# ROADMAP — khadhroony-bot3 Le roadmap décrit les objectifs fonctionnels par version mineure. Il ne contient ni prereleases, ni correctifs `fix`, ni journal détaillé des travaux terminés. ## 0.4.6 — alignement fonctionnel et clôture de la migration principale Version clôturée : architecture en onze crates, alignement bot2 `0.4.6`, validations workspace et scénarios applicatifs. Le registre ElGamal reste implémenté et validé synthétiquement sans preuve réseau réelle. ## 0.4.7 — Metaplex Token Metadata Version clôturée : surface Metaplex Token Metadata indépendante, bornée et intégrée aux couches de décodage, matérialisation, exécution, pipeline et démonstration. ### Périmètre réalisé - décodeur d’instructions et de comptes, PDA, owners et variantes historiques ; - matérialisation metadata, administration, lifecycle et risques applicables ; - intents typés, builders, exécuteur, préflights, simulation exacte et postconditions ; - intégration généraliste dans `ks-pipeline` ; - scénarios synthétiques NFT, SFT, fungible, collection et pNFT ; - runner Devnet réutilisable et panneau `kb-app-demo-desktop` ; - fixtures Rust natives sans dépendance à une CLI externe ; - validation réelle de parcours représentatifs sur Devnet. Les validations complémentaires de la surface courante ont ensuite été fermées pendant `0.4.8` : la matrice Devnet des 20 opérations courantes contient 15 opérations `confirmed`, 5 `unavailable` et 0 `not_run`. Les matrices historiques de `0.4.7` restent figées à leur milestone. ### Hors périmètre - metadata incorporées Token-2022 et SPL Token Metadata ; - Metaplex Core, Bubblegum et autres programmes Metaplex ; - fetch HTTP/IPFS/Arweave des URI off-chain. ## 0.4.8 — Solana Program Metadata et complétude Token-2022 Version clôturée et validée. ### Périmètre réalisé - implémentation de la surface indépendante Solana Program Metadata `ProgM6JCCvbYkfKqJYHePx4xxSUSqJp7rh8Lyv7nk7S` : IDL, comptes, neuf instructions stables, PDA, modèles, décodeur, matérialiseur, exécuteur, pipeline, scénarios et desktop ; - complétude des cinq opérations Token-2022 Token Metadata de `spl-token-metadata-interface` — `Initialize`, `UpdateField`, `Emit`, `RemoveKey`, `UpdateAuthority` — dans les modules Token-2022 existants, sans créer de Program ID autonome artificiel ; - réaudit fonctionnel Metaplex Token Metadata des 20 opérations courantes et fermeture des campagnes spécialisées ; - panneau desktop Metadata séparant explicitement Metaplex Token Metadata, Token-2022 Token Metadata et Solana Program Metadata ; - réconciliation transversale du stockage, des matrices, registres runtime, exports publics, IDL, TODO et guides ; - conservation du store générique de décodage/matérialisation : aucune migration PostgreSQL spécialisée Metadata n’est nécessaire. ### Qualification réseau - Solana Program Metadata : 9 opérations `confirmed` sur Devnet ; - Token-2022 Token Metadata : 5 opérations `confirmed` sur Devnet ; - Metaplex Token Metadata : 15 opérations `confirmed`, 5 `unavailable`, 0 `not_run` sur les 20 opérations courantes ; - desktop Metadata : campagnes des trois domaines validées, avec résultats structurés et journal pleine largeur. ### Décision off-chain - aucun fetch HTTP, IPFS ou Arweave n’est intégré aux décodeurs canoniques ; - les URI restent des données on-chain observées ; - `ks-offchain-transport` est reportée à `0.16.x+`, lorsque les workers et consommateurs réels permettront de définir précisément cache, provenance, hash, redirections, MIME, taille, timeout et protection SSRF. ## 0.5.x — consolidation des fondations avant l’extension fonctionnelle La série `0.5.x` corrige et stabilise les fondations transversales avant l'ouverture des grands programmes Anchor/DEX. Elle formalise aussi la séparation entre le domaine applicatif `khadhroony-bot` et les bibliothèques généralistes `khadhroony-solana`. La politique de namespace et d'ownership adoptée pendant `0.5.0` est documentée dans [`docs/decisions/KHADHROONY_SOLANA_NAMESPACE_POLICY.md`](docs/decisions/KHADHROONY_SOLANA_NAMESPACE_POLICY.md). ### 0.5.0 — cadrage et plan de restructuration Cadrage clôturé avant toute restructuration majeure : - audit des responsabilités et couplages de `ks-config`, `ks-logging`, `ks-wallet`, `ks-store`, `ks-pipeline-demo-scenarios` et `kb-app-demo-desktop` ; - inventaire des contrats publics, formats persistés, migrations, dépendances, scénarios et preuves de validation ; - confirmation du split futur entre configuration généraliste et configuration logging ; - définition de la politique de secrets et du namespace d'environnement `KS_*` ; - décision de migrer les dix bibliothèques Solana généralistes vers `ks-*` / `ks_*` ; - décision de migrer les identités techniques généralistes `kb-lib.decoder.