# Idées à explorer Ce document conserve les idées, pistes, questions et alternatives qui méritent d'être étudiées sans constituer encore un engagement de développement ou une décision architecturale. ## Statuts - `À explorer` - `En exploration` - `Retenue` - `Rejetée` - `Transférée au roadmap` - `Transférée vers une décision/règle` ## APIs et extensibilité ### Nomenclature `*-api` **Status :** Retenue Les crates de contrats publics extensibles utilisent `ksp--api`, sans suffixe `-lib`. Premiers couples retenus : program, materializer et store. Les APIs worker/job sont des lifecycle APIs distinctes. ### Execution policy API **Status :** Transférée vers une décision/règle `ksp-execution-policy-api` est retenu comme contrat commun d'autorisation/safety/policy d'une exécution. Le contrat doit permettre des implémentations différentes selon le contexte, par exemple scenario Devnet, application générale ou futur produit trading. L'UI sélectionne/injecte une implémentation réutilisable ; elle ne doit pas devenir propriétaire d'une politique complexe. ### Execution orchestration **Status :** Transférée vers une décision/règle `ksp-execution-lib` est retenu comme orchestration spécialisée entre programme, policy, wallet et transport. Il dépend de `ksp-program-api`, pas de l'implémentation `ksp-program-lib`. La frontière d'orchestration et les checkpoints de policy sont définis dans `007-EXECUTION_AND_POLICY.md`; les types Rust exacts restent à définir avec l'implémentation. ### Scenarios : norme avant API **Status :** Retenue Ne pas créer `ksp-scenario-api` pour l'instant. Définir d'abord une norme souple de structure, métadonnées, exécution et résultat des crates `ksp-scenario--lib`, sans imposer un trait Rust qui limiterait des scénarios hétérogènes. Réévaluer seulement si les premières implémentations révèlent un vrai contrat commun. ### Type d'erreur KSP unique **Status :** En exploration La direction retenue est un seul type public `ksp_core_lib::Error` consommable par le workspace sans obliger `ksp-core-lib` à connaître chaque domaine supérieur. ### Nommage des items publics **Status :** À explorer Définir avec les premières APIs réelles les conventions de nommage des traits, structs, enums, aliases, constantes et autres items exportés publiquement. ### Arborescence et réexports **Status :** À explorer Définir avec les premières crates fonctionnelles les conventions d'arborescence, façades `lib.rs`, modules API et réexports publics. ## Transport ### Modèles homogènes on-chain **Status :** Retenue `ksp-onchain-transport-lib` ne dépend pas de `ksp-store-api`, mais ses différents providers doivent exposer des modèles homogènes par catégorie de données afin que `ksp-worker-raw-retriever` puisse les convertir simplement vers les modèles raw persistants du store. Aucune `ksp-onchain-transport-api` séparée n'est prévue. ### Modèles communs inter-domaines **Status :** À explorer avec l'implémentation Aucun `ksp-data-api` global n'est prévu actuellement. Les modèles appartiennent à leur responsabilité (transport, program, materializer, store) et les composants de composition réalisent les conversions explicites. Réévaluer seulement si les premières implémentations montrent une duplication réellement nuisible impossible à résoudre sans contrat commun supplémentaire. ### Off-chain volontairement hétérogène **Status :** Retenue `ksp-offchain-transport-lib` regroupe metadata, prix, quotes, routage et autres accès externes afin d'éviter une explosion de crates. Il n'est pas nécessaire de leur inventer une API métier commune. ## Workers et jobs ### Workers de processing **Status :** Retenue Après `ksp-worker-raw-retriever`, les responsabilités de processing actuellement prévues sont séparées : - `ksp-worker-core-processor` ; - `ksp-worker-generic-materializer` ; - `ksp-worker-domain-projector` (nom provisoire). ### Worker control **Status :** Retenue comme direction `ksp-worker-control-lib` doit être une implémentation réutilisable de gouvernance consommable par des applications desktop manager, puis par la future application globale et, si un besoin réel le justifie, par un éventuel orchestrateur commun. ### Job control **Status :** Rejetée pour l'instant Ne pas créer `ksp-job-control-lib` sans