` avec dautres domaines. Elles sont désormais isolées dans :
```text
kb-lib/src/materializer/metadata/metaplex_token_metadata.rs
kb-lib/src/materializer/metadata/metaplex_token_metadata/constants.rs
kb-lib/src/materializer/metadata/metaplex_token_metadata/state.rs
kb-lib/src/materializer/metadata/metaplex_token_metadata/account.rs
```
Les clés de sortie et la sémantique métier restent inchangées. La provenance utilise désormais le `processorName` dédié :
```text
materializer.metadata.metaplex_token_metadata
```
Comme cette valeur persistée change par rapport au contrat antérieur, `projectionVersion` passe de `1` à `2`.
## 3. Token-2022 Token Metadata
Les états Token-2022 étaient déjà matérialisés par :
```text
materializer_metadata_materialize_token_2022_snapshot
```
Cette fonction projette les extensions de mint suivantes :
- `TokenMetadata` ;
- `TokenGroup` ;
- `TokenGroupMember`.
Elle était cependant placée dans `metadata/core.rs`. Le correctif lextrait vers :
```text
kb-lib/src/materializer/metadata/token_2022.rs
kb-lib/src/materializer/metadata/token_2022/constants.rs
kb-lib/src/materializer/metadata/token_2022/state.rs
```
La fonction publique et les `output_key` restent inchangées. Sa provenance utilise :
```text
materializer.metadata.token_2022
```
Le schéma de projection passe à `2` pour refléter cette correction didentité.
## 4. Écart fonctionnel Token-2022 restant
La matérialisation détat ne couvre pas à elle seule toutes les observations décodées.
Les faits `InitializeMetadataPointer` et `UpdateMetadataPointer` sont déjà possédés par le matérialiseur dadministration. En revanche, les cinq observations de `spl-token-metadata-interface` ne disposent pas encore dune matérialisation dinstruction dédiée :
- `Initialize` ;
- `UpdateField` ;
- `RemoveKey` ;
- `UpdateAuthority` ;
- `Emit`.
Cet écart doit être fermé dans `0.4.8-pre.010`, en même temps que la complétude des intents, builders, lectures avant/après et postconditions Token-2022.
## 5. Solana Program Metadata
Lidentité runtime du composant reste :
```text
kb-lib.materializer.metadata.solana_program_metadata
```
Le `processorName` persistant du composant Solana Program Metadata est corrigé en :
```text
materializer.metadata.solana_program_metadata
```
Le tracing target reste distinct et conserve son préfixe runtime :
```text
kb-lib.materializer.metadata.solana_program_metadata
```
## 6. Conséquence de migration
Les projections dérivées Metaplex et Token-2022 produites avec les anciennes provenances doivent être reconstruites depuis les raws ou migrées si elles sont conservées. Les clés de sortie ne changent pas.
## 7. Conclusion
Metaplex et les états metadata Token-2022 étaient déjà matérialisés. `pre.007-fix-002` corrige leurs identités et leur organisation modulaire. `pre.007-fix-003` étend ensuite la même convention à lintégralité des matérialisateurs ; voir `V0_4_8_PRE_007_MATERIALIZER_CONVENTION_AUDIT.md`. La seule lacune fonctionnelle confirmée concerne les cinq faits dinstructions `spl-token-metadata-interface`, explicitement reportés à `pre.010`.

View File

@@ -0,0 +1,52 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_008_METADATA_AND_PIPELINE_NOMENCLATURE_AUDIT.md -->
<!-- version: 1 -->
# Audit de nomenclature metadata et pipeline
## 1. Objet
Cet audit corrige deux dérives révélées après lintégration pipeline de `0.4.8-pre.008` : un matérialiseur Solana Program Metadata nommé hors de la hiérarchie `MtMetadata*`, et des modules `kb-pipeline` préfixés uniformément par `solana_` malgré des domaines Metaplex ou SPL distincts.
## 2. Matérialiseurs metadata
La surface publique canonique comprend désormais exactement trois types spécialisés :
| Domaine | Type | Processor |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metaplex Token Metadata | `MtMetadataMetaplexTokenMetadataMaterializer` | `materializer.metadata.metaplex_token_metadata` |
| Solana Program Metadata | `MtMetadataSolanaProgramMaterializer` | `materializer.metadata.solana_program_metadata` |
| Token-2022 metadata/group | `MtMetadataToken2022Materializer` | `materializer.metadata.token_2022` |
Le type `MtSolanaProgramMetadataMaterializer` et le wrapper `MtMetadataMaterializer` sont supprimés. Chaque type implémente les contrats legacy et contextuel, possède ses constantes, son tracing target et son ownership instructionnel. Les helpers `state.rs` et `account.rs` restent séparés : ils produisent les snapshots autoritatifs, alors que les matérialiseurs dinstructions produisent des faits committés non autoritatifs.
Les neuf instructions incorporées Token Metadata et Token Group sont classées sous `MdEventFamily::Metadata`. Cette classification évite de confier les changements dautorité propres aux interfaces metadata au matérialiseur dadministration générique.
## 3. Registre desktop
`demo_decode_replay` enregistre les trois types spécialisés. Un test construit une observation représentative de chaque domaine et vérifie quelle possède exactement un propriétaire dans le registre runtime.
## 4. Nomenclature `kb-pipeline`
Les modules privés suivent la hiérarchie suivante :
- `metadata_metaplex_token_metadata_*` ;
- `metadata_solana_program_*` ;
- `spl_ata_stateful` ;
- `spl_elgamal_registry_stateful` ;
- `spl_token_stateful` ;
- `spl_token_2022_*` ;
- `solana_stateful` uniquement pour les contrats Solana Core transversaux.
Les fonctions et structures publiques restent inchangées. Le renommage est donc structurel et documentaire, sans rupture volontaire de lAPI consommée par le desktop ou les futurs scénarios Devnet.
## 5. Fichiers remplacés
Les anciens fichiers `solana_*` de `kb-pipeline`, lancien test externe et lancienne matrice sont listés dans `delete-files.txt`. Leur suppression est obligatoire après extraction du delta.
## 6. Garde-fous
- les exports racine couvrent les trois matérialiseurs spécialisés ;
- le test externe nutilise que la façade `kb_lib::*` ;
- les familles Token-2022 metadata/group sont testées exhaustivement ;
- le test externe pipeline utilise des assertions de compilation `const` ;
- laudit des règles vérifie les façades, les exports, les constantes et la nomenclature des composants.

View File

@@ -0,0 +1,113 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_008_METADATA_SOLANA_PROGRAM_PIPELINE_AUDIT.md -->
<!-- version: 2 -->
# Audit du pipeline Solana Program Metadata — `0.4.8-pre.008`
## 1. Objet
Cet audit ferme la frontière réutilisable de Solana Program Metadata dans `kb-pipeline` sans introduire de fixture, de wallet de démonstration ni de dépendance envers `kb-pipeline-demo-scenarios`.
La surface couverte est le programme :
```text
ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S
```
## 2. Séparation des responsabilités
| Crate ou composant | Responsabilité en `pre.008` |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| `kb-lib` | modèles, décodage, matérialisation, intents, builders, exécuteur et safety commun |
| `kb-pipeline` | lectures stateful, préflight, readiness simulation-first et postconditions |
| `kb-pipeline-demo-scenarios` | aucune modification ; fixture et parcours Devnet réservés à `pre.009` |
| `kb-app-demo-desktop/demo_decode_replay` | enregistrement générique du décodeur et du matérialiseur pour la validation historique |
| `kb-app-demo-desktop/demo_execution_metadata` | aucune modification ; intégration `ProgM6…` réservée à `pre.009` |
## 3. Lectures stateful
Le pipeline distingue explicitement :
- compte absent ;
- compte présent mais vide ou intégralement nul ;
- compte `Buffer` initialisé ;
- compte `Metadata` initialisé.
Les réponses RPC doivent être confirmées, non exécutables, complètes et sous la borne maximale. Un état initialisé doit être détenu par `ProgM6…`. Le décodage et la projection autoritative sont délégués aux APIs publiques de `kb-lib`.
## 4. Préflight
Le préflight lie lintent typé au plan préparé et contrôle :
- le Program ID et le code dopération exacts ;
- lunique instruction du plan ;
- lapprobation explicite des mutations sensibles ;
- la décision de `ExSafetyChecker` ;
- les snapshots confirmés et non dupliqués ;
- létat du compte cible ;
- les sources `Buffer` ;
- lautorité explicite ou le contexte canonical ;
- le préfinancement rent des opérations dallocation ou dagrandissement.
Une décision `Deny` bloque le traitement. Une décision `RequireConfirmation` reste exécutable mais doit être satisfaite dans lenveloppe de readiness.
## 5. Readiness et postconditions
La readiness refuse :
- un plan non lié au préflight ;
- un message non simulé ou simulé sous un autre hash ;
- une simulation en échec ;
- un signer requis non résolu ;
- une soumission sans confirmation opérateur ;
- une soumission depuis un plan `dry_run`.
Les neuf opérations possèdent une postcondition stateful :
| Opération | Postcondition principale |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| `Write` | octets attendus au bon offset du `Buffer` |
| `Initialize` | état `Metadata`, PDA, seed, descripteurs et contenu compatibles |
| `SetAuthority` | autorité finale exacte ou supprimée |
| `SetData` | descripteurs et contenu final compatibles |
| `SetImmutable` | `mutable = false` |
| `Trim` | même type détat et taille non croissante |
| `Close` | compte absent |
| `Allocate` | état `Buffer`, autorité, seed et canonicité compatibles |
| `Extend` | même type détat et taille augmentée exactement |
Une lecture finale absente du rapport produit `NotApplicable`, jamais `Confirmed`.
## 6. Validation historique prévue
La validation historique opérateur suit :
1. `demo_backfill` sur un échantillon borné de signatures ;
2. extraction Core ;
3. decode replay ciblé sur `ProgM6…` et `metadata.solana_program_metadata` ;
4. matérialisation via `materializer.metadata.solana_program_metadata` ;
5. lecture bornée des événements matérialisés.
Cette validation précède les scénarios Devnet de `pre.009` et ne dépend pas de leur fixture.
## 7. Matrice
La matrice machine-readable est :
```text
test-fixtures/contract-matrices/METADATA_SOLANA_PROGRAM_PIPELINE_MATRIX.json
```
Elle distingue explicitement la crate généraliste du package de scénarios et ferme linventaire des neuf opérations.
## 8. Correction de nomenclature `pre.008`
Les modules privés de `kb-pipeline` sont renommés selon leur domaine :
- `metadata_metaplex_token_metadata_*` pour Metaplex Token Metadata ;
- `metadata_solana_program_*` pour Solana Program Metadata ;
- `spl_ata_stateful` et `spl_elgamal_registry_stateful` pour les programmes SPL correspondants ;
- `spl_token_stateful` et `spl_token_2022_*` pour SPL Token et Token-2022 ;
- `solana_stateful` reste réservé aux primitives Solana Core transversales.
Les fonctions et structures publiques restent stables. La matrice et le test externe suivent la même nomenclature de fichier.
Le registre de replay desktop utilise désormais trois matérialiseurs metadata spécialisés : `MtMetadataMetaplexTokenMetadataMaterializer`, `MtMetadataSolanaProgramMaterializer` et `MtMetadataToken2022Materializer`. Aucun wrapper générique `MtMetadataMaterializer` nest conservé.

