# Plan `0.2.5` — Wallet foundation ## 1. Objet et gate `pre.001` La release `0.2.5` ouvre, sur la base stable `v0.2.4`, le premier cœur Wallet autonome KSP : ```text crates/ksp-wallet-lib format natif .kspwallet ``` `0.2.5-pre.001` est volontairement documentaire. Il ne crée pas encore la crate et n'ajoute aucune dépendance cryptographique : il réaudite l'héritage bot2/bot3, fixe le threat model, choisit le design VIEW/OWNER, cadre le format wire, réaudite les primitives actuelles et redimensionne la release avant toute implémentation sensible. Le gate est **positif avec découpage élargi** : la release reste cohérente comme unité fonctionnelle, mais la prévision initiale en huit prereleases compresse trop fortement le format, les key slots, l'authentification cryptographique des metadata, la persistence et les validations adversariales. La prévision passe donc à dix prereleases avant `rel.001`. ## 2. Frontières non négociables Direction autorisée : ```text ksp-wallet-lib -> ksp-core-lib -> ksp-logging-lib -> primitives crypto/key/signature low-level explicitement retenues ``` Interdictions : ```text ksp-wallet-lib -X-> ksp-config-lib ksp-wallet-lib -X-> ksp-onchain-transport-lib ksp-wallet-lib -X-> ksp-execution-policy-api ksp-wallet-lib -X-> Store ksp-wallet-lib -X-> Tauri ksp-wallet-lib -X-> tracing direct ksp-wallet-lib -X-> accès environnement direct ``` Le Wallet possède le stockage local, le déverrouillage, la projection autorisée, la signature et l'administration du wallet. Il ne possède aucune règle d'autorisation de dépense, de programme, de réseau, de simulation ou de plafond. ## 3. Décisions antérieures conservées `pre.001` confirme sans les rouvrir : 1. le suffixe natif est `.kspwallet` ; 2. aucune crate `ksp-wallet-api` séparée n'est créée dans l'architecture actuelle ; 3. `WalletPolicy` n'appartient pas au Wallet ; 4. le JSON temporaire bot2/bot3 n'est pas migré ; 5. `.kswallet` reste historique et ne devient pas un alias du nouveau format ; 6. les secrets Wallet ne transitent jamais par Config ; 7. Transport n'est pas requis par le cœur Wallet ; 8. l'import/export reste extensible mais limité aux formats prouvés utiles ; 9. les scénarios futurs pourront utiliser de vrais `.kspwallet` dédiés Devnet/tests ; 10. Wallet Desk reste `0.2.6` ; 11. `.kspwallet` est publiquement spécifiable et récupérable sans KSP ; 12. aucun pepper/global secret KSP n'est requis ; 13. Pubkey, alias et notes restent cachés wallet verrouillé ; 14. l'alias est interne et indépendant du filename ; 15. les notes sont des metadata protégées administrées par OWNER ; 16. `format_version` versionne le format, pas les éditions ; 17. les paramètres crypto nécessaires à la lecture sont sérialisés ; 18. VIEW et OWNER sont deux capacités indépendantes ; 19. OWNER ne dépend jamais de VIEW ; 20. VIEW compromis ne donne ni le secret Solana ni OWNER ; 21. rotation des passwords ne change pas la keypair ; 22. OWNER peut supprimer/recréer VIEW sans l'ancien password VIEW. Clarifications confirmées pendant la revue du gate : 23. **`.kspwallet` V1 est entièrement autonome** : le fichier et le password correspondant sont les seuls éléments requis pour parser, vérifier l'intégrité sous son autorité OWNER embarquée, déverrouiller et récupérer les capacités prévues. V1 n'utilise et ne requiert aucun salt externe, pepper KSP, OTP, secret serveur, keychain, état machine, réseau ou ancre de confiance externe ; 24. la spécification finale est un document séparé `docs/formats/KSPWALLET_V1.md`, indépendant de l'implémentation Rust et suffisamment précis pour réimplémenter le format dans un autre langage sans lire `ksp-wallet-lib` ; 25. toute mutation persistante acceptée sous l'autorité d'un wallet V1 est **OWNER-authorized** : key slots, paramètres KDF, compartments, metadata et état de protection sont couverts par l'authentification OWNER ; VIEW reste incapable de forger un nouvel état valide sous cette même autorité ; 26. la keypair Solana est **immuable dans un wallet V1 après création/import**. V1 ne fournit pas d'opération de remplacement de keypair ; une autre keypair crée un autre wallet. ## 4. Réaudit de l'héritage bot2/bot3 ### 4.1 bot2 — `TemporaryWalletStore` L'archive historique contient un store de laboratoire basé sur le keypair JSON Solana 64 octets. Les propriétés utiles sont : validation stricte du keypair, no-clobber, permissions Unix `0700/0600`, effacement des buffers sérialisés et frontière `Signer` sans exposition publique des octets privés. Le format lui-même est **abandonné** pour KSP natif : il n'offre aucun chiffrement password et le prompt `0.2.5` exclut explicitement sa migration. ### 4.2 bot3 — `ks-wallet` Le dernier `ks-wallet` historique fournit : ```text .kswallet / magic KSWALLET format binaire V1 Argon2id v19 XChaCha20-Poly1305 salt 16 octets nonce 24 octets un password unique alias + Pubkey en clair dans le header ciphertext exact d'un keypair Solana 64 octets atomic create / replace import/export Solana CLI JSON + Base58 UnlockedWallet / signature WalletPolicy historique migration du JSON legacy ``` Ses defaults Argon2 historiques (`65536 KiB`, 3 passes, 4 lanes) sont seulement un fait d'archive ; ils ne deviennent **pas** les defaults KSP. ### 4.3 Matrice de reprise | Élément historique | Décision `0.2.5` | Motif | |----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------| | création `Keypair::new()` / key material standard Solana | réutiliser conceptuellement | primitive standard maintenue | | validation stricte 64 octets + cohérence secret/pubkey | réutiliser conceptuellement | bon invariant d'import et de secret payload | | frontière de signature sans getter secret | réutiliser conceptuellement | invariant de sécurité public | | password owned, redacted, non-Clone | refondre | séparer `ViewPassword` / `OwnerPassword` | | zeroization des buffers possédés | réutiliser conceptuellement | utile avec limites documentées | | `spawn_blocking` pour Argon2 | réutiliser conceptuellement | KDF CPU/memory-bound hors executor async | | CSPRNG OS | réutiliser conceptuellement | pas de RNG KSP maison | | parsing borné + identifiants algo/version | réutiliser conceptuellement | indispensable au format hostile | | AEAD + données associées | réutiliser conceptuellement | authentification locale du wire | | temp-file + `sync_all` + publication atomique | refondre | préserver l'idée, durcir la portabilité | | concurrent no-clobber : un seul créateur gagne | réutiliser conceptuellement | invariant de création | | import Solana CLI JSON | réutiliser/refondre | format immédiatement utile | | Base58 keypair complet | réutiliser/refondre | format générique Solana utile, sans l'étiqueter Phantom | | `inspect_transfer_file` sans persister | réutiliser/refondre | projection sûre d'un import | | `.kswallet` / magic `KSWALLET` | abandonner | nouveau contrat `.kspwallet` | | alias dans filename/header | abandonner | alias interne indépendant du fichier | | Pubkey/alias visibles verrouillé | abandonner | contradictoire avec les invariants KSP | | password unique | abandonner | contradictoire avec VIEW/OWNER | | chiffrement direct du keypair avec password | abandonner | rotations/capabilities exigent envelope keys | | `WalletPolicy` | abandonner | responsabilité Execution Policy | | JSON temporaire + migration legacy | abandonner | explicitement hors périmètre | | logging `tracing` direct | abandonner | façade `ksp-logging-lib` obligatoire | | mnemonics/hardware/remote/recovery | reporter | hors périmètre `0.2.5` | | adapters propriétaires Backpack/Phantom/Solflare/Trust | reporter tant que wire exact non prouvé | ne pas coder par supposition | ## 5. Threat model `.kspwallet` ### 5.1 Attaquant avec copie du fichier Un détenteur d'une copie du fichier peut lancer des essais de passwords **hors ligne**, sans rate-limit serveur. La sécurité d'un password faible ne peut donc pas être promise. Le KDF memory-hard augmente le coût unitaire de chaque tentative ; il ne transforme pas une faible entropie humaine en secret fort. Les salts sont publics et indépendants. Leur rôle est d'empêcher la mutualisation efficace de précalculs entre wallets/slots ; ils ne sont ni un secret ni un pepper. ### 5.2 Spécification et paramètres entièrement connus Le threat model suppose que l'attaquant connaît : ```text format exact algorithmes paramètres KDF salts nonces ciphertexts code source KSP ``` Le format ouvert n'est pas une faiblesse : la confidentialité repose sur les secrets d'accès et les primitives standard. ### 5.3 VIEW compromis Avec seulement le password VIEW, l'attaquant peut légitimement lire : ```text Pubkey alias notes ``` Il ne doit pouvoir dériver ni : ```text OWNER KEK owner root key Solana secret/keypair format-admin signing secret ``` L'API KSP VIEW ne conserve pas la metadata content key après déchiffrement ; elle expose une projection read-only et ne possède aucune méthode de signature ou d'administration. ### 5.4 OWNER compromis OWNER donne volontairement la capacité complète : metadata, signature, administration et export secret explicitement demandé. Une rotation ultérieure du **password** OWNER retire l'ancien password du fichier courant, mais ne peut pas révoquer rétroactivement une `owner_root_key` qu'un OWNER malveillant aurait déjà exfiltrée. Une future opération de rekey cryptographique complet pourrait changer l'owner root et les content keys, mais elle n'est pas confondue avec `rotate_owner_password`. ### 5.5 Modification partielle du fichier Les ciphertexts sont authentifiés par AEAD et l'état global accepté est couvert par l'authentification OWNER définie plus bas. Toute modification partielle d'un champ couvert doit provoquer un rejet déterministe sans exposer une cause crypto trop fine. ### 5.6 Remplacement total / rollback Un attaquant capable de remplacer le fichier entier peut substituer : ```text owner auth public key key slots ciphertexts state signature ``` par ceux d'un autre wallet valide. Un format autonome ne peut pas détecter cette substitution à partir d'une information de confiance stockée uniquement dans le fichier substitué. La même limite vaut pour un rollback complet vers une ancienne copie valide. Cette limite n'autorise **aucune dépendance externe en V1** : le format V1 reste volontairement auto-contenu et interdit comme prérequis tout salt externe, pepper, OTP, secret KSP, service distant, keychain ou ancre de confiance extérieure. Une éventuelle version de format future pourrait étudier un facteur/ancrage externe, mais ce mécanisme n'appartient ni au format V1 ni à `0.2.5`. ### 5.7 Matrice des garanties | Garantie | Cryptographie fichier | Types/capabilities KSP | Filesystem | Ancre externe éventuelle, hors V1 | |-------------------------------------------------------------------|----------------------:|-----------------------:|----------------------:|----------------------------------------------------------:| | confidentialité metadata verrouillées | oui | oui | complément | non | | confidentialité secret Solana face à VIEW | oui | oui | complément | non | | indépendance VIEW/OWNER | oui | oui | non | non | | VIEW ne signe pas | séparation de clés | oui | non | non | | VIEW ne modifie pas via API | indirect | oui | non | non | | metadata modifiées par VIEW détectées sous la même autorité OWNER | oui, state signature | oui | non | non | | détection corruption/tampering partiel | oui | parsing strict | complément | non | | no-clobber / atomic replace | non | API | oui | non | | protection autres users OS | non | non | best-effort | non | | détection remplacement total valide | non | non | permissions seulement | théoriquement oui, mais **interdite comme dépendance V1** | | détection rollback total valide | non | non | non | théoriquement oui, mais **interdite comme dépendance V1** | ## 6. Niveau B — VIEW read-only renforcé cryptographiquement `pre.001` retient **B**. Le wallet possède une **clé d'administration Ed25519 propre au format**, distincte de la keypair Solana. Sa clé publique de vérification est dans l'enveloppe minimale ; sa clé privée est accessible seulement par OWNER. Chaque état persistant valide porte une `state_signature` OWNER calculée sur un transcript déterministe de **tout l'état mutable et de sécurité du fichier**, à l'exception de la signature elle-même : magic/version, autorité publique, key slots et leurs paramètres KDF/wrapping, versions de compartments, algorithmes, nonces et ciphertexts. Toute opération qui change le fichier doit donc être réalisée depuis une capacité OWNER capable de récupérer la clé privée d'administration et de produire une nouvelle signature valide. Conséquence : un détenteur VIEW qui aurait conservé la metadata content key peut techniquement produire un nouveau ciphertext metadata, mais il ne peut pas produire, sous la même autorité OWNER, une nouvelle `state_signature` acceptée. Il ne peut pas davantage modifier un key slot, changer un password, remplacer le compartment secret ou substituer la keypair tout en conservant un état accepté sous l'autorité OWNER originale. La cryptographie ne peut pas empêcher un attaquant disposant d'un accès écriture filesystem de modifier physiquement les octets ; elle garantit que ces octets modifiés sont **rejetés** faute d'authentification OWNER valide. Les permissions filesystem complètent cette propriété en empêchant l'écriture lorsque l'OS peut effectivement l'interdire. Limite incompressible : une substitution du **fichier entier** par un autre wallet auto-cohérent, incluant une nouvelle autorité publique OWNER et une nouvelle signature valide, est indétectable par le seul fichier substitué. Cela reste vrai en particulier si l'attaquant connaît le password VIEW et crée le faux wallet avec ce même password. Détecter cette substitution ou un rollback intégral exigerait de comparer à un état de confiance conservé ailleurs ; V1 n'en dépend pas et ne prétend donc pas fournir cette garantie. La keypair Solana **n'est pas** réutilisée comme clé d'administration du format. ### 6.1 Garantie d'intégrité V1 sous l'autorité OWNER originale Sans password OWNER ni clé privée d'administration exfiltrée, un attaquant — y compris s'il connaît le format complet et le password VIEW — ne peut pas produire un état accepté sous l'autorité OWNER originale qui : ```text modifie Pubkey / alias / notes modifie un paramètre KDF, salt, nonce ou wrapped key remplace / supprime / ajoute un key slot change le password VIEW ou OWNER remplace le compartment secret swap la keypair Solana change les versions/algorithmes couverts ``` Le parseur applique d'abord les bornes structurelles/anti-DoS, puis vérifie la `state_signature` avant tout déverrouillage coûteux ou projection autorisée. Une mutation non signée est un fichier invalide, pas un nouvel état Wallet. Cette garantie est volontairement formulée « sous l'autorité OWNER originale » afin de ne pas confondre **forgery/tampering** avec la substitution totale d'un fichier auto-signé par une autre autorité. ## 7. Architecture de clés V1 ### 7.1 Matériaux aléatoires À la création : ```text K_owner_root 32 octets aléatoires K_metadata 32 octets aléatoires K_secret 32 octets aléatoires admin_signing_key clé Ed25519 distincte ``` ### 7.2 Key slots ```text password VIEW -> Argon2id(params_view, salt_view) -> KEK_view -> slot VIEW -> wrap K_metadata seulement password OWNER -> Argon2id(params_owner, salt_owner) -> KEK_owner -> slot OWNER -> wrap K_owner_root seulement ``` Les salts et paramètres sont indépendants par slot. V1 autorise : ```text exactement 1 slot OWNER 0 ou 1 slot VIEW ``` Le wire utilise néanmoins un tableau générique `key_slots` afin qu'un futur `format_version` puisse introduire d'autres rôles sans remodeler toute l'enveloppe. ### 7.3 Compartiment OWNER control Chiffré avec `K_owner_root`, il contient au minimum : ```text control_version K_metadata K_secret admin_signing_secret ``` OWNER peut donc accéder à metadata/secret et gérer VIEW sans dépendre du slot VIEW. ### 7.4 Compartiment metadata Chiffré avec `K_metadata` : ```text metadata_version Solana Pubkey alias optionnel notes ``` VIEW et OWNER peuvent le déchiffrer. ### 7.5 Compartiment secret Chiffré avec `K_secret` : ```text secret_version Solana keypair material ``` Seul OWNER reçoit `K_secret` via le control compartment. ### 7.6 Rotation et révocation Il faut distinguer : **rotation de password VIEW** : nouveau salt/KDF/KEK et nouveau wrapping du même `K_metadata`. L'ancien password ne déverrouille plus le fichier courant, mais cette opération ne révoque pas une `K_metadata` déjà exfiltrée par un VIEW malveillant. **révocation/recréation forte de VIEW** : OWNER génère une nouvelle `K_metadata`, rechiffre les metadata, met à jour le control compartment puis crée ou retire le slot VIEW. Une ancienne `K_metadata` ne lit alors plus les **futurs** états metadata. Les anciennes copies du wallet restent naturellement lisibles par qui en possédait déjà les secrets. **rotation du password OWNER** : nouveau salt/KDF/KEK et nouveau wrapping de `K_owner_root`, sans changement de keypair Solana ni dépendance à VIEW. **keypair Solana** : immuable dans V1 après création/import. Aucun `replace_keypair` n'est exposé. Toute tentative de modifier `secret` ou la Pubkey metadata sans une réécriture OWNER valide