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2026-08-09 18:36:58 +02:00

5.7 KiB
Raw Blame History

Architecture générale

1. Vue densemble

Le workspace est organisé en couches orientées responsabilités :

configuration ─────┐
logging ───────────┼──────────────┐
program IDs ───────┘              │
                                  v
transport -> store -> pipeline -> kb-lib
                         │          │
                         v          v
                 demo scenarios   wallet/signers
                         │          │
                         └────┬─────┘
                              v
                    desktop demo application

Cette représentation indique les relations dominantes. Elle ne remplace pas le graphe exact des dépendances Cargo.

2. Couches

2.1 Fondations

  • kb-core fournit les erreurs et identités transversales minimales.
  • kb-config charge, résout et valide la configuration.
  • kb-logging initialise le logging et le tracing.
  • kb-program-ids centralise les identifiants de programmes et comptes connus.

2.2 Noyau métier

kb-lib contient quatre familles principales :

  • modèles et contrats partagés ;
  • décodeurs ;
  • exécuteurs ;
  • matérialisateurs.

La façade publique est constituée par les réexports de kb-lib/src/lib.rs. Les modules internes conservent leurs frontières et leurs conventions de nommage.

2.3 Acquisition et stockage

  • kb-onchain-transport fournit les clients HTTP/WebSocket, pools, rôles dendpoints, méthodes RPC standard et contrats liés à lexécution RPC.
  • kb-store regroupe les contrats store-neutral et limplémentation PostgreSQL.

Les transports neffectuent pas la matérialisation métier. Le stockage ne décide pas quelle surface protocolaire doit être décodée.

2.4 Orchestration

kb-pipeline orchestre :

  • backfill ;
  • extraction Core ;
  • replay de décodage ;
  • matérialisation ;
  • corrélation stateful ;
  • préflight et orchestration dexécution pour les surfaces prises en charge.

Il dépend des contrats de kb-lib, des données de kb-store et des capacités de kb-onchain-transport sans absorber leurs responsabilités.

2.5 Démonstrations et applications

  • kb-pipeline-demo-scenarios fournit les fixtures et campagnes réseau réutilisables spécifiques aux validations Devnet/Testnet. Les scénarios réutilisables doivent être appelables sans dépendre du desktop.
  • Le binaire kb-pipeline-demo-scenarios-cli reste un outil ciblé ; son existence nimpose pas dexposer chaque scénario par un CLI.
  • kb-app-demo-desktop est une crate mixte : bibliothèque Tauri et binaire desktop. Les commandes et projections UI y restent, tandis que la logique de scénario réutilisable doit être déléguée à kb-pipeline-demo-scenarios. Le reliquat éventuel de scénarios encore déclarés directement dans le desktop sera audité en 0.5.4.
  • kb-wallet fournit actuellement une frontière limitée de wallet temporaire et de signataire. Elle devient ks-wallet en 0.5.1, puis sa restructuration fonctionnelle est planifiée en 0.5.2.

3. Flux principal de données

Solana RPC / WebSocket
        │
        v
kb-onchain-transport
        │
        v
kb-store (données brutes/canoniques)
        │
        v
kb-pipeline
        │
        ├── extraction Core
        ├── sélection des décodeurs
        ├── décodage via kb-lib
        ├── matérialisation via kb-lib
        └── stockage des résultats

Lexécution suit un flux séparé : intention typée, construction, préflight, simulation, confirmation opérateur, envoi, confirmation et validation postérieure lorsque la surface le permet.

4. Frontières obligatoires

  • Les IDs canoniques ne doivent pas être dispersés lorsquils appartiennent au registre de kb-program-ids.
  • Les APIs publiques de modèles, décodeurs, exécuteurs et matérialisateurs sont exposées par kb-lib.
  • Les commandes Tauri et payloads frontend spécifiques restent dans kb-app-demo-desktop.
  • Les scénarios réseau réutilisables spécifiques à Devnet/Testnet appartiennent à kb-pipeline-demo-scenarios, future ks-pipeline-demo-scenarios. kb-app-demo-desktop doit se limiter à ladaptation Tauri, aux payloads UI, à la présentation et à lappel de ces scénarios ; les doublons résiduels seront réconciliés en 0.5.4.
  • Toute primitive ou orchestration réellement généraliste, indépendante de lUI et dune campagne de démonstration précise, appartient à kb-pipeline ou à la crate métier propriétaire.
  • Les fixtures contractuelles communes restent sous test-fixtures/contract-matrices/ lorsquelles sont consommées par plusieurs tests.
  • Les archives documentaires ne participent ni au build ni aux décisions normatives.

5. État de migration

La migration bot2 vers bot3 est close pour le périmètre fonctionnel repris jusquà 0.4.7. La version 0.4.8 complète ensuite la fondation Metadata on-chain en distinguant Solana Program Metadata, Token-2022 Token Metadata et Metaplex Token Metadata, avec leurs décodeurs, matérialisateurs, exécuteurs lorsque applicables, orchestration stateful, scénarios réutilisables et intégration desktop.

La série 0.5.x ne vise pas à étendre immédiatement la couverture protocolaire : elle migre dabord les bibliothèques vers ks-*, puis stabilise ks-config, ks-wallet, ks-store et les frontières de scénarios afin déviter de devoir casser ces fondations après larrivée des protocoles trading. 0.6.x introduira ensuite le décodeur Anchor générique avant la séquence Meteora/Raydium/Pump/Orca/Jupiter.