View File

@@ -0,0 +1,54 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_008_SOLANA_PROGRAM_METADATA_HISTORICAL_REPLAY_FIX.md -->
<!-- version: 1 -->
# Correctif du replay historique Solana Program Metadata
## 1. Validation ayant révélé le défaut
La validation Mainnet a importé deux pages de 100 transactions du programme `ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S`, puis extrait 200 transactions et rejoué 582 instructions. Le processeur `metadata.solana_program_metadata` a reconnu et dispatché 132 instructions, mais les 132 ont terminé en échec de décodage.
Les surfaces observées étaient :
| Instruction | Observations |
|-----------------|-------------:|
| `write` | 88 |
| `allocate` | 15 |
| `initialize` | 11 |
| `set_authority` | 7 |
| `close` | 5 |
| `set_data` | 5 |
| `set_immutable` | 1 |
| `trim` | 0 |
| `extend` | 0 |
Le fait que toutes les instructions observées échouent malgré des discriminants reconnus et des transactions réussies indique un défaut transversal après reconnaissance, et non sept défauts wire indépendants.
## 2. Cause
`MdCoreInstructionReplayInput.account_keys_json` est produit depuis len-tête du message Solana. Ses champs `signer` et `writable` représentent donc les privilèges globaux de chaque clé pour lensemble de la transaction.
Le décodeur comparait ces champs par égalité avec les privilèges minimaux documentés pour chaque position de linstruction. Cette égalité est invalide : une autorité peut être readonly dans le contrat de linstruction tout en étant writable au niveau du message parce quelle est aussi fee payer ou intervient comme compte writable dans une autre instruction.
Le programme on-chain vérifie les privilèges nécessaires, notamment `authority.is_signer()`, mais ne refuse pas un sur-ensemble de privilèges fourni par le message.
## 3. Correction
La validation applique désormais les règles suivantes :
- un compte déclaré signer doit être signer dans le message ;
- un compte déclaré writable doit être writable dans le message ;
- un compte déclaré readonly peut être globalement writable ;
- un compte déclaré non-signer peut être globalement signer ;
- les positions, rôles, placeholders optionnels et contrats de source restent vérifiés séparément ;
- labsence dun privilège requis reste un échec fermé.
Une régression couvre les neuf instructions stables avec une autorité globalement signer et writable.
## 4. Validation à rejouer
Après application du correctif, relancer les 132 entrées en échec, de préférence avec le replay forcé limité au programme `ProgM6…`. Le résultat attendu est :
- `decoded = 132` ;
- `failed = 0` ;
- une matérialisation pour chaque instruction committée ;
- `trim` et `extend` restent non observés dans cet échantillon et devront être couverts par les scénarios Devnet.

View File

@@ -0,0 +1,62 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_009_METADATA_SOLANA_PROGRAM_DEVNET_SCENARIOS_AUDIT.md -->
<!-- version: 1 -->
# Audit `0.4.8-pre.009` — scénarios Devnet Solana Program Metadata
## Frontière de crate
`kb-pipeline` conserve les contrats réutilisables indépendants du cluster. `kb-pipeline-demo-scenarios` possède les wallets de démonstration, fixtures, appels RPC Devnet et campagnes destructrices. Aucun lien inverse nest ajouté.
`kb-app-demo-desktop` nest pas modifié dans cette prerelease. Son intégration est réservée à `pre.010`.
## Fixture
La fixture utilise le wallet persistant du profil Devnet comme autorité et le System Program comme programme exécutable décrit. Deux PDA non canoniques uniques sont dérivés avec des seeds UTF-8 de seize octets :
- un PDA `Buffer` ;
- un PDA `Metadata`.
Les deux adresses doivent être absentes avant préparation. Leur rent est calculé par RPC et les comptes sont préfinancés par des transferts System Program simulation-first, évalués par `ExSafetyChecker`, signés, soumis et confirmés.
## Parcours fermés
### Buffer
1. `Allocate` ;
2. `Extend` ;
3. `Write` ;
4. `Trim` ;
5. `Close`.
`Extend` précède `Write`, car lallocation initiale ne réserve que len-tête et lécriture exige la capacité du payload.
### Metadata
1. `Initialize` ;
2. `SetData` ;
3. `SetAuthority` ;
4. `SetImmutable`.
Les neuf opérations stables sont couvertes exactement une fois. Les six opérations classées sensibles par lexécuteur reçoivent une approbation explicite.
## Orchestration
Chaque étape passe par :
- construction dun intent typé ;
- construction et évaluation du plan ;
- lectures stateful avant exécution ;
- préflight et preuves de rent ;
- transaction exacte et simulation RPC ;
- readiness du pipeline ;
- évaluation `ExSafetyChecker` avant envoi ;
- signature, soumission et confirmation ;
- lectures stateful après confirmation ;
- postcondition ;
- projection matérialisée pour les comptes existants.
`Close` exige une preuve dabsence et non un snapshot matérialisé.
## Statut réseau
Le code et la matrice sont livrés avec des statuts `not_run`. Aucune validation Devnet nest déclarée avant lexécution opérateur de `pre.010`.

View File

@@ -0,0 +1,128 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_010_METADATA_SOLANA_PROGRAM_DESKTOP_INTEGRATION_AUDIT.md -->
<!-- version: 5 -->
# Audit `0.4.8-pre.010` — structure Metadata et exécution Devnet
## Périmètre
La prerelease raccorde `demo_execution_metadata` à la campagne Devnet Solana Program Metadata réutilisable. Le correctif `pre.010-fix-001` traite trois écarts révélés pendant la validation réelle :
- la structure desktop ne distinguait pas explicitement les contrats communs, Metaplex Token Metadata et Solana Program Metadata ;
- le pipeline stateful demandait une lecture complète de `10 MiB`, alors que ladaptateur `getAccountInfo` borne une réponse complète à `65536` octets ;
- lendpoint public Devnet a renvoyé `429 Too Many Requests` pendant une seconde campagne rapprochée.
## Structure desktop normalisée
La surface Rust est séparée en trois modules :
```text
kb-app-demo-desktop/src/demo_execution_metadata.rs
kb-app-demo-desktop/src/demo_execution_metadata_metaplex_token_metadata.rs
kb-app-demo-desktop/src/demo_execution_metadata_solana_program.rs
```
`demo_execution_metadata.rs` contient uniquement les contrats partagés du panneau :
- options de profils Devnet ;
- payload de progression Metadata ;
- observer Metadata commun aux workflows Metaplex et Solana Program Metadata.
Le module Metaplex contient les contrats, préparateurs et commandes propres à `metadata.metaplex_token_metadata`. Le module Solana Program Metadata contient linventaire et ladaptation de la campagne `metadata.solana_program_metadata`.
Les types et commandes Tauri Metaplex portent désormais explicitement le segment `metaplex_token_metadata`.
## Progression et verrou dexécution
Le workflow Metaplex réutilisait auparavant `DemoExecutionSolanaCoreObserver`, ce qui ciblait la fenêtre `demo_execution_solana_core`. Les deux workflows Metadata utilisent désormais `DemoExecutionMetadataObserver`, qui émet exclusivement vers :
```text
window = demo_execution_metadata
event = demo-execution-metadata-progress
```
Le garde RAII partagé est déplacé dans `demo_devnet_common.rs` sous le nom `DemoExecutionRunGuard`. Son identité ne dépend plus de Solana Core alors quil protège également les exécutions SPL et Metadata.
## Borne des lectures stateful
Deux limites distinctes sont conservées :
- `kb_lib::DC_METADATA_SPM_MAX_ACCOUNT_BYTES = 10 MiB` : capacité défensive du décodeur pour des octets déjà disponibles, notamment offline ou via un futur lecteur par tranches ;
- `kb_onchain_transport::MAX_COMPLETE_ACCOUNT_DATA_BYTES = 65536` : maximum actuel dune lecture complète via ladaptateur dexécution `getAccountInfo`.
`kb_pipeline::MAX_SOLANA_PROGRAM_METADATA_STATEFUL_ACCOUNT_BYTES` est alignée sur la seconde limite. Une lecture complète ne peut donc plus être construite avec une valeur que le transport refusera avant lappel RPC.
## Résilience aux limites RPC
`kb-onchain-transport` réessaie désormais les réponses suivantes :
- statut HTTP `429` ;
- erreur JSON-RPC de code `429`.
Le retry est borné à quatre tentatives supplémentaires. Le délai :
1. utilise `Retry-After` lorsquil contient un nombre de secondes ;
2. utilise sinon `pause_after_rate_limit_ms` du rôle compatible ;
3. applique un backoff exponentiel plafonné à `60000 ms`.
Le même objet JSON-RPC est réutilisé. Pour `sendTransaction`, la transaction signée et sa signature restent donc identiques pendant les retries.
## Validation attendue
Après application du correctif :
```bash
cargo fmt --all
cargo check --workspace
cargo clippy --all-targets
python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py
cargo test -p kb-onchain-transport
cargo test -p kb-pipeline
cargo test -p kb-app-demo-desktop
```
La campagne Devnet doit ensuite être relancée une seule fois. Les résultats attendus sont :
- aucun rejet local sur `max_data_bytes` ;
- retry visible et borné en cas de `429` ;
- deux préfinancements confirmés ;
- neuf opérations confirmées ;
- snapshots stateful présents, sauf preuve dabsence après `Close`.
## 8. Correctif de débit HTTP et cible de logging
La campagne Devnet a montré que les limites de rôle existaient dans la configuration, mais nétaient pas appliquées par le client HTTP générique utilisé par les RPC dexécution. Le backfill disposait de son propre pacer ; cette protection ne couvrait pas les lectures stateful, simulations, soumissions et confirmations du desktop.
Le client HTTP applique désormais avant chaque tentative :
1. un token bucket partagé fondé sur `requests_per_second` et `burst_capacity` ;
2. un sémaphore partagé fondé sur `max_concurrent_requests` ;
3. le rôle exact retenu par `HttpEndpointPool` lorsque plusieurs rôles acceptent le même type de requête ;
4. un cooldown partagé après une réponse HTTP ou JSON-RPC `429`.
Le retry borné reste nécessaire : un endpoint public peut imposer un quota dynamique ou partagé avec dautres processus, adresses IP ou utilisateurs. Un warning `retry_http_json_rpc_after_rate_limit` signifie que la seconde ligne de défense a été activée ; il ne signifie pas que la requête a été perdue.
La fixture Solana Program Metadata réutilise en outre la cible racine `kb-pipeline-demo-scenarios`. La crate ne déclare donc plus deux constantes de tracing lorsquelle possède une cible racine canonique.
## 9. Diagnostic Devnet du correctif suivant
La campagne réelle postérieure à lactivation des limiteurs confirme que les réponses `429` sont récupérées : chaque warning observé est suivi du même `request_id` avec `retry_index = 1` et dune réponse `200 OK`. Elles ralentissent la campagne mais ne constituent pas sa cause terminale.
Léchec reproductible intervient sur `SetAuthority` après `Initialize` et `SetData` :
```text
InstructionError[0] = InvalidAccountData
```
La fixture initialisait un compte Metadata non canonique puis tentait de réaffirmer son autorité. Le processeur officiel refuse explicitement `SetAuthority` sur un compte Metadata dont le drapeau `canonical` est faux. La même opération est en revanche autorisée sur un Buffer non canonique dès lors quune nouvelle autorité non nulle est fournie.
La campagne corrigée couvre donc toujours les neuf opérations, mais selon lordre suivant :
```text
Buffer:
Allocate -> Extend -> Write -> SetAuthority -> Trim -> Close
Metadata non canonique:
Initialize -> SetData -> SetImmutable
```
Le profil public Devnet de lexemple est également abaissé à `3 r/s` pour les lectures et `1 r/s` pour les transactions. Les anciens fichiers de configuration locaux doivent être ajustés manuellement.