échoue sur la `state_signature`; même avec OWNER, l'import d'une autre keypair crée un nouveau `.kspwallet` au lieu de muter l'identité cryptographique existante. ## 8. Primitives et dépendances réauditées le 2026-08-18 Aucune dépendance ci-dessous n'est ajoutée dans `pre.001`. Ce sont les candidates pour les tranches qui les consommeront réellement. ### 8.1 Solana low-level | Besoin | Crate publiée auditée | Décision candidate | |------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | Pubkey | `solana-pubkey 4.3.0` | déjà workspace, conserver | | keypair concret | `solana-keypair 3.1.2` | retenir, features minimales | | interface signer | `solana-signer 3.0.1` | retenir si contrat public/impl l'exige | | signature | `solana-signature 3.5.2` | dépendance directe seulement si le type public l'exige | `solana-keypair` fournit le keypair Ed25519, la conversion stricte depuis 64 octets, la signature, le format JSON de 64 entiers et une représentation Base58 complète. Aucun client RPC Solana n'est nécessaire. La génération SDK récente définit `Pubkey` comme alias du type `Address`, mais l'écosystème a déjà connu des incompatibilités lorsque plusieurs générations de `solana-address` coexistent. `pre.002` doit donc prouver par compilation/cargo-tree que le `Pubkey` possédé par `ksp-core-lib` et le `Address/Pubkey` exposé par `solana-keypair` sont de la même génération avant de figer les signatures publiques Wallet. Aucun second type d'adresse KSP n'est introduit pour contourner un mismatch. Un `cargo tree` est obligatoire lors de l'introduction réelle afin de contrôler les versions `ed25519-dalek`, `solana-signature`, `rand/getrandom` et éviter des duplications évitables. Audit source notable : `solana-keypair 3.1.2` contient un bloc `unsafe` interne dans sa conversion Base58 vers `String`. Cela ne modifie pas la règle `#![forbid(unsafe_code)]` du code KSP, mais doit rester visible dans l'audit des transitifs ; `pre.008` réévaluera le chemin Base58 réellement appelé et les alternatives avant de figer l'adapter. ### 8.2 KDF | Primitive | Version publiée auditée | Décision V1 | |-----------|------------------------:|--------------------------------------------| | Argon2 | `0.5.3` | **retenu : Argon2id v19** | | scrypt | `0.12.0` | alternative maintenue, non ajoutée | | PBKDF2 | `0.13.0` | compatibilité/legacy seulement, non ajouté | Les paramètres Argon2 de création seront benchmarkés sur les machines cibles. Ils ne sont pas copiés de bot3, d'un RFC ou d'un default de crate. Le fichier sérialise tous les paramètres nécessaires afin qu'un ancien wallet conserve son profil historique. Le parseur impose des **bornes maximales** avant de lancer le KDF, afin qu'un fichier hostile ne puisse demander arbitrairement mémoire/CPU. Les valeurs exactes de création et de rejet sont gelées en `pre.004` après benchmark. ### 8.3 AEAD | Primitive | Version publiée auditée | Décision V1 | |--------------------|--------------------------:|------------------| | XChaCha20-Poly1305 | `chacha20poly1305 0.11.0` | **retenu** | | AES-256-GCM-SIV | `aes-gcm-siv 0.12.0` | non retenu en V1 | XChaCha20-Poly1305 fournit une clé 256 bits et un nonce étendu 192 bits. Un nonce neuf est généré pour chaque wrapping/chiffrement. La crate RustCrypto documente un audit NCC Group sans constat significatif. AES-GCM-SIV apporte une meilleure tolérance à la réutilisation accidentelle de nonce que GCM classique, mais la crate RustCrypto courante indique ne pas avoir elle-même fait l'objet d'un audit de sécurité. V1 n'a pas besoin de deux AEAD : la seconde primitive est donc écartée sans créer de dépendance concurrente. ### 8.4 CSPRNG `getrandom 0.4.3` est retenu comme candidate low-level pour les octets aléatoires propres au format. Les API de génération de keypair Solana restent libres d'utiliser leur CSPRNG interne maintenu. ### 8.5 Secret memory `zeroize 1.9.0` est retenu. `secrecy` n'est pas ajouté tant qu'un besoin ergonomique concret n'est pas démontré ; des types KSP simples peuvent imposer eux-mêmes redaction/non-Clone et utiliser `Zeroize`/`Zeroizing`. Pour la clé admin Ed25519 distincte, `ed25519-dalek 3.0.0` est une candidate standard, mais son ajout direct est **conditionné au cargo-tree** de la tranche qui implémente l'authentification afin d'éviter une génération concurrente inutile avec celle déjà tirée par `solana-keypair`. ### 8.6 État des audits de sécurité publics Le gate ne généralise pas une absence d'audit à partir du silence d'une page de crate. Il enregistre seulement les assertions primaires explicitement retrouvées : ```text chacha20poly1305 audit NCC Group documenté, sans constat significatif aes-gcm-siv crate documentant explicitement qu'aucun audit de cette crate n'a été réalisé ed25519-dalek documentation courante mettant en avant zeroization/constant-time/forbid unsafe du crate direct argon2/scrypt/... maintenance et versions réauditées ; statut d'audit à réexaminer avant ajout si aucune source primaire explicite n'est jointe ``` L'absence d'une ligne « audited » dans ce document ne signifie donc pas « sûr par absence de preuve » ; chaque dépendance sensible reste soumise à un réaudit au moment de son introduction. ### 8.7 Encodage et persistence Candidates : ```text base64 0.23.1 pour Base64url sans padding des champs binaires JSON tempfile 3.27.0 pour temp files privés same-directory + persist/persist_noclobber ``` Elles ne sont ajoutées que lorsqu'elles sont réellement consommées. ## 9. Format natif `.kspwallet` V1 ### 9.1 Choix wire V1 retient une **enveloppe JSON UTF-8 stricte**. Objectifs : ```text interopérabilité multi-langages immédiate inspection structurelle simple sans secret aucune dépendance endianness pour la grammaire JSON champs crypto explicites et auto-descriptifs