# Architecture du pipeline ## 1. Responsabilité `kb-pipeline` coordonne des opérations généralistes qui traversent plusieurs crates sans devenir propriétaire de leurs implémentations : transport, stockage, contrats de décodage, matérialisation et exécution. Il ne dépend d’aucun scénario, wallet ou actif propre à un réseau de démonstration. ## 2. Familles de traitements ### 2.1 Backfill Le backfill sélectionne des signatures ou transactions selon une adresse, un programme, un rôle d’endpoint et des bornes explicites. Il gère progression, reprise, annulation et résultats partiels selon les contrats exposés par le pipeline. ### 2.2 Extraction Core L’extraction Core transforme les transactions stockées en représentations d’instructions contextualisées nécessaires aux décodeurs. Elle constitue une phase distincte du replay de décodage. ### 2.3 Replay de décodage Le replay sélectionne des candidats, applique les décodeurs compatibles de `kb-lib`, conserve diagnostics et preuves, puis déclenche les matérialisateurs demandés. La reprise doit préserver l’idempotence et les frontières de campagne. ### 2.4 Traitements stateful Les modules stateful corrèlent instructions, comptes, états précédents et résultats de transaction lorsque le protocole l’exige. Les surfaces SPL Token, ATA, Token-2022 et registre ElGamal disposent de traitements spécialisés à des niveaux différents. ### 2.5 Préflight et exécution Le pipeline assemble les contrôles préalables, plans préparés, signataires, preuves, simulation et validation postérieure. Les exécuteurs restent définis dans `kb-lib` ; le pipeline orchestre leur utilisation. ## 3. Dépendances fonctionnelles ```text kb-onchain-transport -> acquisition et appels RPC kb-store -> lecture/écriture canonique et replay kb-lib -> contrats et implémentations métier kb-config -> profils et paramètres opérationnels kb-logging -> observabilité kb-wallet -> signataires lorsque requis ``` ## 4. Scénarios de démonstration `kb-pipeline-demo-scenarios` contient les fixtures, aides de campagne et tests automatisés spécifiques à Devnet ou Testnet. Ses tests peuvent reproduire les mêmes parcours fonctionnels que les démonstrations UI afin de fournir une validation automatisée parallèle, sans retirer ni déplacer les scénarios Devnet/Testnet de `kb-app-demo-desktop`. Cette crate peut préparer des wallets temporaires, demander des airdrops, créer des mints ou comptes de test, enchaîner plusieurs opérations et réunir les preuves d’une campagne réseau. Ces responsabilités spécifiques aux validations réseau ne doivent pas remonter dans `kb-pipeline`. Le binaire `kb-pipeline-demo-scenarios-cli` est actuellement un outil ciblé de préparation des fixtures SPL Token-2022 réutilisées par les démonstrations Devnet. Son existence ne signifie pas que chaque scénario doit être exposé par un CLI ni que le desktop doit consommer ses scénarios. `kb-app-demo-desktop` conserve ses commandes, états et parcours UI de démonstration Devnet/Testnet. Les tests parallèles de `kb-pipeline-demo-scenarios` vérifient des parcours équivalents à partir des APIs généralistes ; ils ne remplacent pas les démonstrations desktop. La dépendance inverse de `kb-pipeline` vers les scénarios reste interdite. ## 5. Contrats de preuve Les tests unitaires, tests d’intégration et matrices de `test-fixtures/contract-matrices/` participent à la preuve contractuelle. Une matrice peut être à la fois une référence lisible et une fixture chargée par le code de test ; elle ne doit pas être dupliquée sous `docs/`. ## 6. Limites connues - Le registre ElGamal n’est pas déclaré validé sur Devnet ou Mainnet. - La couverture automatisée parallèle des scénarios desktop reste à étendre progressivement dans `kb-pipeline-demo-scenarios`, notamment pendant la série `0.5.x`. - La documentation détaillée des APIs publiques du pipeline sera produite dans `kb-pipeline/USAGE.md` après inventaire des exports.