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_011_TOKEN_2022_METADATA_COMPLETENESS_AUDIT.md -->
<!-- version: 8 -->
# Audit `0.4.8-pre.011` — complétude Token-2022 Token Metadata
## Portée
Cette prerelease ferme les écarts dexécution synthétique des cinq instructions `spl-token-metadata-interface` implémentées par Token-2022. Elle ne crée aucun Program ID metadata autonome et ne lance aucune campagne Devnet, réservée à `pre.012`.
## Résultat fonctionnel
| Instruction | Wire | Intent | Builder | Retour/stateful | Matérialisation |
|-------------------|-----:|-------:|--------:|------------------------:|---------------------------------------:|
| `Initialize` | oui | oui | oui | snapshot TLV | instruction + snapshot |
| `UpdateField` | oui | oui | oui | snapshot TLV | instruction + snapshot |
| `RemoveKey` | oui | oui | oui | snapshot TLV | instruction + snapshot |
| `UpdateAuthority` | oui | oui | oui | postcondition authority | instruction + snapshot |
| `Emit` | oui | oui | oui | `returnData` borné | fait dinstruction, sans faux snapshot |
Les cinq opérations sont présentes dans les intents, les builders et les capacités de lexécuteur. `UpdateAuthority` encode lautorité nullable avec le type officiel. `Emit` accepte la forme complète sans plage ou une plage explicite dau plus 1 024 octets, refuse `start > end`, les plages trop grandes et `start` sans `end`, puis conserve le `returnData` JSON-RPC sans dépendre des logs.
Un retour complet est décodé avec consommation exacte du format `TokenMetadata`. Un retour partiel conserve seulement les octets et ne prétend pas représenter un état complet. La postcondition dautorité lit le snapshot TLV autoritatif et couvre une nouvelle autorité ou sa suppression.
## Ownership des matérialisateurs
- `MtMetadataToken2022Materializer` possède les neuf faits instructionnels Token Metadata et Token Group ;
- les snapshots `TokenMetadata`, `TokenGroup` et `TokenGroupMember` restent distincts sous `metadata/token_2022/` ;
- `InitializeMetadataPointer` et `UpdateMetadataPointer` restent possédés par le matérialiseur dadministration ;
- aucun fait nest dupliqué entre le matérialiseur metadata spécialisé et le matérialiseur dadministration.
## Correctifs de la livraison
- `pre.011-fix-001` active `serde-json-impl` pour le derive TS-RS de `serde_json::Value` et refuse la plage `Emit` ouverte avec `start` sans `end` ;
- `pre.011-fix-002` remplace le variant inexistant `ExApiExecutionBlockhashKind::Recent` par le variant canonique `Latest` dans la fixture `kb-pipeline` ;
- `pre.011-fix-003` est remplacé et ne doit pas être appliqué comme base finale ;
- `pre.011-fix-004` rattache `update_token_metadata_authority` et `emit_token_metadata` à la famille `token_metadata` par un helper testé directement ;
- `pre.011-fix-005` clôt les documents et ajoute les régressions directes couvrant `new_authority = None`, `Emit` sans plage et la plage maximale exactement égale à 1 024 octets.
- `pre.011-fix-006` corrige uniquement les deux assertions de `operation_code` introduites par `fix-005` : les plans utilisent la hiérarchie canonique `spl.token_2022.*`, pas les noms courts des opérations.
## Validation locale observée le 6 août 2026
Avant `fix-005`, létat fonctionnel final de `fix-004` a réussi :
```text
cargo fmt --all réussi
cargo clippy --all-targets réussi
cargo check --workspace réussi
python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py propre
cargo test -p kb-lib 693 unitaires + 8 intégration, 0 échec
cargo test -p kb-onchain-transport 118 tests, 0 échec
cargo test -p kb-pipeline 105 unitaires + 1 API externe, 0 échec
cargo test -p kb-pipeline-demo-scenarios 62 + 1 CLI + 1 API externe, 0 échec
cargo test --workspace 1 285 tests, 0 échec, doc-tests propres
```
Le `cargo clean` préalable a supprimé les artefacts obsolètes qui empêchaient Cargo de reconstruire le fichier `executor.rs` extrait depuis larchive. La recompilation complète a ensuite exécuté le test direct `token_metadata_operations_share_matrix_family` et le test général de parité de matrice avec succès.
`fix-005` ne modifie aucun code de production et ajoute deux tests unitaires. La première reprise locale a confirmé que tout le workspace compilait, passait Clippy et les audits, mais ces deux nouveaux tests échouaient uniquement parce quils attendaient les noms courts `update_token_metadata_authority` et `emit_token_metadata` au lieu des codes canoniques `spl.token_2022.update_token_metadata_authority` et `spl.token_2022.emit_token_metadata`. `fix-006` corrige ces deux assertions sans modifier le comportement de production.
La reprise finale de `fix-006` a ensuite réussi `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets`, `python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py` et `cargo test --workspace`. La suite unitaire `kb-lib` compte **695 tests réussis, 0 échec**. `pre.011` est donc clôturée sans réserve fonctionnelle.
## Frontières maintenues
Les fixtures, soumissions Devnet, confirmations et preuves réseau Token-2022 restent dans `pre.012`. Le réaudit Metaplex et ses compléments Devnet sont insérés en `pre.013`, ce qui décale la finalisation desktop metadata en `pre.014`. Aucune résolution off-chain nest ajoutée par cette phase.

View File

@@ -0,0 +1,72 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_012_TOKEN_2022_METADATA_DEVNET_CAMPAIGN_AUDIT.md -->
<!-- version: 2 -->
# Audit `0.4.8-pre.012` — campagne Devnet Token-2022 Token Metadata
## Statut
**Terminée et validée sur Devnet.**
Le delta initial omettait la dépendance directe `bs58` dans `kb-pipeline-demo-scenarios/Cargo.toml`, alors que deux modules de la crate l'utilisent directement. `pre.012-delta-fix-001` déclare `bs58.workspace = true` et enregistre les preuves de la campagne réelle exécutée le 7 août 2026.
`pre.011` avait fermé la complétude fonctionnelle des cinq instructions de `spl-token-metadata-interface`. `pre.012` confirme désormais leur orchestration réseau de bout en bout sur Token-2022 Devnet.
## Contrat couvert
La campagne couvre exactement, dans cet ordre :
1. `Initialize` ;
2. `UpdateField` ;
3. `Emit` ;
4. `RemoveKey` ;
5. `UpdateAuthority`.
La fixture crée un mint Token-2022 frais, initialise `MetadataPointer` avant `InitializeMint2`, pointe le metadata pointer sur le mint lui-même et préfinance le compte pour les réallocations TLV atteintes par la campagne.
## Fixture Devnet observée
```text
mint=EHrx1evxgXLEgjb1sgc5dVTktXX1LiovXR9YFsZS3d4k
preparation_signature=2yYciRNoTTNSGuuaBFE6925FPjSj4fXp8usSkpLhgEPuhQMJYdsEzkAzxBdjDhpPHCT3db9bLz9Ud4BU5QSQZzQ5
initial_authority=J12WA6c42oqpWkLu1dFa4pCegkQJPpxabwc3RRCMSUuH
final_authority=3RVXUmVvY7quUUEVsDKh5EcenVygwv3mo1iagPa4Pmq7
```
La préparation stateful impose que `metadata_pointer` soit présent, auto-référent et détenu par l'autorité attendue, tandis que `token_metadata` doit être absent avant `Initialize`.
## Résultats réseau
| Étape | Signature | Slot | Postcondition | Matérialisations | `returnData` |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------:|---------------|-----------------------------------------:|-------------:|
| `InitializeTokenMetadata` | `48kzJR5VW1ZYSRkVrg6qyNmuHdAUu7NXcnzaNsSmH7SSmRXK1X6RQdCeeSQi6LhrrkgRFRGVnxkwXPtkiqG6EgnY` | 481804441 | `Confirmed` | 1 | 0 |
| `UpdateTokenMetadataField` | `JrdB9EqePS1FVWLo55w1Vhv2eTCTfCpXZgMvPCocW3m3iu4nk3BFBBRHoe2Nbcpq1rmnZoFrhnag5fG2WwmJrYs` | 481804454 | `Confirmed` | 1 | 0 |
| `EmitTokenMetadata` | `3TKdBCJhM1VEZ9ti6EYR9gSLJnH5ni6FjW4kvoqwdYK1u14jdY6hS8hf2VGeLi21PbX5CWiyzjthJZERK5KHroWH` | 481804464 | `Confirmed` | 1 observée, non requise par la politique | 202 |
| `RemoveTokenMetadataKey` | `3kDBV7pDFgoCQVJ9DYYuxvHFbCJzyA6J2rLg6ndGCETEhhFBZ1ipRQ52X2hZfwNPfdJwEFFBmbyMU6kFGnVXJNrm` | 481804473 | `Confirmed` | 1 | 0 |
| `UpdateTokenMetadataAuthority` | `5aBpQsm6mAHA5xSN5tZ1ubALbfghGa7JScjXn9NGhg9agzEdjXydH6jgmn6UmxinGHmMvtqaGRLk9dgjmmz4HpU2` | 481804482 | `Confirmed` | 1 | 0 |
Le runner n'accepte une étape qu'après simulation réussie, confirmation, hydratation canonique, extraction Core, replay Token-2022, seconde passe d'idempotence propre et postcondition stateful confirmée. Les mutations exigent en plus une matérialisation instructionnelle. `Emit` n'en exige pas ; sa preuve spécialisée est le `returnData`, décodé ici sur 202 octets et comparé au snapshot TLV autoritatif.
## Matrice
`test-fixtures/contract-matrices/SPL_TOKEN_2022_METADATA_DEVNET_VALIDATION_MATRIX.json` conserve exactement les cinq scénarios de la campagne. `pre.012-delta-fix-001` les promeut tous à `confirmed` et enregistre pour chacun toutes les catégories de preuve requises.
Le test de matrice est mis à jour pour exiger cet état confirmé et vérifier que chaque catégorie requise possède une preuve observée.
## Validation locale
Les contrôles opérateur réussissent :
```text
cargo fmt --all réussi
cargo check --workspace réussi
cargo clippy --all-targets réussi
python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py clean
cargo test -p kb-pipeline-demo-scenarios 69 + 1 + 1 tests réussis
cargo test --workspace réussi
```
Le workspace complet de `pre.012` termine ses 34 suites de tests avec 1 294 tests réussis au total et aucun échec.
## Conclusion
`0.4.8-pre.012` est clôturée : les cinq instructions Token-2022 Token Metadata prévues sont confirmées sur Devnet avec preuves de simulation, transaction, replay et postcondition. La phase suivante est `0.4.8-pre.013`, consacrée au réaudit et à la complétude Metaplex Token Metadata et de ses campagnes Devnet.