fixtures/vecteurs lisibles ``` Les champs binaires sont encodés en **Base64url sans padding**. Le fichier JSON n'est **jamais** signé comme octets JSON bruts et aucune canonicalisation JSON externe n'est requise. ### 9.2 Enveloppe conceptuelle Structure de travail à figer par le codec `pre.003` : ```json { "magic": "KSPWALLET", "format_version": 1, "owner_auth_public_key": "", "key_slots": [ { "role": "owner|view", "kdf": { "algorithm": "argon2id", "version": 19, "memory_kib": 0, "iterations": 0, "parallelism": 0, "salt": "" }, "wrap": { "algorithm": "xchacha20-poly1305", "nonce": "", "ciphertext": "" } } ], "owner_control": { "algorithm": "xchacha20-poly1305", "nonce": "", "ciphertext": "" }, "metadata": { "algorithm": "xchacha20-poly1305", "nonce": "", "ciphertext": "" }, "secret": { "algorithm": "xchacha20-poly1305", "nonce": "", "ciphertext": "" }, "state_signature": { "algorithm": "ed25519", "signature": "" } } ``` Les `0` ci-dessus signifient « valeur déterminée par le benchmark futur », pas des paramètres valides. ### 9.3 Informations visibles wallet verrouillé Autorisé : ```text magic format_version identifiants crypto paramètres KDF salts nonces wrapped keys/key slots ciphertexts owner_auth_public_key state_signature présence ou absence d'un slot VIEW ``` Interdit en clair : ```text Solana Pubkey alias notes Solana secret/keypair admin signing secret content keys password-derived keys ``` La clé publique d'administration révèle un fingerprint aléatoire du **format wallet**, pas l'identité blockchain Solana. Elle constitue la racine de vérification **embarquée** de l'état sous la même autorité OWNER ; sa présence ne crée aucune dépendance à un facteur externe. ### 9.4 Pubkey et secret payload Dans le compartiment metadata, la Pubkey est représentée par sa chaîne Base58 Solana canonique. Le parseur doit pouvoir vérifier `parse -> re-encode == input`. Dans le compartiment secret, V1 conserve le keypair Solana exact 64 octets. L'ouverture OWNER vérifie systématiquement : ```text keypair 64 octets valide Pubkey dérivée du secret == Pubkey metadata ``` ### 9.5 Alias et notes Décisions de bornes initiales à implémenter/tester : ```text alias optionnel <= 256 octets UTF-8 notes <= 64 entrées texte d'une note <= 8 KiB UTF-8 metadata plaintext total <= 64 KiB fichier .kspwallet total <= 1 MiB password encodé UTF-8 <= 1024 octets ``` Une note V1 possède : ```text id = 16 octets aléatoires, Base64url sans padding data = texte UTF-8 protégé ``` L'ID facilite update/delete sans rendre le texte lui-même identifiant. Les bornes restent vérifiables pendant `pre.003`; toute modification avant freeze wire doit être tracée. ### 9.6 Password text contract V1 définit le KDF input comme les **octets UTF-8 exacts** du password fourni. Aucune normalisation Unicode implicite n'est appliquée. La documentation d'interop doit rendre ce point explicite. La création refuse un password vide. L'API peut construire des wrappers depuis des octets ou un texte UTF-8, mais ne doit pas conserver un `String` en clair au-delà de la dérivation nécessaire. ### 9.7 Strictness / unknown fields V1 : ```text magic inconnu rejet format_version inconnu rejet explicite champ top-level inconnu rejet champ crypto/slot inconnu rejet role slot inconnu rejet slot OWNER dupliqué/absent rejet slot VIEW dupliqué rejet valeur enum/algo inconnue rejet base64 non canonique rejet trailing data non whitespace rejet fichier hors bornes rejet avant crypto coûteuse ``` L'extensibilité se fait par un nouveau `format_version`, pas par une tolérance silencieuse qui changerait le sens de données authentifiées. ### 9.8 Versionnement protégé `format_version` reste la version de l'enveloppe/wire/crypto/transcript. Il n'est pas incrémenté pour une rotation ou une édition metadata. `pre.001` **ne retient pas un unique `payload_version` global**. Les trois compartiments évoluent indépendamment et portent plutôt : ```text control_version metadata_version secret_version ``` Une évolution locale d'un payload protégé pourra ainsi être migrée explicitement sans prétendre que l'enveloppe entière change nécessairement de grammaire. Aucune migration automatique mutante n'est exécutée lors d'un simple `open`. Toute migration future est explicite, OWNER-authorized, testable et atomique. ### 9.9 Checksum Pas de checksum séparé V1 : AEAD protège chaque ciphertext et la `state_signature` protège l'état sémantique global accepté sous l'autorité OWNER. Un checksum supplémentaire ne fournit pas de garantie de sécurité utile. ## 10. Authentification, transcript et AAD ### 10.1 Pas de signature des octets JSON La signature d'état porte sur un **transcript binaire déterministe** construit après parsing strict, avec : ```text domain separation KSPWALLET-V1-STATE ordre de champs fixé par la spec longueurs explicites entiers en big-endian octets binaires décodés, pas leurs représentations Base64 texte rôle/algorithme/version inclus chaque KDF param/salt/nonce/ciphertext inclus state_signature elle-même exclue ``` Une réindentation ou un ordre JSON différent qui se parse vers le même état sémantique n'exige donc pas une canonicalisation JSON pour vérifier la signature. ### 10.2 AEAD AAD Chaque opération de wrapping/chiffrement utilise un AAD domain-separated incluant au minimum : ```text magic/format_version owner_auth_public_key kind de compartiment ou rôle de slot identifiants algo/version pertinents paramètres publics nécessaires à lier le ciphertext à son contexte ``` Le layout exact du transcript et de chaque AAD devient normatif dans `docs/formats/KSPWALLET_V1.md` et dans les vecteurs déterministes. ## 11. Secret en mémoire Contrat : ```text ViewPassword / OwnerPassword non Copy, non Clone par défaut, Debug redacted WalletView aucune