duplication concrète entre plusieurs jobs. `ksp-job-api` suffit comme lifecycle API commune tant que chaque job peut être gouverné directement via son implémentation. ## Wallet : applications futures ### Wallet Android **Status :** À explorer — futur lointain Une application Android native utilisant `ksp-wallet-lib` est envisagée. Nom exact à définir plus tard, candidat : `ksp-app-wallet-android`. ### Extensions navigateur **Status :** À explorer — futur lointain Prévoir potentiellement des extensions Firefox et Chrome consommant les capacités KSP appropriées. Noms candidats non normatifs : ```text ksp-app-wallet-firefox-extension ksp-app-wallet-chrome-extension ``` Le modèle de sécurité, la frontière Rust/WebAssembly/native et le stockage des secrets devront être étudiés avant toute décision. ### Wallet web **Status :** À explorer — futur lointain Un wallet web/online utilisant les contrats KSP est envisagé. La gestion des secrets et le modèle de confiance devront être traités comme une question architecturale majeure avant développement. ## Pipelines ### Pas de pipeline monolithique **Status :** Retenue Ne pas créer de `ksp-pipeline-lib`. Les pipelines sont introduits séparément à la demande avec un périmètre concret. ## Trading ### Trading Intelligence avant application de trading **Status :** Retenue Construire d'abord statistiques, features, signaux, risque, backtests, détection de patterns/anomalies et intégrations ML telles que XGBoost. La couche/application de trading opérationnelle est construite ensuite. ## Program API — questions d'implémentation ### Payload décodé ouvert et persistable **Status :** À explorer lors de la première implémentation `ksp-program-api` ne doit utiliser ni enum central fermé de Program IDs ni `Any` comme seule représentation. À décider à partir des besoins réels : - value tree typé KSP ; - schema/version + payload binaire ; - structure sérialisable ouverte ; - autre contrat garantissant identification, persistence et extensibilité. ### Conflits de registry **Status :** À explorer Définir la politique lorsqu'un registry reçoit plusieurs implémentations capables de traiter le même Program ID/surface/version : - priorité explicite ; - refus du conflit ; - sélection par version/capability ; - autre mécanisme documenté. ### Convention interne `dec` / `exec_prep` **Status :** À explorer avec les premiers modules Le principe `domain/program/capability` est retenu. Les noms exacts des dossiers courts (`dec`, `exec_prep`) seront validés avec la première vraie arborescence. ## Execution — idées d'implémentation ### Composition de policies **Status :** À explorer Évaluer, lorsque plusieurs policies réelles existent, s'il est utile de composer des policies spécialisées (réseau, montants, risque, lifecycle/deprecated, approval utilisateur, etc.) derrière un contrat commun. Ne pas imposer cette composition dans `ksp-execution-policy-api` avant qu'un cas concret ne démontre les règles de priorité, union des requirements et traitement des conflits. ### Reprise après approbation externe **Status :** À explorer avec la première UI concernée Définir un mécanisme sûr de suspension/reprise d'une exécution lorsque la policy demande une approbation externe, sans faire dépendre la couche execution d'une UI ou de Tauri. ## Data / Store — questions d'implémentation ### Schémas SQL D1/D2/D3/D4 **Status :** À explorer avec la première release Store La structure durable D1–D4 est retenue, mais les noms de tables, colonnes, contraintes, index et repositories doivent être conçus avec les premiers workloads réels. ### Format générique D3 **Status :** À explorer Le journal D3 doit accepter les outputs de materializers officiels ou externes sans nécessiter une nouvelle table par materializer. À définir : identité/type/domain, payload, hash, provenance, version processor, état current/superseded/failed/replay et stratégie de sérialisation. ### Backlog et checkpoints **Status :** Transférée vers une décision/règle Les processing outcomes par processor/version/capability constituent la vérité du backlog. Les cursors sont des optimisations et les jobs historiques conservent en plus leurs checkpoints de source. ### Jobs de replay **Status :** Transférée vers une