View File

@@ -0,0 +1,333 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_013_METAPLEX_COMPLETENESS_AND_DEVNET_AUDIT.md -->
<!-- version: 30 -->
# Audit `0.4.8-pre.013` — Metaplex Token Metadata et campagnes Devnet
## Objet
Ce réaudit vérifie si la surface Metaplex Token Metadata doit encore être complétée avant de reprendre les campagnes Devnet. Il sépare strictement la complétude du code, la disponibilité dune fixture et la preuve réseau observée.
## Sources contrôlées
- IDL historique conservé `metadata.metaqbxxUerdq28cj1RbAWkYQm3ybzjb6a8bt518x1s.metaplex_token_metadata.V1_14_0.from_github_mpl-token-metadata.json` ;
- `METAPLEX_TOKEN_METADATA_MATRIX.json` ;
- intents, builders, exécuteur, préflight et matérialiseurs Metaplex de `kb-lib` et `kb-pipeline` ;
- inventaires synthétiques et Devnet de `kb-pipeline-demo-scenarios` ;
- surface Rust actuelle `mpl-token-metadata ^5.1`, résolue à `5.1.1` dans la base validée.
## Fermeture de la surface
LIDL contient exactement 58 instructions et la matrice dexécution contient exactement 58 lignes. Leur partition est :
- 20 `executable_current` ;
- 15 `executable_deprecated` ;
- 22 `decode_only_replaced` ;
- 1 `decode_only_bridge_boundary`, `BubblegumSetCollectionSize`, hors frontière du programme Metaplex Token Metadata.
Les 20 opérations courantes sont : `CreateEscrowAccount`, `CloseEscrowAccount`, `TransferOutOfEscrow`, `Burn`, `Create`, `Mint`, `Delegate`, `Revoke`, `Lock`, `Unlock`, `Migrate`, `Transfer`, `Update`, `Use`, `Verify`, `Unverify`, `Collect`, `Print`, `Resize` et `CloseAccounts`.
Le réaudit ne met en évidence aucune instruction courante du SDK actuel absente des intents ou de lexécuteur. Une seconde passe dexactitude des builders a toutefois révélé que `Print` et `Resize` utilisaient encore les account metas figées de lIDL historique : `Print` ne déclarait pas `edition_mint` ni `master_token_account_owner` signataires et `Resize` ne déclarait pas `payer` signataire. `pre.013-delta-fix-003` migre ces deux opérations vers les builders officiels `mpl-token-metadata 5.1.1` et verrouille leurs flags de comptes par tests directs. Les formes remplacées restent volontairement non exécutables et les formes obsolètes restent séparées, exécutables uniquement sous approbation explicite. Aucun élargissement de la frontière programme nest requis.
## Écart initial de validation réseau
Au début de `0.4.8-pre.013`, la matrice Devnet contenait les 20 opérations courantes mais aucune preuve réseau durable n'était conservée dans la base reprise : les 20 statuts ont donc été rouverts à `not_run`. Cette décision constitue le point de départ du réaudit, pas son état final ; la consolidation en fin de document ferme la matrice à 15 `confirmed`, 5 `unavailable` et 0 `not_run`.
À ce même point de départ, les cinq familles de parcours existantes — NFT, SFT, token fongible, collection et pNFT — décrivaient une cible cohérente, mais leur préparation Devnet réellement automatisée restait limitée à `Create` et `UpdateAsUpdateAuthorityV2`. Les opérations spécialisées exigeaient encore des graphes de comptes dédiés, notamment :
- édition maître, édition imprimée, `Print`, `Mint` et `Burn` ;
- collection parent/membre pour `Verify` et `Unverify` ;
- pNFT avec token records, delegates et rule set lorsque requis ;
- uses, escrow et opérations de maintenance selon leurs préconditions stateful.
Aucune disponibilité de builder ni preuve synthétique nest promue en preuve Devnet.
## Écart du runner corrigé
Le runner Metaplex construisait déjà une policy exigeant, après soumission, linsertion canonique, lextraction Core, le replay et éventuellement la matérialisation. Pourtant, son exécution sarrêtait après confirmation, lectures stateful et snapshots de comptes.
`pre.013` aligne le comportement sur le contrat déclaré :
1. confirmation de la signature ;
2. lectures stateful de postcondition ;
3. hydratation canonique bornée de la transaction ;
4. extraction Core de la signature ;
5. replay du décodeur Metaplex avec les matérialiseurs du domaine ;
6. lecture des matérialisations instructionnelles ;
7. seconde passe de replay avec état matérialisé, qui doit produire un skip idempotent propre ;
8. diagnostic post-exécution agrégé.
Le nombre de retries `getTransaction` est borné à 20. Le desktop est seulement adapté à ce contrat commun ; lajout des nouveaux parcours UI reste réservé à `pre.014`.
## État de la prerelease
Le réaudit de complétude est terminé et le défaut de post-validation du runner est corrigé dans le delta initial. La prerelease reste **en cours** tant que les fixtures spécialisées ne sont pas complétées et que les 20 opérations courantes ne sont pas qualifiées par des preuves Devnet réelles ou une indisponibilité explicitement démontrée.
## Correctif `pre.013-delta-fix-001`
La première validation locale du delta initial a mis en évidence deux erreurs de compilation, sans remettre en cause le réaudit ni la frontière fonctionnelle :
- le test Devnet opt-in appelait `PostgresStoreOptions::new` avec l'ancienne signature à trois paramètres et fournissait une `Duration` alors que le contrat courant attend `connect_timeout_ms: u64` puis `auto_initialize_schema: bool` ;
- le desktop injectait directement `BackfillSummary`, `CoreExtractionSummary` et `DecodeReplaySummary` dans `serde_json::json!`, alors que ces summaries internes ne dérivent volontairement pas `Serialize`.
`pre.013-delta-fix-001` corrige le premier point avec `5_000` ms et `false`, puis projette explicitement les trois summaries en `serde_json::Value` dans l'adaptateur desktop. Aucun derive public supplémentaire n'est ajouté à `kb-pipeline` et aucun contrat de production n'est élargi.
La validation locale de `pre.013-delta-fix-001` est ensuite réussie : `cargo fmt --all`, `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets` et l'audit workspace sont propres ; `kb-pipeline-demo-scenarios` réussit 69 tests unitaires, 1 test CLI et 1 test d'API externe ; `kb-app-demo-desktop` réussit 135 tests unitaires.
## Correctif `pre.013-delta-fix-002` — cohérence des cinq fixtures Create
Le réaudit des cinq parcours Devnet a révélé un défaut latent indépendant du runner : le desktop adaptait le JSON `Create` à NFT, SFT, fungible, collection ou pNFT, tandis que `prepare_metaplex_create_fixture` préparait toujours un mint classique à zéro décimale. Cette séparation pouvait produire un parcours `Fungible` dont le `TokenStandard` annoncé ne correspondait pas aux décimales du mint réellement créé.
Le correctif déplace la spécialisation dans la fixture réutilisable :
- NFT, SFT, collection et pNFT préparent un mint classique à 0 décimale ;
- fungible prépare un mint classique à 9 décimales ;
- seules NFT, collection et pNFT demandent une master edition ;
- SFT et fungible conservent `master_edition = null` et aucun `print_supply` ;
- collection déclare `CollectionDetails::V1 { size: 0 }` ;
- pNFT déclare `ProgrammableNonFungible` sans rule set pour le parcours de base ;
- les cinq JSON produits sont vérifiés hors réseau par désérialisation vers `ExMetaplexTokenMetadataOperation::Create`.
Le desktop ne réécrit plus le contrat après préparation : le standalone Create reste NFT par défaut et chaque scénario transmet explicitement sa famille à la fixture commune.
La prerelease reste **en cours** : ce correctif ferme uniquement la cohérence des fixtures `Create`. Les token accounts/supply, éditions imprimées, collection parent-membre, token records pNFT, uses, escrow et la qualification réseau des 20 opérations restent à traiter.
## Correctif `pre.013-delta-fix-003` — exactitude `Print` et `Resize`
Le contrôle des graphes nécessaires aux éditions imprimées a mis en évidence un écart de builder avant même lexécution Devnet. Le SDK `mpl-token-metadata 5.1.1` déclare pour `Print` `edition_mint`, `edition_mint_authority`, `payer` et `master_token_account_owner` comme signataires ; lancien builder issu de lIDL ne déclarait que `edition_mint_authority` et `payer`. Pour `Resize`, le SDK courant déclare `payer` writable + signer, alors que lancien builder le rendait writable non signer.
Le correctif remplace uniquement ces deux constructions par `PrintBuilder` et `ResizeBuilder` du SDK officiel. Les types publics restent inchangés dans ce lot : les comptes actuellement obligatoires dans lintent sont transmis aux comptes optionnels du SDK sous forme `Some(...)`. Laudit des optionalités courantes et des autres opérations encore construites depuis lIDL brut reste explicitement ouvert avant leur qualification Devnet.
Deux tests de régression vérifient directement le discriminator, le nombre de comptes et les flags signer/writable critiques. Aucune ligne de la matrice Devnet nest promue par ce correctif.
## Correctif `pre.013-delta-fix-004` — optionalités positionnelles courantes
La validation locale de `pre.013-delta-fix-003` a dabord révélé deux violations `clippy::implicit-return` dans les deux closures ajoutées par ses tests. Lopérateur a ajouté les deux `return`, puis `cargo fmt --all`, `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets` et laudit workspace ont réussi ; les deux régressions `Print`/`Resize` passent et la suite complète `kb-lib` atteint 697 tests unitaires réussis sans échec. `fix-004` incorpore ces deux corrections afin que larchive reproduise exactement cet état validé.
Le réaudit doptionalité montre ensuite que le décodeur et la matrice conservaient déjà le contrat Kinobi courant, mais que plusieurs intents/exécuteurs imposaient encore des comptes que le SDK accepte comme positions optionnelles. Le correctif aligne donc :
- `CreateEscrowAccount.authority` et `TransferOutOfEscrow.authority` sur lautorité optionnelle de fin de liste ;
- `Mint.token_owner`, `master_edition`, `token_record`, `delegate_record`, `authorization_rules_program` et `authorization_rules` sur les six positions optionnelles du wrapper courant ;
- `Migrate.authorization_rules_program` et `authorization_rules` sur les deux positions optionnelles finales ;
- `Use.delegate_record`, `token`, `edition`, `spl_token_program`, `authorization_rules_program` et `authorization_rules` sur les positions optionnelles courantes ;
- `Print.edition_token_record`, `Resize.authority` et `Resize.token` sur les comptes optionnels exposés par les builders officiels.
Les positions optionnelles absentes sont encodées avec le Program ID Metaplex readonly et non signer, ce qui préserve le nombre et lordre des comptes positionnels attendus par le programme et par le décodeur. Les comptes système, sysvar et programmes dont le builder propose seulement une valeur par défaut restent explicitement fournis lorsque la struct dinstruction courante les porte comme comptes requis : une commodité de builder nest pas reclassée comme optionalité positionnelle.
Deux régressions supplémentaires couvrent les placeholders de `CreateEscrowAccount`, `Mint`, `Migrate` et `Use`, puis labsence de `edition_token_record` pour `Print` et de `authority`/`token` pour `Resize`. Aucune ligne Devnet nest promue par ce correctif. La validation locale de `fix-004` réussit ensuite avec `cargo fmt --all`, `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets`, laudit workspace, 699 tests unitaires `kb-lib`, 70 tests unitaires `kb-pipeline-demo-scenarios` et 135 tests desktop.
## Correctif `pre.013-delta-fix-005` — socle token accounts/supply
La préparation des campagnes `Mint` exigeait encore un compte token classique réellement utilisable. Le correctif étend donc la fixture `Create` sans préconsommer la preuve Metaplex :
- la transaction native de préparation crée le mint SPL classique, exécute `InitializeMint2`, puis crée lATA canonique de lopérateur ;
- la dépense déclarée du plan inclut les minima de rent du mint et du compte token ;
- après confirmation, le mint doit rester initialisé avec supply nulle et lATA doit être un compte classique de 165 octets, lié au mint et à lopérateur, avec amount nul et état initialisé ;
- le résumé expose lATA et produit un intent Metaplex `Mint` typé par famille ;
- NFT, collection et pNFT réservent un montant brut de 1, SFT un montant de 10 et le fungible à 9 décimales un montant de 1_000_000_000 ;
- pour pNFT, le token-record PDA canonique est dérivé et transmis à `Mint`, mais nest pas créé par la fixture native.