key de secret et aucune metadata key retenue WalletOwner secret/root/admin keys privés, sans getter raw public secret/key buffers temporaires Zeroizing/Zeroize lorsque possédés message signé jamais loggé password détruit dès que la KDF n'en a plus besoin ``` `WalletOwner::sign()` permet la signature sans export du secret brut. Une exportation secrète n'existe que comme opération OWNER explicitement nommée via un adapter de transfert. Elle ne crée pas de méthode de commodité `secret() -> Vec`. ### Limites de zeroization KSP peut garantir que ses buffers possédés explicitement zeroizables exécutent leur effacement de drop et éviter les clones volontaires. KSP ne promet pas d'effacer : ```text registres CPU copies internes de bibliothèques tierces copies transitoires produites par l'allocateur/runtime swap/core dumps copies déjà exfiltrées par un processus compromis ``` Le threat model ne transforme donc pas `zeroize` en garantie de mémoire secrète absolue. ## 12. API publique à concevoir en `pre.002` Responsabilités proposées, noms encore ajustables : ```text LockedWalletInfo WalletInfo WalletNote WalletView WalletOwner ViewPassword OwnerPassword WalletCreateOptions WalletCapability ``` Surface conceptuelle : ```rust inspect(path) -> LockedWalletInfo create(path, owner_password, optional_view_password, options) -> WalletOwner open_view(path, view_password) -> WalletView open_owner(path, owner_password) -> WalletOwner ``` `WalletView` : ```text pubkey() alias() notes() info() ``` Aucune méthode de mutation/signature/export secret/key-slot. `WalletOwner` : ```text pubkey()/alias()/notes()/info() sign(message) update_alias(...) add_note(...) update_note(...) delete_note(...) rotate_view_password(...) disable_view() recreate_view(...) rotate_owner_password(...) export_with(...) ``` Les mutations persistées sont async et atomiques. `sign()` est locale/CPU et reste naturellement sync. ## 13. Async / sync Séparation retenue : ```text filesystem public API async-first KDF Argon2 spawn_blocking codec/AEAD local sync interne, enveloppé par flux async signature locale sync atomic persistence blocking OS work isolé hors executor async si nécessaire ``` La crate peut donc être utilisée depuis Tauri plus tard sans dépendre de Tauri et sans bloquer naïvement un executor Tokio avec Argon2. ## 14. Persistence ### 14.1 Baseline portable Pour créer/remplacer un `.kspwallet` : 1. sérialiser complètement le nouvel état en mémoire bornée ; 2. créer un temp file privé **dans le même répertoire** que la destination ; 3. écrire tout le contenu ; 4. `flush`/`sync_all` le temp file ; 5. publier avec une primitive no-clobber pour `create` ou replace pour administration ; 6. synchroniser le répertoire parent lorsque la plateforme le permet ; 7. ne jamais considérer un fichier partiellement écrit comme nouveau wallet valide. `tempfile::NamedTempFile`/`persist_noclobber`/`persist` est la candidate de `pre.006`, complétée par les fsync nécessaires. Sa sémantique exacte doit être testée par plateforme avant de revendiquer la durabilité crash-safe. ### 14.2 No-clobber `create` ne fait jamais d'overwrite implicite. En concurrence, un seul créateur peut publier la destination ; les autres reçoivent `destination_exists`. ### 14.3 Unix Durcissement visé : ```text wallet file créé par KSP 0600 répertoire dédié créé par KSP 0700 ``` KSP ne change pas arbitrairement les permissions d'un parent fourni par l'appelant. Les sources secrètes d'import doivent être des fichiers réguliers et les symlinks sont refusés par défaut pour réduire les ambiguïtés/TOCTOU usuelles. La stratégie exacte est testée dans la tranche persistence/import. ### 14.4 Autres plateformes Aucune promesse POSIX `0600/0700` sur Windows. La documentation distingue garanties portables, ACL/permissions système et durcissement Unix. Un crash peut laisser un temp artifact complet à nettoyer ; l'invariant prioritaire est de ne pas transformer l'ancien wallet valide en fichier partiellement remplacé. ## 15. Erreurs et non-oracle Le domaine KSP commun reste `ksp-core-lib::ErrorCode/Error/Result`. Catégories de travail : ```text wallet.format_invalid wallet.format_version_unsupported wallet.crypto_parameters_invalid wallet.authentication_failed wallet.view_unlock_failed wallet.owner_unlock_failed wallet.capability_insufficient wallet.io_failed wallet.destination_exists wallet.atomic_persistence_failed wallet.transfer_format_unsupported wallet.key_material_invalid wallet.signature_failed ``` Les erreurs de structure publiques peuvent être précises. Une fois une tentative de déverrouillage cryptographique engagée, mauvais password, tag AEAD invalide et key unwrap invalide ne doivent pas devenir un oracle détaillé inutile : la cause externe est regroupée par rôle/opération. Jamais dans message/context/source reformaté volontairement : ```text password secret/keypair bytes seed phrase KDF input plaintext secret ciphertext complet notes/alias par défaut ``` ## 16. Logging Cible KSP future proposée : ```text ksp.wallet ``` Via `ksp-logging-lib` uniquement. Événements sûrs : ```text operation=create/open_view/open_owner/rotate/sign/import/export capability=view|owner format_version transfer format code success/failure category duration ``` Pas de full path/filename par défaut dans les logs Wallet ; le caller peut corréler l'opération à son propre contexte applicatif. Ne jamais logger password, secret, payload signé, contenu complet, ciphertext complet, alias ou notes, même en trace. ## 17. Import/export extensible ### 17.1 Architecture Le cœur ne doit pas utiliser un enum central fermé qui oblige à modifier toutes les branches à chaque nouveau format. `pre.008` doit introduire un contrat d'adapter/descriptor ouvert avec un code stable et des implémentations