*`, `kb-lib.materializer.*` et `kb-lib.executor.*` vers `ks-lib-decoder.*`, `ks-lib-materializer.*` et `ks-lib-executor.*` ; - confirmation que `kb-app-demo-desktop` reste côté Bot et peut héberger à terme des démos Solana généralistes et des démos spécifiques au bot ; - préparation de la normalisation future du store, notamment `block_time`, provenance, idempotence et migration des tables Solana `kb_sol_*` vers `k_sol_*` ; - maintien de l'exception ElGamal dans son statut synthétique actuel tant qu'aucune nouvelle preuve réseau n'est disponible. `0.5.0` n'introduit pas de nouvelle surface protocolaire ni de restructuration runtime importante. ### 0.5.1 — `ks-*`, `KS_*` et configuration sûre Cette version effectue la migration de namespace des bibliothèques Solana et restructure la configuration sur la nouvelle fondation. - renommer les dix crates généralistes : `ks-core`, `ks-config`, `ks-lib`, `ks-logging`, `ks-program-ids`, `ks-pipeline`, `ks-pipeline-demo-scenarios`, `ks-onchain-transport`, `ks-store` et `ks-wallet` vers leurs équivalents `ks-*` ; - migrer les identifiants Rust correspondants vers `ks_*`, les manifests, chemins, imports, exports, tests externes, scripts et documentation ; - conserver `kb-app-demo-desktop` comme application du domaine Bot, consommatrice des composants `ks-*` ; - migrer les identités runtime/persistées généralistes vers la nomenclature `ks-*`, notamment `ks-lib-decoder.*`, `ks-lib-materializer.*` et `ks-lib-executor.*`, après inventaire exhaustif des chaînes concernées ; - imposer le namespace d'environnement `KS_*` pour les variables appartenant au workspace ; - classifier `KS_SECRET_*` comme jamais exposable, `KS_PUBLIC_*` comme publiable uniquement via une surface explicitement autorisée et les autres `KS_*` comme internes/diagnostiques ; - préserver la sensibilité après substitution : toute valeur composée contenant un `KS_SECRET_*` reste secrète ; - séparer la configuration généraliste et la configuration logging dans des documents et schémas indépendants ; - permettre des profils logging indépendants des profils réseau/applicatifs ; - distinguer configuration source, configuration runtime résolue et DTO publics/diagnostiques ; - interdire qu'un secret résolu soit renvoyé en clair par logs, erreurs, diagnostics, UI, sérialisation ou payload Tauri ; - garder exemples, schémas JSON, TS-RS et documentation synchronisés. Les préfixes SQL ne sont pas renommés dans cette version sauf nécessité technique strictement liée au maintien d'un workspace compilable ; leur normalisation appartient à `0.5.3`. ### 0.5.2 — `ks-wallet` - auditer et normaliser les frontières identité, secret, déverrouillage et signature ; - consolider les besoins multi-wallets et multi-profils ; - revoir import/export, chiffrement, verrouillage, sauvegarde et restauration lorsque ces capacités sont retenues ; - définir explicitement la migration du format keypair JSON `0.4.8` si un nouveau format persistant est adopté ; - empêcher toute fuite de secret vers la configuration, les logs, Tauri ou les DTO publics ; - conserver une API de signature réutilisable par les futurs exécuteurs sans couplage à un protocole particulier. ### 0.5.3 — audit et normalisation de `ks-store` - auditer DTO, entités, repositories, migrations, index, requêtes, idempotence et provenance ; - vérifier les champs temporels et séparer explicitement le temps blockchain du temps de persistance ; - distinguer notamment `slot`, `block_time` ou timestamp de transaction des timestamps d'acquisition, d'insertion et de mise à jour en base ; - normaliser la structure de `ks-store` avant l'arrivée des matérialisations trading ; - migrer les tables Solana du préfixe historique `kb_sol_*` vers `k_sol_*` ; - réserver `kb_*` aux éventuelles tables dont la responsabilité appartient réellement au domaine applicatif Bot ; - profiter de la fenêtre pré-`0.6.x` pour reconstruire ou migrer proprement les bases Devnet/Mainnet au lieu de conserver des alias historiques sans valeur durable ; - préparer les index et contrats nécessaires aux faits de création de pools, liquidité, réserves, swaps, évolution de prix et séries temporelles ; - préparer le terrain pour routing, multi-pools et analyse croisée sans introduire prématurément des tables spécifiques à un DEX ; - permettre des extractions et analyses efficaces pour les futurs consommateurs de trading et de recherche historique. Aucune table trading spécifique à