Cette séparation est intentionnelle : la fixture prépare les préconditions mais laisse `Mint` produire la supply et, pour pNFT, létat programmable que la campagne Devnet devra observer. Les 20 lignes réseau restent `not_run` jusquà réception de preuves réelles.
## Correctif `pre.013-delta-fix-006` — première campagne réseau `Create -> Mint`
La validation locale de `fix-005` est acquise : `cargo fmt --all`, `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets` et laudit workspace sont propres ; `kb-pipeline-demo-scenarios` réussit 72 tests unitaires, 1 test CLI et 1 test dAPI externe, et `kb-app-demo-desktop` réussit 135 tests unitaires.
Le correctif ajoute une campagne Devnet volontairement bornée à une seule famille par invocation. Les valeurs acceptées sont NFT, SFT, fungible, collection et pNFT. La campagne :
1. prépare un mint SPL classique frais et lATA canonique opérateur avec supply/amount nuls ;
2. exécute `Create` avec matérialisation et snapshots metadata/master edition selon la famille ;
3. relit le mint et lATA au minimum au slot confirmé de `Create` et exige toujours supply=0/amount=0 ;
4. exécute `Mint` avec les snapshots `Create` comme préflight confirmé ;
5. relit les comptes Metaplex au slot confirmé de `Mint`, exige le token record pour pNFT et vérifie la transition SPL exacte vers `mint_amount_raw` ;
6. exige pour les deux transactions hydratation canonique, extraction Core, premier replay, matérialisation instructionnelle et second replay idempotent.
Le runner générique est durci en parallèle : les requêtes de postcondition sont clonées après confirmation et leur `min_context_slot` devient le maximum entre la borne demandée et le slot confirmé. Une lecture `after_state` ne peut donc plus être satisfaite par un contexte antérieur à la transaction.
Aucune ligne de `METAPLEX_TOKEN_METADATA_DEVNET_EXECUTION_MATRIX.json` nest promue par ce correctif. `Create` et `Mint` restent `not_run` jusquà réception de signatures et slots Devnet réels.
## Correctif `pre.013-delta-fix-007` — structure de crate et diagnostic de la première campagne NFT
La première tentative réelle `Create -> Mint` sur la famille NFT a été lancée après validation locale de `fix-006`. La suite hors réseau est propre avec 77 tests unitaires de `kb-pipeline-demo-scenarios` et 135 tests desktop. La campagne a ensuite atteint la validation post-exécution de `Create`, mais s'est arrêtée sur `metaplex_create_mint_post_execution_incomplete`. Le message de `fix-006` ne permettait pas de distinguer hydratation, extraction Core, replay, matérialisation instructionnelle ou snapshots manquants, et aucune signature n'a été imprimée avant le `panic`. Cette tentative ne constitue donc pas une preuve réseau durable et ne modifie aucun statut de matrice.
Le réaudit du chemin de matérialisation identifie en parallèle une sélection de preuve trop indirecte : les lignes matérialisées étaient retenues à partir du `source_decoder_name`, alors que la preuve recherchée appartient explicitement au matérialiseur Metaplex. `fix-007` sélectionne désormais les lignes par `processor_name`, dérivé directement de l'identité publique de `MtMetadataMetaplexTokenMetadataMaterializer`. Si aucune ligne n'est trouvée, le diagnostic post-exécution conserve le nom exact du matérialiseur et la signature concernée. La validation de campagne expose en outre les quatre drapeaux post-exécution, le nombre de lignes matérialisées, le nombre de snapshots et les diagnostics accumulés. Une nouvelle tentative pourra donc confirmer la correction ou localiser exactement l'étape encore défaillante sans interprétation implicite.
La même correction réorganise `kb-pipeline-demo-scenarios` avant l'ajout de nouvelles familles de fixtures. Les fichiers sont désormais groupés par domaine : `metadata/solana_program`, `metadata/metaplex_token_metadata`, `spl/associated_token_account`, `spl/memo`, `spl/token`, `spl/token_2022` et `spl/token_2022/metadata`. `solana.rs` conserve les primitives d'orchestration communes. Les exports publics restent au crate-root ; le refactor ne change donc pas le contrat externe de la crate.
## Correctif `pre.013-delta-fix-008` — borne RPC stateful Metaplex
La validation locale de `fix-007` réussit avec 78 tests unitaires de `kb-pipeline-demo-scenarios`, 135 tests desktop, `cargo check --workspace`, Clippy et l'audit workspace propres. La seconde tentative NFT localise ensuite l'échec avant hydratation : une lecture de postcondition transmet `MAX_METAPLEX_TOKEN_METADATA_ACCOUNT_BYTES = 1_048_576` à `GetAccountInfoConfig::new_with_data`, alors que le transport d'exécution borne une lecture complète à `MAX_COMPLETE_ACCOUNT_DATA_BYTES = 65536`.
`fix-008` aligne la constante stateful Metaplex sur cette borne de transport, valide la requête avant l'appel RPC et ajoute une régression analogue à celle déjà utilisée pour Solana Program Metadata. Les capacités propres aux décodeurs restent indépendantes pour des données déjà disponibles offline ou un futur lecteur par tranches. Le diagnostic de campagne inclut désormais aussi signature et slot lorsqu'une transaction confirmée échoue plus tard dans la post-validation.
Aucune ligne Devnet n'est promue par cette correction : la campagne doit être rejouée après validation locale.
## Correctif `pre.013-delta-fix-009` — compatibilité replay `Create` / `Mint`
La validation locale de `fix-008` est propre : `cargo check --workspace`, Clippy, 106 tests unitaires `kb-pipeline`, 78 tests unitaires `kb-pipeline-demo-scenarios` et 135 tests desktop réussissent. La troisième tentative NFT confirme ensuite réellement `Create` sur Devnet avec la signature `51MXdFFFNY7UTS23cmfCQBfrDKC99uk5Trtw2gkptvEug9aWJ2R1cE9Ta5QHbe4kS1NYgRUSSMmmdbqdhyxxnR4Y` au slot `481882374`. Lhydratation canonique et lextraction Core réussissent, et deux snapshots stateful sont matérialisés. Le blocage restant est exclusivement instructionnel : `decode_replayed=false`, aucune ligne du matérialiseur Metaplex nest produite et la seconde passe ne peut pas démontrer lidempotence.
Le réaudit local identifie une incompatibilité entre lexécuteur et son propre décodeur. `Create` permet officiellement de choisir si le mint et lupdate authority signent, mais le décodeur imposait encore les deux signatures. La fixture prépare le mint dans une transaction antérieure et utilise donc légitimement `mint_as_signer=false`. En outre, les flags signer/writable de `MdCoreInstructionReplayInput` décrivent les privilèges globaux du message : lorsque authority, payer et update authority désignent le même wallet, un rôle readonly peut apparaître writable sans rendre linstruction invalide. `Mint` présente la même propriété avec token owner, authority et payer.
`fix-009` valide donc pour `Create` et `Mint` uniquement les privilèges minimaux réellement requis, accepte les signataires dynamiques et les sur-ensembles transactionnels, tout en conservant writable obligatoire pour master edition/token record lorsquils ne sont pas des placeholders Metaplex. Deux régressions verrouillent ces formes. Le runner ajoute aussi un diagnostic des compteurs par processor lorsque le premier replay nest pas complet. Aucune ligne de matrice nest promue avant un replay NFT complet avec matérialisation et idempotence.
## Correctif `pre.013-delta-fix-010` — fixture `Create -> Mint` fresh-only
La tentative suivant `fix-009` expose un mismatch entre lautorité opérateur `J12WA6c42oqpWkLu1dFa4pCegkQJPpxabwc3RRCMSUuH` et des mint/freeze authorities observées à `3RJXuBF6xB3j47EeAHEBbcwvV66rJrkhmJvYNr36jz8x`. Linterprétation initiale attribuait ce mismatch à une fixture persistante. `fix-010` durcit donc légitimement la préparation : alias à granularité nanoseconde, `TemporaryWalletStore::create` sans fallback de chargement, absence on-chain obligatoire avant préparation, puis relecture du mint et de lATA avec `minContextSlot` égal au slot confirmé de la transaction native.
Le réaudit complet effectué après la tentative suivante corrige toutefois linterprétation causale : la validation qui produit ce message est exécutée après `validate_confirmed_execution("create", ...)`, donc après un `Create` confirmé et son pipeline post-exécution. Pour une famille NFT avec Master Edition, Token Metadata transfère normalement les mint/freeze authorities au PDA Master Edition. `fix-010` reste donc un durcissement fresh-only utile, mais il ne pouvait pas résoudre ce mismatch attendu.
## Correctif `pre.013-delta-fix-011` — postcondition dautorité après `Create`
La tentative suivant `fix-010` reproduit le mismatch avec une nouvelle valeur fraîche `KsjdBdmUUM3r8Mw6cQESkXJfxmnPXSmR482963gmsyo`. La préparation fresh-only ayant été validée immédiatement avant `Create`, cette variation confirme quil ne sagit pas dun vieux mint réutilisé. Surtout, le chemin de code natteint cette vérification quaprès simulation, confirmation, hydratation canonique, extraction Core, replay, matérialisation, snapshots et seconde passe idempotente réussis pour `Create`. Signature et slot ne sont cependant pas imprimés à ce stade, donc cette tentative ne peut pas encore promouvoir la matrice.
`fix-011` applique la postcondition officielle : NFT, collection et pNFT attendent après `Create` le PDA Master Edition comme mint authority et freeze authority ; SFT et fungible continuent dattendre lautorité opérateur. La même attente est conservée après `Mint`. Les erreurs SPL postérieures à une exécution confirmée incluent désormais signature + slot, et le helper `read_token_account` devenu inutilisé est supprimé afin de retrouver un build sans warning.
## Correctif `pre.013-delta-fix-012` — première qualification opérationnelle confirmée
Après `fix-011`, la campagne NFT `Create -> Mint` termine enfin sans erreur. Le mint frais `J6pDBZR4nWpM8Mj61fEdwQXH3KLZE8RuKSEsyNofC7bp` utilise la metadata PDA `7JLnovNwuatxAessRcWCEuKb5jg2H93KVpmyHNzx4euG`, la Master Edition `GxUFL8ZfosThA4hUVGPKDT8Zvcc2b2VmdjEiw6WQQYNx` et lATA opérateur `9LBJCDFkJghjVDDeccTe4vjZH3dDNpzsWVXqyTKs81To`. La préparation native est confirmée par `2u4sdcFhmoeeYiAe8X761AmCnWyPLHSxYwzwwocLYkfVCan9W5i13ipvK4v3dWRe9E4iJRqBCHHFRh8MwR2o8FLh`.
`Create` est confirmé avec la signature `okwkuQFp7yVguYW7GEY9Chv6ochM8TWBEeCGV1gu5Waku9wQvMfrKjkig6JxXBwpKoFTECignzJ8HFf8dLtpsvS` au slot `481904731` et produit une matérialisation instructionnelle. `Mint` est confirmé avec la signature `3hSizfdvezyFpfhqX4Za4wmhdMHhSPAisFvYjFAxpRzYcUXhryxCzc9qpwod3Yjm6GmijXTGjjDUuVksfpBzLwz1` au slot `481904744`, produit une matérialisation instructionnelle et fait passer la supply du mint ainsi que lamount de lATA de `0` à `1`. Le test retourne `ok` uniquement après les gardes de simulation, hydratation canonique, extraction Core, replay, matérialisation, snapshots stateful et seconde passe idempotente.
La matrice Devnet opérationnelle passe en version 2. Elle conserve désormais `observedFamilies` et une liste de preuves observées ; une ligne `confirmed` est refusée si elle ne couvre pas lunion de `requiredEvidence` et `submissionEvidence`. `Create` et `Mint` deviennent `confirmed` sur `nft`, tandis que les 18 autres opérations restent `not_run`. La largeur multi-famille nest pas confondue avec cette qualification opérationnelle : SFT, fungible, collection et pNFT restent à exécuter pour confirmer que les variantes de comptes et darguments empruntent le même pipeline complet.
Pour éviter une nouvelle perte de télémétrie, le résumé dexécution conserve aussi `simulation_context_slot` et le test opt-in imprime une ligne `METAPLEX_CREATE_MINT_EVIDENCE` machine-readable. Les futures campagnes peuvent ainsi fournir le genesis hash, le slot de simulation, le message hash, le fee, la confirmation et les compteurs de pipeline exacts sans nouvelle instrumentation.
## Correctif `pre.013-delta-fix-013` — qualification SFT et preuves par famille
La campagne SFT suivante termine également de bout en bout. `Create` est simulé au slot `481908023`, confirmé avec `2s81m6k9HYDLmCy7oXKaqBvtb62iyX4bJmij2f2VjHuoRQBBA6YqRuAsjyaM7JCaJXasbU3WCfiko91cZcDLLdxV` au slot `481908028`, puis matérialise une ligne. `Mint` est simulé au slot `481908034`, confirmé avec `4pAemhEJewuLAeqLkqwzPvVmsCRbkyLiN6uAUWBA5RMsofaEDt5Xr8YGiBEvLWQM7Qvxnd81mmCHpandmfmWuyAm` au slot `481908039`, matérialise une ligne et fait passer supply/amount de `0` à `10`. Les deux étapes conservent genesis hash, message hash, fee, hydratation canonique, extraction Core, replay et idempotence propres.