built-in enregistrables. L'import et l'export sont séparables pour qu'un format read-only n'implémente pas artificiellement l'autre sens. Toute API d'export qui remet temporairement du key material à un adapter est explicitement OWNER-only, nommée dangereusement et limite la durée de vie de la copie via zeroization. Aucun getter secret général n'est introduit. ### 17.2 Formats engagés pour `0.2.5` Minimum retenu : ```text solana-cli-json tableau strict de 64 u8 solana-keypair-base58 Base58 du keypair complet 64 octets ``` Le second nom reste générique : `pre.001` ne l'appelle pas « Phantom » ou « Solflare » sans spécification wire normative prouvant une équivalence contractuelle. Ces deux formats suffisent à démontrer import, export, inspection et extensibilité sans dépendance propriétaire. ### 17.3 Formats audités mais reportés ```text Phantom Solflare Backpack Trust Wallet mnemonic/seed phrase hardware/remote signer ``` Ils peuvent être ajoutés ultérieurement uniquement après réaudit du wire réel et du threat model correspondant. ## 18. Interopérabilité externe La release doit créer/finaliser une **spécification séparée de l'implémentation Rust** : ```text docs/formats/000-README.md docs/formats/KSPWALLET_V1.md ``` Comme `docs/formats/` n'existe pas encore dans `v0.2.4`, son premier ajout doit respecter `FILE_CONTRACTS.md` : le contrat documentaire de cette nouvelle famille et l'index `docs/000-README.md` sont mis à jour dans la même tranche qui introduit la première spec (`pre.003` au plus tard). `KSPWALLET_V1.md` est l'autorité normative du wire V1. Il ne doit pas renvoyer à un type Rust ou au code source comme condition nécessaire pour comprendre le format. Une implémentation indépendante en Python, Go, C/C++, Java, Rust ou autre doit pouvoir créer, vérifier, ouvrir VIEW/OWNER et effectuer les rotations définies à partir de cette seule spécification et des vecteurs publics. La spec normative contiendra : ```text JSON schema grammaticale exacte encodages Base64url/Base58/UTF-8 KDF et paramètres sérialisés key wrapping et compartiments AAD exacts transcript state signature exact big-endian/length prefixes du transcript règles strictes de parsing bornes VIEW open OWNER open rotations/revocation VIEW rotation OWNER migration/versioning limites anti-substitution/rollback ``` ### 18.1 Vecteurs publics déterministes Les fixtures publieront volontairement : ```text Solana secret/keypair TEST-ONLY connu admin key TEST-ONLY connue password VIEW connu password OWNER connu salts/nonces/content keys déterministes metadata attendues KDF outputs attendus wrapped keys attendues ciphertexts attendus state transcript attendu state signature attendue fichier .kspwallet final attendu projection VIEW/OWNER attendue signature Solana d'un message test attendu ``` Les vecteurs sont explicitement **insecure / tests only** et ne servent jamais de wallet de production. Ils sont auto-contenus : aucun secret, salt, pepper, OTP, fichier annexe ou état KSP non publié n'est requis pour reproduire les résultats. L'injection de random déterministe reste privée aux tests/codec fixtures ; l'API production ne permet pas au caller de remplacer silencieusement le CSPRNG. ## 19. Tests de sécurité et contrat ### 19.1 Format - round-trip natif ; - magic/version ; - unknown fields/version rejetés ; - troncation, trailing bytes, types, Base64, tailles rejetés ; - tampering partiel détecté ; - aucun secret/Pubkey/alias/note en clair ; - paramètres KDF/crypto complets ; - transcript/vecteurs externes reproductibles. ### 19.2 VIEW/OWNER - VIEW lit seulement metadata autorisées ; - aucune signature/mutation/admin/export via type VIEW ; - OWNER fonctionne sans VIEW ; - OWNER signe et administre ; - mauvais rôle/password échoue sans fuite ; - salts/KDF material indépendants ; - VIEW ne dérive pas OWNER/secret ; - modification metadata par détenteur VIEW sans admin signing key rejetée ; - modification d'un key slot/KDF/wrapped key par détenteur VIEW rejetée ; - tentative de changer password VIEW/OWNER sans OWNER rejetée ; - substitution du ciphertext secret/keypair sans OWNER rejetée ; - `state_signature` invalide/manquante rejetée avant projection ; - substitution totale explicitement non promise. ### 19.3 Rotation/revocation - rotation VIEW conserve keypair/Pubkey ; - old password VIEW n'ouvre plus le slot courant ; - rotation OWNER conserve keypair/Pubkey ; - old password OWNER n'ouvre plus le slot courant ; - disable/recreate VIEW ne nécessite pas ancien password VIEW ; - recreate VIEW forte change `K_metadata` ; - anciennes copies restent hors de la promesse de révocation ; - paramètres KDF historiques restent lisibles après changement des defaults. ### 19.4 Secret/diagnostics - `Debug`/projection/error/log sans secret ; - wrappers secrets non `Copy` et non `Clone` par défaut ; - VIEW ne matérialise jamais le keypair ; - signature sans getter secret ; - zeroization testée seulement là où observable honnêtement. ### 19.5 Persistence - create ; - destination existante ; - concurrence no-clobber ; - replace atomique ; - fault injection avant publication préserve l'ancien wallet ; - permissions Unix ; - symlink/source handling ; - éventuels temp remnants documentés sans corruption du wallet publié. ### 19.6 Architecture - canary crate-root ; - Wallet -X-> Config/Transport/ExecutionPolicy/Store/Tauri ; - Wallet -X-> `tracing` direct ; - aucun env direct ; - aucun `unsafe` KSP ; - cargo-tree sans duplication crypto injustifiée. ## 20. Sizing | Domaine | Taille | Risque principal | |-------------------------------|-------:|----------------------------------------------| | crate/API foundation | M | capability surface durable | | threat model | M | faux niveau de garantie | | format wire | L | strict