décision/règle Trois jobs distincts sont retenus : `ksp-job-replay-core`, `ksp-job-replay-generic-materialization` et `ksp-job-replay-domain-projection`. Ils réutilisent les pipelines spécialisés correspondants. ### Notification backend de référence **Status :** Transférée vers une décision/règle PostgreSQL LISTEN/NOTIFY est retenu comme mécanisme initial de référence de wake-up, combiné à un periodic polling du backlog. Le Store reste la source de vérité. ## Workers / jobs — questions d'implémentation restantes ### Claim/lease PostgreSQL **Status :** À explorer avec la première implémentation Store/worker Définir le schéma SQL, la durée/renouvellement de lease et la technique PostgreSQL exacte permettant plusieurs instances concurrentes sans bloquer définitivement un input après crash. ### Processing outcomes **Status :** À explorer avec D2/D3/D4 réels Fixer les noms/types exacts et distinguer Produced, NoOutput, NotApplicable, Unsupported et failure déterministe sans transformer des situations normales en erreurs. ### Contexte stateful des projectors **Status :** À explorer avec la première projection nécessitant un état existant Le Store est interrogé par le pipeline/worker puis le contexte est injecté au `DomainProjector`. Définir comment le projector décrit les données de contexte nécessaires sans dépendre du backend. ### Job pause/resume **Status :** À explorer avec `ksp-job-api` Checkpoint/restart est nécessaire pour backfill/replay. Déterminer si pause/resume doit être une capability générique ou rester spécifique aux jobs qui la supportent. ### Télémétrie opérationnelle **Status :** À explorer Backlog count, oldest pending age, processing rate et failure rate doivent être observables. Décider plus tard si health/status + logging suffisent ou si une API/metrics exporter dédiée devient nécessaire. ## Applications et orchestration futures ### Application globale de contrôle/exploitation **Status :** Future certaine, non planifiée actuellement Une application globale de contrôle/exploitation est attendue à terme. Elle ne doit pas être construite avant les applications spécialisées et demos nécessaires pour valider séparément config, wallet, Store, Program/execution, scenarios, workers/jobs et futurs domaines. Son nom, son périmètre et sa release ne sont pas fixés. ### Orchestrateur global **Status :** À réévaluer plus tard Un orchestrateur pourra devenir utile pour coordonner plusieurs services, policies de restart/shutdown et déclenchements de jobs. Aucune crate `ksp-orchestrator-lib` n'est retenue actuellement. ### IPC worker control **Status :** À explorer au premier manager/service réel Les workers sont des services autonomes. Une app manager devra donc disposer d'un transport de control. Ne pas créer de `ksp-ipc-api` générique avant de connaître les contraintes réelles du premier manager : plateforme, framing, discovery, authentication locale et lifecycle. ## Applications desktop — idées de diagnostic ### Réflexion Rust -> console WebKit **Status :** Reporté hors `0.1.4`, à réévaluer au premier besoin de diagnostic WebView Le bridge Config Desk validé en `0.1.4` couvre `console.*`/helpers frontend -> commande Tauri -> `ksp-logging-lib` tout en conservant l’affichage local dans la console WebKit. Le retour général des événements Rust vers la console WebKit n’est pas nécessaire au contrat fonctionnel actuel. Si cette capacité devient utile, l’intégration doit être conçue dans la pile possédée par `ksp-logging-lib` afin de conserver un subscriber global unique. Elle doit vérifier explicitement l’absence de double émission et de boucle avec le bridge frontend avant toute adoption d’un mécanisme de type `WebviewLayer`/console attachée. ## Séquencement des releases futures ### Numérotation fine après `0.1.x` **Status :** À décider à l'approche de chaque série `0.1.1` et `0.1.2` sont fixées ; `0.1.3` / `0.1.4` constituent la séquence par défaut sous réserve d'une éventuelle scission de Config. Pour `0.2.x+`, ne pas attribuer prématurément un numéro précis à chaque composant. L'ordre candidat est documenté dans `docs/plans/002-FUNCTIONAL_RELEASE_SEQUENCE.md` et sera converti en releases concrètes lorsque les dépendances et premiers cas d'usage de la série seront connus.