La seconde famille observée expose une faiblesse du schéma v2 : une seule liste `evidence` ne peut pas représenter proprement plusieurs signatures et slots tout en conservant des kinds uniques. La matrice passe donc en version 3 avec un bundle `familyEvidence` par famille observée. Le validateur exige une correspondance exacte entre `observedFamilies` et ces bundles, puis contrôle chaque bundle contre les six preuves de simulation et les dix preuves de soumission. `Create` et `Mint` restent les deux seules opérations `confirmed`, désormais sur NFT et SFT ; les 18 autres opérations restent `not_run`.
## Consolidation `pre.013-delta-fix-014` — troisième famille `Create -> Mint`
La campagne fungible confirme que le même pipeline fonctionne avec un mint SPL classique à 9 décimales et sans Master Edition. `Create` est confirmé avec `3J1Ebq9DVkupVFQmqQ84QaNeztwMuRwbtXj7CiyUWwZPj4KCAJpKLAbPvpYss5cdiY33foXXScWWZE98H7tvbZed` au slot `481910724`; `Mint` est confirmé avec `2GKiY9foLmioYtUHttA2D6nCSmsftRL1JDKxENHmCnb5w38FGSxwBiRNMfF7mH8htv3G45irmge6DVtr6VN359j2` au slot `481910734`. Les deux étapes terminent simulation exacte, confirmation, hydratation canonique, extraction Core, replay, matérialisation et idempotence. `Mint` fait passer supply et amount ATA de `0` à `1_000_000_000`.
La matrice v3 ajoute donc un troisième bundle `familyEvidence = fungible` à `Create` et `Mint`. Leur statut opérationnel reste `confirmed`; les 18 autres opérations courantes restent `not_run`. La couverture multi-famille de cette campagne nest plus ouverte que pour collection et pNFT.
### Consolidation `pre.013-delta-fix-015`
La campagne collection `Create -> Mint` est confirmée avec `Create` signature `3jpxyWuxQVyBtbvqDnV1oahLyxCXMw1zQQZBGCKgQSfn2TNcBaUdfvJ6kFa8zL3XJLMpM6tahQTnu8AUsTkYc3Dy` slot `481911942`, puis `Mint` signature `4WEciqZA5vmtrh1ZeSbqcgVnezUy7qT6B6utySfkg7dbAmhH6SMwwY862zGbzPW3nBVFzMjFVGPEhnTt6TcAiEe2` slot `481911955`. Les deux étapes terminent le pipeline de preuve complet ; `Create` et `Mint` possèdent désormais quatre bundles indépendants `nft`, `sft`, `fungible` et `collection`. Le test de matrice est corrigé pour exiger ces quatre familles déjà qualifiées tout en autorisant l'ajout ultérieur de `programmable_nft` lorsqu'un bundle complet existe. pNFT reste la dernière variante `Create -> Mint` à exécuter.
## Correctif `pre.013-delta-fix-016` — état SPL pNFT après `Mint`
La première campagne `programmable_nft` franchit `Create`, puis confirme `Mint` avec la signature `Gkg5A6ehuSzkU1N318kYoRHm5RdxV2yBRpaK9Gwyt6vN1ToYwAS6Vzpk2rQYWS9NJz1rnUpypLCn7DqWFzQzxFc` au slot `481913765`. La relecture de lATA confirme le mint attendu `Ecn3v1u21DKNhpFX1tqKvieVn5CkhMMukxWgoN59Hf2E`, lowner opérateur `J12WA6c42oqpWkLu1dFa4pCegkQJPpxabwc3RRCMSUuH` et `amount=1`, mais observe `state=2`. Le runner exigeait encore `state=1` pour toutes les familles et échoue donc après une transaction `Mint` déjà confirmée.
Le contrat SPL encode `Initialized=1` et `Frozen=2`. Pour un programmable NFT, Token Metadata conserve lATA SPL gelé tandis que le Token Record porte létat programmable et les délégations. `fix-016` rend cette distinction explicite : pNFT exige `Frozen` après `Mint`, les quatre autres familles exigent `Initialized`, et le Token Record reste une postcondition Metaplex séparée. Le résumé de campagne conserve aussi les états SPL bruts avant/après afin de produire la preuve `1 -> 2`.
Aucun bundle `programmable_nft` nest ajouté à la matrice sur la base de cette tentative interrompue : la campagne doit être rejouée et retourner `ok` avec sa ligne `METAPLEX_CREATE_MINT_EVIDENCE` complète avant promotion.
## `pre.013-delta-fix-017` — fermeture `Create -> Mint` et ouverture collection parent-membre
Le rerun pNFT après `fix-016` ferme la qualification des cinq familles `Create -> Mint`. `Create` est confirmé au slot `481921980` et `Mint` au slot `481921994`; le Token Record est créé, supply/amount passent `0 -> 1` et lATA passe `Initialized(1) -> Frozen(2)`. La matrice v3 peut donc conserver cinq bundles familiaux indépendants pour `Create` et `Mint`. Les 18 autres opérations restent `not_run`.
Le lot suivant est borné à la collection courante :
- parent Collection NFT avec `CollectionDetails::V1 { size: 0 }` ;
- membre NFT créé avec `collection.key=<parent mint>` et `verified=false` ;
- `Verify` courant avec `VerificationArgs::CollectionV1` et comptes parent mint/metadata/master-edition ;
- `Unverify` courant avec `VerificationArgs::CollectionV1` ;
- postconditions member `verified false -> true -> false` ;
- postconditions parent `size 0 -> 1 -> 0` ;
- aucune utilisation de `SetCollectionSize` pour fabriquer létat attendu.
Le runner réutilise le chemin confirmé `Create -> Mint`, puis exige pour `Verify` et `Unverify` le même contrat de preuve complet : simulation, confirmation, hydratation canonique, Core extraction, replay, matérialisation, snapshots et seconde passe idempotente. Aucun statut réseau de `Verify`/`Unverify` nest promu avant exécution réelle.
## `pre.013-delta-fix-018` — compatibilité replay `Verify` / `Unverify`
La première campagne collection spécialisée confirme `Verify(CollectionV1)` sur Devnet avec la signature `2kR1VeWdCW3FcKRZdNuKMMc3kGUmWRBXxXX8W1NNi2rhWfZYTg9zsDvJHx7WvebgUfc2K382J14i66E2qPEnjsqR` au slot `481931061`. Lhydratation canonique, lextraction Core et trois snapshots stateful réussissent, mais le décodeur retourne `failed=1`, `decoded=0`.
Le défaut est le même que pour `Create`/`Mint` : les flags Core sont les privilèges globaux du message. Lautorité est aussi fee payer et devient donc writable au niveau transactionnel, même si `Verify` ne requiert localement que sa signature. `fix-018` remplace les égalités négatives par des minima de privilèges pour `Verify` et `Unverify`, conserve lexigence writable de la metadata cible et de la collection metadata réellement fournie, et aligne `Unverify` sur ses 7 positions courantes. La matrice conserve `Verify` et `Unverify` à `not_run` jusquau rerun complet.
## `pre.013-delta-fix-019` — qualification collection et préparation `Print -> Burn`
Le rerun suivant `fix-018` ferme la campagne collection spécialisée. `Verify(CollectionV1)` est confirmé avec la signature `39JwUoxF2WWYWvEEWzFxSmKZVwoqXD1wH78sgGaoXv2vZKYUsXDNNnKikeuyQcfCqDftEMHSKFDHnTeSQ3bRpFcJ` au slot `481936730`, puis `Unverify(CollectionV1)` avec `4Kfv42BGZtuBEwqTie5RWwdQ772hyxKiU9d3F3gfRnwVNrxCs2iZMvwL17Rwmuyr3XCVoHdaJVgaqCwv8y7bKoZY` au slot `481936742`. Les deux étapes terminent simulation, confirmation, hydratation canonique, extraction Core, decode replay, matérialisation, trois snapshots stateful et seconde passe idempotente. Le membre suit `verified=false -> true -> false` et le parent `CollectionDetails::V1.size=0 -> 1 -> 0`. La matrice Devnet peut donc promouvoir `Verify` et `Unverify` sur `collection`; elle contient désormais 4 opérations `confirmed` et 16 `not_run`.
Le lot suivant prépare `Print -> Burn` sans réutiliser les anciens wrappers dédition. Le master est créé par le chemin courant `Create -> Mint` avec `PrintSupply::Limited(1)`. Le mint dédition est un compte SPL classique frais, decimals 0, supply 0, avec ATA opérateur vide ; le builder courant `Print` reste responsable de la création de lédition, du mint du token imprimé et du transfert dautorité du nouveau mint. Le runner dérive Metadata, Edition et Edition Marker pour lédition 1 et ajoute une lecture stateful `EditionMarker` dédiée.
`Print` exige un `edition_mint` signataire distinct du wallet opérateur. La surface Devnet ajoute donc une variante explicite multi-signataires : aucun signataire supplémentaire nest implicitement accepté, chacun doit être déclaré dans `additional_authorized_signers`, fourni au moment de la signature et rester dans la borne du runner. LAPI historique conserve son comportement profile-wallet-only. Pour la fixture fraîche limitée à une seule édition et possédée par le même opérateur que le master, `Burn` doit aussi ramener `MasterEdition.supply` de `1` à `0`, effacer lunique bit dEdition Marker puis fermer ce marker devenu vide, en plus de fermer le token account et l'Edition imprimée et de fermer sémantiquement Metadata selon le comportement du programme courant. La matrice garde `Print` et `Burn` à `not_run` tant que cette nouvelle campagne na pas terminé `ok` avec preuves réseau complètes.
## `pre.013-delta-fix-020` — correction de la précondition `Print` observée sur Devnet
La première tentative `Print -> Burn` de `fix-019` atteint le programme Metaplex pendant la simulation exacte mais nest pas soumise. `Print` retourne `MetadataError::NotEnoughTokens` (`0x20`). Lerreur est produite avant toute preuve réseau qualifiante ; `Print` et `Burn` restent donc `not_run`.
Le réaudit du processeur courant ferme le diagnostic. `fix-019` précréait un mint SPL dédition et son ATA opérateur avec `amount=0`. Pour `Print`, si le mint dédition est absent, le programme le crée ; si le token account dédition est absent, il crée lATA puis frappe exactement un token. En revanche, lorsquun token account est déjà présent, le chemin de validation exige `amount=1` et retourne `NotEnoughTokens` si cette quantité nest pas satisfaite. La fixture de `fix-019` sélectionnait donc mécaniquement le mauvais chemin avec un ATA existant vide.
`fix-020` corrige le contrat de fixture sans contourner le programme :
- création persistante du **keypair** `edition_mint` uniquement ;
- refus si le compte mint correspondant existe déjà on-chain ;
- dérivation de lATA canonique puis refus si cet ATA existe déjà ;
- validation séparée de lATA master, qui doit contenir exactement un token avant `Print` ;
- `edition_mint` reste un signataire supplémentaire explicitement déclaré et réellement fourni ;
- après confirmation, les mêmes postconditions fortes restent exigées sur mint/ATA, Metadata, Edition, Edition Marker et Master Edition.
Le `E0599` local signalé en parallèle ne correspond pas au contenu du delta `fix-019` archivé : ce delta contient bien `MetaplexTokenMetadataAccountKind::EditionMarker`. Il démontre néanmoins quun overlay partiel peut laisser `print_burn_campaign.rs` plus récent que `kb-pipeline`. `fix-020` réembarque donc le fichier stateful, valide ses pubkeys de dérivation et ajoute un test dintégration externe crate-root construisant réellement le variant `EditionMarker`.
## `pre.013-delta-fix-021` — compte `Edition` compact et futur Tauri `Send`
La tentative Devnet suivant `fix-020` franchit désormais `Print` : la transaction `2199PTvKyTAfnGRHVaaCceW4u8phdJSu5ULkceD9uJeQyjjenEupK9osRZu1Pzx2NuQaJnAwngSAXMvr5oNtf5y6` est confirmée au slot `482068400`. La campagne sarrête toutefois pendant les lectures stateful post-confirmation, avant hydratation canonique, extraction Core, replay et matérialisation. `Burn` nest donc pas atteint et aucune promotion de matrice nest effectuée.
Le compte `Edition` fraîchement créé expose la frontière de compatibilité liée à la réduction de taille Metaplex : la structure `Edition` du SDK Rust sérialise 41 octets, tandis que lallocation on-chain compacte courante utilise 42 octets et lallocation historique 241 octets. Le décodeur utilisait à tort `Edition::LEN` comme taille de compte stricte. `fix-021` accepte uniquement la longueur sérialisée exacte ou les allocations Metaplex connues avec padding nul, et refuse les longueurs ou paddings inconnus. Une régression `kb-pipeline` matérialise explicitement un compte `Edition` compact de 42 octets. Les erreurs stateful incluent désormais ladresse et le `kind` du compte visé.
La validation workspace de `fix-020` révèle en parallèle que `&dyn solana_signer::Signer` est conservé au travers du futur async multi-signataires. Comme le trait `Signer` ne garantit pas `Sync`, la commande Tauri ne satisfait plus son obligation `Future + Send`. Le keypair concret est `Send + Sync`; `fix-021` conserve donc `TemporaryWallet::as_signer()` et ajoute une vue `as_sync_signer()` dédiée, puis borne la nouvelle API multi-signataires à `Signer + Sync`. Les règles dautorisation des signataires supplémentaires restent inchangées. Le warning Clippy `cloned_ref_to_slice_refs` observé dans le test de garde des signataires est également corrigé.