Meteora, Raydium, Pump, Orca ou Jupiter n'est inventée avant définition des faits stables produits par les futurs matérialisateurs. ### 0.5.4 — scénarios, exécuteurs et validations - auditer les scénarios encore déclarés ou assemblés directement dans `kb-app-demo-desktop` ; - déplacer toute logique de scénario réutilisable vers `ks-pipeline-demo-scenarios` et laisser le desktop comme adaptateur UI/Tauri ; - comparer les décodeurs existants aux exécuteurs disponibles et identifier les exécuteurs réellement manquants ; - comparer les exécuteurs aux scénarios synthétiques, campagnes Devnet/Testnet et validations existantes ; - identifier les capacités présentes dans le desktop sans scénario réutilisable ; - classer chaque absence comme à implémenter, decode-only, deprecated, unavailable, non applicable ou explicitement reportée ; - ne pas transformer les surfaces réservées ni l'exception ElGamal en dette implicite sans changement de possibilité de validation. ## 0.6.x — infrastructure Anchor générique et prérequis prioritaires La série `0.6.x` prépare directement l’accélération sur les protocoles suivants. Elle ne cherche pas à terminer immédiatement toute la couverture Solana. - implémenter un décodeur Anchor générique réutilisable : discriminants d’instructions et de comptes, événements, erreurs, conventions IDL, bornes et diagnostics ; - définir la stratégie générique de matérialisation des informations Anchor communes lorsque cela apporte une valeur stable ; - conserver et classifier les IDL comme références statiques sans transformer automatiquement une IDL en vérité runtime ; - implémenter uniquement les programmes/interfaces SPL ou autres prérequis dont Meteora, Raydium, Pump, Orca, Jupiter ou les couches de trading suivantes ont réellement besoin ; - reporter à `0.15.x` les programmes SPL non prioritaires, les compléments Metaplex non nécessaires à court terme et, plus généralement, les autres Program IDs déjà recensés ou découverts ultérieurement qui ne bloquent pas la séquence trading prioritaire. Le report vers `0.15.x` est un choix d’ordre de développement, pas une réduction du périmètre de `ks-lib` après la migration `0.5.1`. L’objectif à long terme reste de décoder et matérialiser le maximum de Program IDs Solana utiles, qu’ils soient liés ou non au trading. ## 0.7.x — Meteora ### 0.7.0 — cadrage Meteora - inventorier les Program IDs, IDL, comptes, instructions, événements et dépendances communes ; - vérifier les primitives Anchor/SPL nécessaires avant code ; - fixer les matrices de couverture et les scénarios réseau possibles. ### 0.7.1 — DLMM decode + materialize Décoder la surface DLMM prioritaire et produire les matérialisations stables nécessaires au suivi des pools, positions, liquidité, swaps et évolutions de prix observables. ### 0.7.2 — DLMM executor + scénarios Ajouter les exécuteurs justifiés et les scénarios Devnet/Testnet lorsque le programme et les fixtures le permettent, sans inventer de validation réseau impossible. ### 0.7.3 — DAMM v1 decode + materialize Décoder DAMM v1 et matérialiser les faits de pool/trading utiles selon les mêmes frontières que DLMM. ### 0.7.4 — DAMM v1 executor + scénarios Ajouter les exécuteurs et campagnes réseau sûres et représentatives lorsque disponibles. ### 0.7.5 — DAMM v2 decode + materialize Décoder DAMM v2 et matérialiser ses faits stables sans réutiliser artificiellement les contrats DAMM v1 lorsqu’ils diffèrent. ### 0.7.6 — DAMM v2 executor + scénarios Ajouter les exécuteurs et scénarios Devnet/Testnet réellement justifiés. ### 0.7.7 — DBC decode + materialize Décoder Dynamic Bonding Curve et matérialiser création, progression, liquidité, migrations et faits de prix réellement observables. ### 0.7.8 — DBC executor + scénarios Ajouter les exécuteurs et scénarios réseau possibles avec les mêmes règles simulation-first et postconditions. ### 0.7.9 — Vault et audit des autres programmes Meteora - couvrir Meteora Vault selon la valeur des comptes/instructions réellement utilisés ; - auditer les autres Program IDs Meteora découverts pendant les versions précédentes ; - classer chaque surface restante comme prioritaire, reportée, decode-only ou non applicable avant de clôturer `0.7.x`. ## 0.8.x — Raydium Appliquer la même discipline que pour Meteora : cadrage, puis pour chaque surface prioritaire une version decode + materialize suivie d’une version executor + scénarios lorsque l’exécution réseau est possible. ### 0.8.0 — cadrage Raydium - inventorier Program IDs, IDL, générations actives/historiques, comptes, instructions et dépendances ; - confirmer l’ordre des surfaces à partir de leur