parsing/versioning | | interop/test vectors | L | transcript exact multi-langages | | KDF/AEAD/key wrapping | L | paramètres + nonce/AAD | | VIEW/OWNER key slots | XL | indépendance et rotations | | auth crypto metadata niveau B | L/XL | clé admin + transcript + substitution limits | | persistence | L | no-clobber + crash semantics multi-OS | | signing | M | aucun secret getter | | password/key-slot rotation | L | rotation vs vraie révocation | | alias/notes | M | bornes + persistence | | import/export | M/L | extension sans secret API générale | | security/adversarial tests | XL | tamper/fault/diagnostics | | spec/README/USAGE | L | contrat externe autonome | Conclusion : **pas de rescoping fonctionnel**, mais split supplémentaire avant crypto lourde. ## 21. Prévision souple révisée ```text pre.001 audit bot2/bot3 + deps actuelles + threat model + VIEW/OWNER + format/API + sizing pre.002 crate foundation + capability/password/info types + erreurs + logging contract + canaries architecture pre.003 codec JSON strict + limites + key-slot/envelope DTOs + transcript/AAD codec + contrat docs/formats + spec V1 initiale pre.004 benchmark KDF + Argon2id/XChaCha wrapping + content keys + deterministic crypto vectors in-memory pre.005 owner-control + metadata/secret compartments + create/open VIEW/OWNER + state signature niveau B pre.006 persistence async/atomic/no-clobber + Unix hardening + fault/concurrency tests pre.007 signature Solana + alias/notes + rotations passwords + disable/recreate VIEW avec rekey metadata pre.008 import/export adapters + Solana CLI JSON + generic keypair Base58 + inspect pre.009 audit security/interoperability/compliance + adversarial vectors/tests + cargo trees pre.010 spec finale + README/USAGE + graphes/docs + candidate de clôture + prompt 0.2.6 rel.001 publication strictement publicationnelle ``` Une `fix` ou tranche supplémentaire est préférable à la suppression d'une garantie sécurité si un des gates révèle une incompatibilité. ## 22. Dépendances candidates par tranche Aucune ajoutée en `pre.001`. Liste de travail, à réauditer juste avant insertion sous `[workspace.dependencies]` : ```text argon2 ^0.5 base64 ^0.23 chacha20poly1305 ^0.11 ed25519-dalek ^3.0 # seulement si cargo-tree justifie le direct getrandom ^0.4 solana-keypair ^3.1 solana-signer ^3.0 # si réellement nécessaire directement solana-signature ^3.5 # seulement si le type public l'exige tempfile ^3.27 zeroize ^1.9 ``` Déjà présents et réutilisables : ```text serde serde_json tokio solana-pubkey ksp-core-lib ksp-logging-lib ``` Non retenus nativement en V1 : ```text scrypt pbkdf2 aes-gcm-siv secrecy bs58 Solana RPC clients Config/Store/Tauri ``` Le fait que `bs58` ne soit pas requis sera révalidé lorsque les adapters sont codés : `solana-keypair` fournit déjà la conversion Base58 du keypair complet. ## 23. Sources externes réauditées Sources primaires consultées le 2026-08-18 : ```text https://docs.rs/solana-keypair/3.1.2/ https://docs.rs/solana-signer/3.0.1/ https://docs.rs/solana-pubkey/4.3.0/ https://docs.rs/solana-signature/latest/ https://docs.rs/argon2/0.5.3/ https://docs.rs/scrypt/0.12.0/ https://docs.rs/pbkdf2/0.13.0/ https://docs.rs/chacha20poly1305/0.11.0/ https://docs.rs/aes-gcm-siv/0.12.0/ https://docs.rs/getrandom/0.4.3/ https://docs.rs/zeroize/1.9.0/ https://docs.rs/ed25519-dalek/3.0.0/ https://docs.rs/base64/0.23.1/ https://docs.rs/tempfile/3.27.0/ ``` Les versions sont des constats d'audit du gate, pas des dépendances ajoutées par ce delta. Chaque tranche réaudite sa candidate au moment où elle devient réellement consommée. ## 24. Critères de sortie `0.2.5` La release n'est clôturable que si : ```text .kspwallet V1 est entièrement autonome : fichier + password suffisent, sans facteur/ancre externe KSPWALLET_V1.md permet une implémentation indépendante sans consulter le code Rust .kspwallet V1 est spécifié hors code et couvert par vecteurs publics auto-contenus VIEW/OWNER sont indépendants cryptographiquement et dans l'API Pubkey/alias/notes restent cachés verrouillé VIEW ne peut pas signer/admin/exporter via l'API niveau B rejette toute mutation de l'état couvert sous la même autorité OWNER sans signature OWNER valide VIEW connu ne permet ni changement de password/key slot ni swap de keypair sous l'autorité OWNER originale limite substitution/rollback complet est documentée sans surpromesse keypair V1 est immuable après création/import rotation password ne change pas keypair OWNER gère VIEW sans ancien password VIEW révocation forte VIEW rekey les metadata futures sign() n'exige pas d'extraction publique du secret persistence no-clobber/atomique respecte le contrat documenté interop Solana CLI JSON + Base58 est prouvée aucun Config/Transport/Policy/Store/Tauri/env/tracing direct ne fuit dans Wallet cargo tree et diagnostics secrets sont audités README/USAGE/spec/vecteurs sont cohérents ``` ## 25. Hors périmètre confirmé ```text ksp-app-wallet-desk balance/réseau HTTP/WebSocket/gRPC WalletPolicy / execution policy construction/simulation/envoi transaction Store seed phrase UI hardware wallet/Ledger remote signer browser/mobile/cloud custody trading recovery slot réel hardware/automation slots réels anti-rollback externe salt/pepper externe requis par le format V1 OTP / second facteur externe requis par le format V1 ancre de confiance externe requise par le format V1 ``` Une future `format_version >= 2` pourra réétudier des facteurs/ancrages externes, mais cette piste n'est ni conçue ni implémentée dans `0.2.5`. ## 26. Suite immédiate `0.2.5-pre.002` crée seulement la foundation de `ksp-wallet-lib` : boundaries Cargo, types de capability/password/info, erreurs, façade logging et canaries architecturales. Le codec et la cryptographie du fichier restent à `pre.003+`.