## `pre.013-delta-fix-022` — fermeture Metadata, future `Send` et régression `Print`
Le rerun suivant `fix-021` atteint désormais `Burn` après validation confirmée de son exécution. La dernière garde rapporte `token=false, metadata=true, edition=false, edition_marker=false` : seuls les tests dexistence brute font encore apparaître Metadata. Le processeur courant ferme bien Metadata, mais son helper `close_program_account` réserve un traitement à `MetadataV1` : seul le rent minimum est retiré, car des fees peuvent rester. Lorsquun solde résiduel subsiste, le compte est réalloué à un octet `0x00` et devient `Uninitialized` au lieu de disparaître. `fix-022` accepte donc comme fermeture uniquement labsence du compte ou ce tombstone exact (`owner=Token Metadata`, non exécutable, lamports positifs, `space=1`, `data=[0]`). Token account, Edition et Edition Marker vide doivent toujours être réellement absents.
La validation workspace expose aussi leffacement incomplet du marqueur `Sync` : bien que lAPI de `fix-021` accepte `Signer + Sync`, elle recréait ensuite une `Vec<&dyn Signer>` qui survivait jusquaux `await` suivants et rendait le futur Tauri non-`Send`. `fix-022` confine cette conversion dans un helper synchrone qui signe immédiatement la transaction ; aucun trait object non-`Sync` nest désormais stocké dans létat du futur.
Enfin, le seul échec `kb-lib` de la validation locale (`703/704`) provient du test `modern_print_accepts_transaction_privilege_supersets` : il construisait un `edition_token_record` présent mais readonly, contrairement au builder courant qui exige ce compte writable lorsquil est fourni. Le test est corrigé ; le décodeur nest pas assoupli. La matrice reste à 4 opérations `confirmed` et 16 `not_run` jusquau rerun complet et à lémission des signatures/slots/evidences `Print -> Burn`.
## `pre.013-delta-fix-023` — qualification `Print/Burn` et préparation du cycle pNFT
La validation locale de `fix-022` est entièrement propre : `cargo fmt --all`, `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets` et laudit workspace réussissent. `kb-lib` passe `704/704`, `kb-pipeline` `107/107` plus deux APIs externes, `kb-pipeline-demo-scenarios` `92/92` plus CLI/API externe et le desktop `135/135`.
La campagne Devnet `Print -> Burn` termine `ok`. `Print` est confirmé avec `REHAxUZrSdKDj8F8k27Amrg7hwuJFhVfstjc9xjn2XGfTX38fH4tFwPeNrF5zeMN5pc21PpUPSgaKXMMfTFd7TE` au slot `482087799`; `Burn` avec `4cNUxGGSWifuAtqdPJAtM3Cjpi4JATitRDqrvEAe85NLpMWcgWmC27bsfjNUmK6sEBDovNPtkPV3wDH1LpfGbhd1` au slot `482087818`. Les postconditions prouvent `MasterEdition.supply 0 -> 1 -> 0`, mint imprimé `0 -> 1 -> 0`, token `0 -> 1`, bit dEdition Marker consommé, puis fermeture du token account, de lEdition et du marker redevenu vide. Metadata subsiste uniquement comme tombstone fee exact et est donc sémantiquement fermée. Les preuves pipeline sont complètes et idempotentes. `Print` et `Burn` peuvent être promus : la matrice compte désormais 6 `confirmed` et 14 `not_run`.
Le sous-lot suivant prépare la campagne pNFT `Delegate(Staking) -> Lock -> Unlock -> Revoke(Staking) -> Delegate(Transfer) -> Transfer`. Cette séquence couvre cinq opérations courantes sans mélanger les rôles : le Staking delegate possède le droit de lock/unlock mais pas de transfer ; le Transfer delegate possède le droit de transfer mais pas le lock. Le runner vérifie à chaque étape le Token Record autoritatif et, après transfert, les deux ATA gelées ainsi que le Token Record destination sans delegate. Les cinq opérations restent `not_run` avant exécution réelle.
## `pre.013-delta-fix-029` — qualification du lifecycle pNFT et ouverture du probe `Use`
Le rerun `fix-028` ferme le cycle pNFT avec six transactions confirmées. `Delegate(StakingV1)` est confirmé au slot `482113803`, `Lock` au slot `482113812`, `Unlock` au slot `482113822`, `Revoke(StakingV1)` au slot `482113831`, `Delegate(TransferV1)` au slot `482113840` et `Transfer` au slot `482113850`. Les six étapes possèdent hydratation canonique, extraction Core, replay, matérialisation et idempotence propres. Létat suit `Unlocked -> Staking -> Locked -> Unlocked -> revoked -> Transfer`, puis le transfert laisse la source `amount=0/Initialized`, la destination `amount=1/Frozen` et le TokenRecord destination `Unlocked` sans delegate.
La matrice v3 promeut donc `Delegate`, `Revoke`, `Lock`, `Unlock` et `Transfer` sur `programmable_nft`. Le bilan devient **11 opérations `confirmed` et 9 `not_run`**.
Le réaudit de la source officielle courante impose une précaution avant `Use`. Le client Rust généré expose bien linstruction `Use` (discriminant 51), avec authority/payer signataires, Metadata writable et comptes token/edition optionnels writable. En revanche, le routeur du programme courant nexpose pas de branche nouvelle API `Use`; `Migrate` est même explicitement routé vers `MetadataError::Removed`. Le code legacy conserve `Utilize`, qui nest pas la même instruction. Cette divergence client/runtime ne doit être transformée ni en succès supposé ni en indisponibilité supposée.
`fix-029` prépare donc un probe Devnet borné : NFT classique frais, `Uses::Multiple { remaining: 2, total: 2 }`, `Create -> Mint`, puis simulation exacte de `Use`. Si la simulation est refusée, le probe retourne une classification `runtime_unavailable` avec erreur et logs sans soumettre. Si elle réussit, la transaction est soumise et doit prouver `remaining 2 -> 1`, token inchangé à `amount=1/Initialized`, pipeline complet et idempotence. `Use` reste `not_run` jusquà ce probe réel.
## `pre.013-delta-fix-030` — classification runtime de `Use`
Le probe Devnet réel de `Use` termine `Create -> Mint`, puis la simulation exacte de l'instruction courante de discriminant 51 est refusée par Token Metadata avec `InstructionError[0]=InvalidInstructionData`. Les logs contiennent `Program log: Error: InvalidInstructionData`; la simulation consomme `12085` compute units et estime les frais à `5000` lamports. Aucune transaction `Use` n'est soumise.
La classification canonique devient donc `unavailable`, et non `not_run` ni `confirmed`. La matrice contient désormais 11 opérations `confirmed`, 1 `unavailable` et 8 `not_run`. Le premier harness de probe remontait encore la simulation négative comme erreur de readiness ; `fix-030` corrige ce point en autorisant l'observation d'une simulation échouée uniquement pour `submit=false`, sans jamais autoriser l'envoi.
## `pre.013-delta-fix-033` — qualification escrow et bornage de la maintenance finale
Le rerun `fix-032` qualifie les trois opérations Token Owned Escrow. `CreateEscrowAccount` est confirmé au slot `482147206`, `TransferOutOfEscrow` au slot `482147252` et `CloseEscrowAccount` au slot `482147267`. Chacune termine hydratation canonique, extraction Core, replay, matérialisation et idempotence. Le dépôt contrôlé dune unité brute est intégralement restitué, lATA du PDA est fermée lorsquelle devient vide, le compte escrow est fermé et le NFT parent reste à `amount=1`. La matrice passe à **14 `confirmed`, 1 `unavailable`, 5 `not_run`**.
Le dernier lot distingue ensuite les opérations selon leurs autorités réelles. `Update` et `Resize` peuvent être exercés par un NFT frais détenu par lopérateur. `Migrate` est explicitement routé vers `Removed` dans le programme courant. `Collect` est réservé à `FEE_AUTHORITY=Levytx9LLPzAtDJJD7q813Zsm8zg9e1pb53mGxTKpD7`, et `CloseAccounts` à `OWNERLESS_CLOSE_AUTHORITY=C1oseLQExhuEzeBhsVbLtseSpVgvpHDbBj3PTevBCEBh`. La campagne de maintenance ne tente donc pas de contourner ces autorités : elle soumet seulement `Update`/`Resize` et simule les trois autres pour obtenir une classification runtime observable.
## `pre.013-delta-fix-034` — classification `Resize` sur comptes courants
Le premier run de maintenance après `fix-033` franchit la transaction `Update` et sa postcondition `primary_sale_happened false -> true`, puis la simulation de `Resize` atteint `IX: Resize` et s'arrête avec `Account has already been resized`, `Custom(201)`, après `14643` compute units. La politique simulation-first empêche toute soumission `Resize`. La sortie du test étant émise seulement après le résumé complet, la signature et le slot du `Update` déjà validé en interne ne sont pas disponibles et cette opération n'est pas encore promue.
Cette réponse est conforme à la fonction de `Resize` : les créations courantes sont déjà au layout cible et une exécution positive nécessite un compte legacy sous-dimensionné que le scénario ne peut pas fabriquer comme compte Token Metadata program-owned. `Resize` est donc classé `unavailable` pour la qualification contrôlée actuelle. La matrice passe à **14 `confirmed`, 2 `unavailable` et 4 `not_run`**. Le rerun final soumet uniquement `Update` et simule `Resize(201)`, `Migrate(75)`, `Collect(7)` et `CloseAccounts(188)`.
## Clôture fonctionnelle `pre.013-delta-fix-036`
Le dernier rerun maintenance ferme toutes les lignes encore ouvertes. `Update` est confirmé sur NFT avec simulation au slot `482162408`, confirmation au slot `482162413`, signature `4hxxBnsCA1JBJPNHgXRDeq1W7rXbFj2yySscWJKxU1VTMDcPzPfoWy7QzANHSDsbQfxxcwuAQNDLqEukgsug6qoZ`, replay, matérialisation, idempotence et transition `primary_sale_happened false -> true`.
Les quatre probes finaux sont tous négatifs avant soumission et correspondent au contrat courant : `Resize -> AccountAlreadyResized(201)` au slot `482162417`, `Migrate -> Removed(75)` au slot `482162422`, `Collect -> UpdateAuthorityIncorrect(7)` au slot `482162426`, `CloseAccounts -> InvalidCloseAuthority(188)` au slot `482162430`. `Resize` requiert un état legacy contrôlé absent des fixtures modernes ; `Migrate` est retiré ; `Collect` et `CloseAccounts` sont réservés à des autorités Metaplex fixes.
La matrice v3 est donc intégralement classée : **15 `confirmed`, 5 `unavailable`, 0 `not_run`**. Aucun statut `confirmed` n'est dérivé d'une preuve synthétique ou d'une simple simulation. Le travail fonctionnel de réaudit Metaplex de `pre.013` est terminé ; la suite est une consolidation documentaire et de conformité avant `pre.014`.
## `pre.013-delta-fix-037` — consolidation finale du réaudit Metaplex
La validation locale suivant `fix-036` ferme la prerelease sans nouvelle modification fonctionnelle : `cargo fmt --all`, `cargo check --workspace`, `cargo clippy --all-targets` et `python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py` sont propres. `cargo test -p kb-pipeline-demo-scenarios` réussit avec 105 tests unitaires, 1 test CLI et 1 test API externe. Le warning `if_same_then_else` observé avant `fix-036` a disparu sans suppression de lint.
La matrice Devnet reste la source de vérité opérationnelle et contient exactement **15 opérations `confirmed`, 5 `unavailable` et 0 `not_run`**. Les cinq indisponibilités sont bornées et distinctes : `Use` est rejeté par le runtime courant avec `InvalidInstructionData`; `Resize` retourne `AlreadyResized(201)` sur les comptes créés au layout courant et nécessiterait un état legacy contrôlé pour un succès positif; `Migrate` retourne `Removed(75)`; `Collect` exige l'autorité Metaplex fixe de collecte; `CloseAccounts` exige l'autorité Metaplex ownerless-close fixe. Aucune de ces quatre dernières surfaces n'est soumise après une simulation négative.
Les formulations d'usage encore restées au statut préparatoire sont réconciliées : collection `Verify/Unverify`, lifecycle pNFT et Token Owned Escrow sont décrits comme campagnes qualifiées, le guide documente la campagne maintenance finale, et le TODO retire les tâches `pre.013` terminées. Les mentions `not_run` conservées dans les sections chronologiques de cet audit et des rapports intermédiaires restent intentionnelles : elles décrivent l'état observé au moment de chaque delta et ne constituent pas le statut courant.
`0.4.8-pre.013` est donc **terminée et validée**. Le prochain développement non-fix peut ouvrir `0.4.8-pre.014` pour la finalisation desktop metadata, sans rouvrir les campagnes Metaplex sauf régression ou changement de contrat explicitement observé.