valeur trading réelle et de leur disponibilité réseau ; - définir les matrices et fixtures réutilisables avant implémentation. ### 0.8.1 — AMM v4 decode + materialize Décoder AMM v4 et matérialiser les faits stables de pools, réserves, swaps, liquidité et prix observables. ### 0.8.2 — AMM v4 executor + scénarios Ajouter les exécuteurs justifiés et les scénarios Devnet/Testnet lorsque les opérations peuvent être exécutées de manière sûre et reproductible. ### 0.8.3 — CPMM decode + materialize Décoder CPMM et matérialiser ses faits de pool et de trading sans le confondre avec les générations AMM historiques. ### 0.8.4 — CPMM executor + scénarios Ajouter les exécuteurs et campagnes réseau représentatives lorsque disponibles. ### 0.8.5 — CLMM decode + materialize Décoder CLMM et matérialiser pools concentrés, positions, liquidité, ticks et faits de prix nécessaires aux analyses futures. ### 0.8.6 — CLMM executor + scénarios Ajouter les exécuteurs justifiés et les scénarios réseau avec postconditions observables. ### 0.8.7 — LaunchLab decode + materialize Décoder LaunchLab et matérialiser les faits de lancement, progression et transition vers les pools lorsqu’ils sont observables on-chain. ### 0.8.8 — LaunchLab executor + scénarios Ajouter les exécuteurs et scénarios réellement disponibles sans inventer de fixture ou de preuve réseau. ### 0.8.9 — Stable Swap, Lock, legacy et audit des autres programmes Raydium - couvrir les surfaces encore pertinentes après audit ; - maintenir les générations remplacées en decode-only lorsque leur exécution n’est plus justifiée ; - auditer les autres Program IDs Raydium découverts et classer explicitement leur priorité ou leur report. ## 0.9.x — Pump Prioriser les surfaces Pump utiles au cycle de vie d’un token et au trading : Pump.fun, Pump AMM, Pump Fees et autres Program IDs vérifiés. Commencer par un audit de la famille, puis alterner decode + materialize et executor + scénarios comme pour Meteora/Raydium. Auditer notamment les Program IDs déjà recensés dont l’appartenance ou la fonction exacte reste à confirmer avant implémentation. ## 0.10.x — Orca Prioriser Whirlpool, puis auditer Orca v1/v2, Wavebreak et les autres surfaces vérifiées. Conserver la séparation decode + materialize / executor + scénarios et ne maintenir les générations historiques en exécution que lorsqu’elles sont encore réellement utilisables. ## 0.11.x — Jupiter Prioriser les surfaces nécessaires au routing et au trading : routers/agrégateurs, DCA, ordres, perpetuals, lockers et autres Program IDs vérifiés. Séparer les contrats de routing, de marché et de gestion afin de ne pas concentrer Jupiter dans un seul module monolithique. ## 0.12.x — autres protocoles trading prioritaires Traiter les autres Program IDs ayant une valeur directe pour le trading, le routing, les launchpads, la liquidité ou les dépendances nécessaires aux consommateurs trading. Leur ordre précis doit être décidé à partir des Program IDs réellement recensés à ce stade, et non figé artificiellement plusieurs versions à l’avance. ## 0.13.x — transports temps réel WebSocket Helius, LaserStream, Yellowstone gRPC, continuité, backpressure, reconnexion, métriques et sélection de transport selon les rôles configurés. ## 0.14.x — workers et applications consommatrices - W1 acquisition temps réel vers les raw ; - W2 décodage et matérialisation temps réel ; - rattrapage historique séparé ; - application de contrôle ; - application de trading et applications de visualisation. ## 0.15.x — reprise de la couverture généraliste différée Reprendre les Program IDs volontairement différés pour accélérer la séquence trading : - programmes et interfaces SPL non prioritaires ; - compléments Metaplex qui n’étaient pas nécessaires aux versions précédentes ; - Program IDs non-trading déjà recensés ou découverts au fil des audits ; - Program IDs trading secondaires qui n’étaient pas bloquants ; - autres surfaces Solana dont le décodage/matérialisation apporte une valeur durable. Cette phase réaffirme la vocation généraliste de `ks-lib` : la priorité trading des versions précédentes ne transforme pas la bibliothèque en moteur exclusivement DEX. ## 0.16.x+ — extensions futures et off-chain - nouveaux protocoles, transports, backfills, observabilité, administration et optimisations validés par des contrats bornés ; - étudier puis créer `ks-offchain-transport` seulement lorsqu’un consommateur réel le justifie, avec premiers modules metadata HTTP(S), IPFS et Arweave, cache et provenance bornés, hash, contrôle des redirections, limites MIME/taille/timeout et protection SSRF IPv4/IPv6.