4.3 KiB
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, registre ElGamal et les trois domaines Metadata de 0.4.8 disposent de traitements spécialisés lorsque leur contrat l’exige.
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
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 scénarios réutilisables spécifiques à Devnet ou Testnet. Le desktop doit appeler ces scénarios lorsqu’ils existent plutôt que maintenir une seconde implémentation métier du même parcours.
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 Tauri, états, payloads et parcours de présentation Devnet/Testnet. La logique réutilisable de préparation et d’exécution de campagne appartient à kb-pipeline-demo-scenarios, renommée ks-pipeline-demo-scenarios en 0.5.1. 0.5.4 auditera les scénarios encore déclarés directement dans le desktop et déplacera ceux qui sont réutilisables. La dépendance inverse de kb-pipeline vers les scénarios reste interdite et cette règle se conserve après migration vers ks-pipeline.
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 réconciliation finale des scénarios encore dupliqués entre desktop et la future
ks-pipeline-demo-scenariosest planifiée en0.5.4. - Après
0.5.1, les futurs protocoles doivent conserver cette frontière : orchestration généraliste dansks-pipeline, scénarios réseau réutilisables dansks-pipeline-demo-scenarios, adaptation UI/Tauri dans le desktop.