View File

@@ -0,0 +1,182 @@
<!-- file: docs/audits/V0_4_8_PRE_015_METADATA_TRANSVERSAL_RECONCILIATION_AUDIT.md -->
<!-- version: 3 -->
# Audit transversal Metadata `0.4.8-pre.015`
## 1. Objet
Cet audit ouvre la réconciliation transversale après la clôture de la finalisation desktop en `pre.014`. Il compare les trois domaines Metadata actifs :
- Metaplex Token Metadata ;
- Token-2022 Token Metadata ;
- Solana Program Metadata.
Le contrôle porte sur le stockage, les matrices contractuelles et réseau, les registres runtime, les exports publics et la nomenclature IDL. Il nouvre aucune nouvelle campagne Devnet et ne réinterprète pas les matrices historiques fermées.
## 2. Stockage
Les trois matérialisateurs Metadata produisent des `MtApiMaterializedOutput` de famille `Metadata`. Leur persistance passe par le stockage générique introduit par `0004_decode_materialization_store.sql` :
- `kb_sol_decode_events` conserve les observations décodées et leur payload JSONB ;
- `kb_sol_mat_events` conserve les sorties matérialisées avec `processor_name`, `processor_version`, `input_key`, `output_key`, `materialized_family` et `payload_jsonb` ;
- lidentité dune projection est bornée par lindex unique `(processor_name, processor_version, input_key, output_key)` ;
- les requêtes de lecture savent filtrer les sorties matérialisées par `processor_name`, `materialized_family` et signature.
Metaplex Token Metadata, Token-2022 Token Metadata et Solana Program Metadata nexigent donc pas trois schémas spécialisés. Le nom du matérialiseur identifie le producteur et `payload_jsonb` conserve les projections hétérogènes sans perdre leur contrat métier.
**Conclusion stockage : aucune migration PostgreSQL nest requise en `pre.015`.** Une table spécialisée ne serait justifiée que par un futur besoin de requête ou de contrainte relationnelle impossible à exprimer proprement avec le store générique actuel.
## 3. Matrices
### 3.1 Solana Program Metadata
Les matrices actives restent cohérentes entre elles :
| Matrice | Inventaire |
|---|---:|
| comptes | 3 entrées |
| instructions stables | 9 |
| exécuteur | 9 opérations |
| matérialisation | 2 snapshots + 9 faits dinstruction |
| pipeline | 9 opérations |
| validation Devnet | 9 opérations `confirmed` |
La matrice Devnet conserve `0.4.8-pre.009` comme milestone propriétaire du contrat de scénarios, tandis que ses preuves pointent vers la campagne réelle `pre.010`. Ce découpage est codé explicitement dans le validateur et nest pas une divergence à corriger.
### 3.2 Token-2022 Token Metadata
`SPL_TOKEN_2022_METADATA_DEVNET_VALIDATION_MATRIX.json` contient exactement les cinq opérations de `spl-token-metadata-interface` :
- `Initialize` ;
- `UpdateField` ;
- `Emit` ;
- `RemoveKey` ;
- `UpdateAuthority`.
Les cinq lignes sont `confirmed` sous le Program ID Token-2022. La matrice générale `SPL_TOKEN_2022_VALIDATION_MATRIX.json` reste un document historique du périmètre `0.4.6` et conserve volontairement ses scénarios réseau non exécutés de cette époque ; elle ne doit pas être réécrite à partir des preuves Metadata de `0.4.8`.
### 3.3 Metaplex Token Metadata
La matrice réseau courante ferme les 20 opérations :
- 15 `confirmed` ;
- 5 `unavailable` ;
- 0 `not_run`.
La matrice contractuelle `METAPLEX_TOKEN_METADATA_MATRIX.json` ferme parallèlement les 58 discriminateurs historiques :
- 20 `executable_current` ;
- 15 `executable_deprecated` ;
- 22 `decode_only_replaced` ;
- 1 `decode_only_bridge_boundary`.
Son inventaire métier est correct, mais ses métadonnées de progression étaient restées sur lancien état `pre.003/pre.007` : phase dexécution partielle, builders encore annoncés comme futurs et orchestration stateful encore listée dans `next_proofs`. Ces champs sont réconciliés avec la clôture réelle de `pre.013`, sans modifier les 58 lignes du contrat.
Les matrices `METAPLEX_TOKEN_METADATA_VALIDATION_MATRIX.json` (`0.4.7`) et `METAPLEX_TOKEN_METADATA_CROSS_VALIDATION_MATRIX.json` (`0.4.7-pre.010`) sont des corpus historiques fermés dont le validateur impose explicitement le milestone. Leurs statuts ne sont donc pas promus artificiellement à partir de la matrice réseau `pre.013`.
## 4. Registres runtime et exports
Le replay desktop enregistre explicitement les trois matérialisateurs :
- `MtMetadataMetaplexTokenMetadataMaterializer` ;
- `MtMetadataSolanaProgramMaterializer` ;
- `MtMetadataToken2022Materializer`.
Il enregistre également les décodeurs Metaplex Token Metadata, Solana Program Metadata et Token-2022. Les trois matérialisateurs sont exportés depuis la façade `kb-lib`.
`kb-pipeline` possède déjà des tests dAPI externe dédiés aux pipelines Metaplex Token Metadata et Solana Program Metadata. La surface Token-2022 expose bien ses contrats stateful et Metadata depuis la racine de crate, mais ne possédait pas de test externe dédié dans `kb-pipeline/tests`.
**Correction `pre.015-delta` :** ajout dun test externe Token-2022 Token Metadata couvrant la construction de la requête stateful et laccessibilité crate-root des contrats `Emit` et de postcondition dautorité.
## 5. IDL et nomenclature
Deux écarts documentaires actifs sont constatés :
1. le fichier Metaplex présent sous `idls/` est `metadata.metaqbxxUerdq28cj1RbAWkYQm3ybzjb6a8bt518x1s.metaplex_token_metadata.V1_14_0.from_github_mpl-token-metadata.json`, alors que `IDL_AUDIT.md` et `IDL_TO_KB_LIB_NOMENCLATURE.md` utilisaient encore le suffixe historique `from_solscan.json` ;
2. la ligne Solana Program Metadata de la nomenclature indiquait encore « implémenter lexécuteur », alors que modèles, décodeurs, matérialiseur, exécuteur, pipeline, scénarios et validation Devnet sont déjà présents.
Les deux documents sont corrigés. LIDL JSON elle-même reste inchangée.
## 6. Changements du premier delta
Le premier delta de `pre.015` :
- passe `workspace.package.version` à `0.4.8-pre.15` ;
- najoute aucune migration de stockage ;
- corrige les deux documents IDL ;
- réconcilie uniquement les métadonnées de progression de la matrice contractuelle Metaplex active ;
- ajoute le test dAPI externe Token-2022 Token Metadata dans `kb-pipeline` ;
- conserve les matrices historiques fermées sans réécriture ;
- prépare la suite de la réconciliation avant `pre.016`.
## 7. Validation du delta initial
La validation locale du 9 août 2026 est complète :
- `cargo fmt --all` : terminé ;
- `cargo check --workspace` : terminé ;
- `cargo clippy --all-targets` : terminé sans warning ;
- `python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py` : audits général, exports et workspace propres ;
- `cargo test -p kb-pipeline` : 109 tests unitaires, trois tests dAPI Metadata externes et doc-tests réussis ;
- `cargo test -p kb-lib` : 706 tests unitaires, huit tests dintégration et doc-tests réussis ;
- `cargo test -p kb-pipeline-demo-scenarios` : 105 tests unitaires, 1 test CLI, 1 test API externe et doc-tests réussis.
Le test externe Token-2022 ajouté par le delta compile donc bien uniquement contre la façade publique de `kb-pipeline`.
## 8. Seconde passe — registres, exports et documentation active
Le registre desktop `demo_decode_replay` contient les trois matérialiseurs spécialisés et leurs identités exactes : Metaplex Token Metadata, Solana Program Metadata et Token-2022. Le test externe générique `kb-lib/tests/external_materializer_api.rs` impose déjà que les trois types satisfassent les façades publiques `MtApiEventMaterializer` et `MtMaterializer`.
Lexécuteur Solana Program Metadata possède déjà un test externe dédié, tandis que Metaplex navait quune couverture interne et des consommateurs workspace. `pre.015-delta-fix-001` ajoute donc un test downstream-style qui parcourt les 35 opérations supportées Metaplex via `ExMetadataMetaplexTokenMetadataExecutor`, vérifie les 15 codes deprecated et le refus dun Program ID étranger, en nutilisant que les exports crate-root.
Trois écarts de documentation active sont corrigés simultanément :
- le rustdoc public `EX_METAPLEX_TOKEN_METADATA_SUPPORTED_OPERATION_CODES` ne prétend plus être borné à `0.4.7-pre.005` ;
- `kb-pipeline-demo-scenarios/USAGE.md` reflète les neuf opérations Solana Program Metadata `confirmed` de `pre.010` au lieu de présenter encore la matrice comme `not_run` ;
- `docs/DEVNET_EXECUTION_GUIDE.md` remplace la « future fenêtre Metadata » et la section Metaplex hors ordre par un scénario Metadata on-chain unique, couvrant les trois domaines réellement exposés dans `demo_execution_metadata` et interdisant toujours le fetch off-chain.
`docs/README.md` référence désormais les rapports Devnet Token-2022 `pre.012`, Metaplex final `pre.013`, desktop Metadata `pre.014` et le présent audit `pre.015`.
La réconciliation des TODO retire également uniquement les tâches déjà closes : les validations Solana Program Metadata mainnet/Devnet/desktop et les anciennes fixtures Metaplex spécialisées. Les dettes `0.5.x`, ElGamal conditionnelles et les évolutions générales restent ouvertes.
## 9. Contrôles du correctif
Après application de `pre.015-delta-fix-001`, les validations locales minimales sont :
```bash
cargo fmt --all
cargo check --workspace
cargo clippy --all-targets
python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py
cargo test -p kb-lib
```
Aucune campagne Devnet nest requise : les changements réseau sont nuls et les statuts corrigés proviennent de matrices et rapports déjà qualifiés.
## 10. Validation de `pre.015-delta-fix-001`
La validation locale du 9 août 2026 confirme la seconde passe :
- `cargo fmt --all` : terminé ;
- `cargo check --workspace` : terminé ;
- `cargo clippy --all-targets` : terminé sans warning ;
- `python3 scripts/audit_rust_workspace_rules.py` : audits général, exports et workspace propres ;
- `cargo test -p kb-lib` : 706 tests unitaires, neuf tests dintégration et doc-tests réussis.
Le nouveau test externe Metaplex `external_metaplex_token_metadata_executor_api` passe donc depuis un consommateur downstream-style utilisant uniquement les exports crate-root.
## 11. Conclusion
La réconciliation transversale ne laisse plus de divergence fonctionnelle active entre les trois domaines Metadata :
- aucune migration PostgreSQL spécialisée nest requise ;
- les matrices réseau courantes concordent avec les preuves qualifiées ;
- les matrices historiques restent volontairement figées à leur milestone ;
- les trois décodeurs et matérialiseurs sont présents dans les registres runtime attendus ;
- les exports publics disposent de contrats externes cohérents ;
- les références IDL et la nomenclature active sont réconciliées ;
- les README, USAGE, TODO et guides actifs ne portent plus de statut Metadata devenu faux.
Deux tâches de niveau release restent volontairement hors de `pre.015` : transformer le ROADMAP pour refléter létat final de `0.4.8` et mettre à jour le CHANGELOG général uniquement après la validation finale. Elles appartiennent explicitement à `pre.016` et ne constituent pas une divergence des contrats Metadata.
**Statut de `0.4.8-pre.015` : terminé et validé.** La suite peut ouvrir `0.4.8-pre.016`, réservé à la conformité finale, à la documentation de release, au nettoyage/archivage et à la préparation du prompt suivant.