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khadhroony-solana-project/docs/formats/KSPWALLET_V1.md
2026-08-24 20:48:30 +02:00

42 KiB
Raw Blame History

.kspwallet V1 — spécification du format natif Wallet KSP

1. Statut et objectif

Ce document est l'autorité normative du wire .kspwallet format_version = 1.

0.2.5-pre.003 fige :

enveloppe JSON UTF-8 stricte
encodage Base64url sans padding
key slots OWNER / VIEW
limites structurelles V1
transcript binaire OWNER
AAD de wrapping OWNER / VIEW
AAD des compartiments owner-control / metadata / secret
règles unknown-field / unknown-version

0.2.5-pre.004 ajoute les primitives KDF/AEAD normatives et un premier vecteur cryptographique public. 0.2.5-pre.005 fixe les payloads plaintext V1, l'autorité Ed25519 OWNER, les procédures de création et d'ouverture VIEW/OWNER, le profil de création KSP issu du benchmark opérateur et un vecteur .kspwallet complet généré indépendamment du code Rust. 0.2.5-pre.006 matérialise la persistence filesystem bornée et la création no-clobber. 0.2.5-pre.007 matérialise la signature Solana OWNER, l'administration des metadata, les rotations OWNER/VIEW, la révocation forte VIEW et leur remplacement filesystem capability-bound. 0.2.5-pre.008 matérialise les adapters Solana CLI JSON et Base58 complet, leur inspection sûre, l'import no-clobber vers un nouveau .kspwallet et l'export secret OWNER explicite. pre.009 ferme l'audit adversarial/interoperability/compliance et pre.010 synchronise la documentation de clôture sans modifier le wire ni les primitives. Après publication stable de V1, toute évolution qui modifie un élément déclaré figé par cette spécification doit être explicitement tracée ; une incompatibilité de wire exige un nouveau format_version.

Depuis 0.2.6-pre.015, V1 reste explicitement supporté comme format historique stable tandis que V2 définit le nouveau wire binaire. Les APIs versionnées V1 sont conservées et les lectures génériques auto-détectent V1/V2 sans migration implicite.

Le but final est qu'une implémentation indépendante en Rust, Python, Go, C/C++, Java ou autre puisse créer, parser, vérifier et ouvrir un .kspwallet sans lire le code source de ksp-wallet-lib.

2. Modèle de confiance V1

V1 est autonome. Ouvrir un wallet ne requiert aucun :

salt externe
pepper KSP
OTP
secret compilé dans KSP
service distant
réseau
keychain OS
fichier secret annexe
ancre de confiance externe

Tous les salts, nonces, paramètres KDF, wrapped keys, ciphertexts et éléments nécessaires à l'interprétation cryptographique sont dans le fichier.

Sans password OWNER, un détenteur du fichier ne doit pas obtenir la keypair Solana, signer, exporter le secret ni produire une modification OWNER-authentifiée des metadata. VIEW donne uniquement accès à Pubkey/alias/notes et à la rotation de son propre password VIEW.

Les ACL et permissions du système de fichiers sont hors du contrat cryptographique de .kspwallet. Remplacer entièrement un fichier par un autre wallet valide ne révèle pas l'ancien secret et revient à substituer une autre identité Wallet.

3. Encodage général

Le document est :

JSON
UTF-8
objet top-level unique
maximum 1 048 576 octets
trailing whitespace JSON autorisé
trailing data non-whitespace interdit

L'ordre des propriétés JSON n'est pas sémantique. Une implémentation peut réordonner ou réindenter le JSON sans changer le transcript cryptographique tant que l'état sémantique parsé est identique.

Tous les champs binaires utilisent Base64url RFC 4648 alphabet URL-safe, sans padding :

alphabet : A-Z a-z 0-9 - _
padding = interdit
trailing bits non canoniques = interdits

Le parsing normatif effectue conceptuellement :

decode Base64url sans padding
-> re-encode Base64url sans padding
-> la chaîne obtenue doit être exactement égale à l'entrée

4. Magic et version

Valeurs V1 :

magic          = "KSPWALLET"
format_version = 1

Un magic différent est invalide.

Un format_version différent doit être signalé comme version non supportée, et non interprété avec la grammaire V1.

format_version ne change pas lors d'une rotation de password, d'une modification d'alias/note ou d'une réécriture atomique.

5. Enveloppe JSON exacte

La forme V1 est :

{
  "magic": "KSPWALLET",
  "format_version": 1,
  "owner_auth_public_key": "<32 octets Base64url>",
  "view_descriptor": {
    "enabled": true,
    "slot_id": "<16 octets Base64url ou null>"
  },
  "key_slots": [
    {
      "slot_id": "<16 octets Base64url>",
      "role": "owner",
      "kdf": {
        "algorithm": "argon2id",
        "version": 19,
        "memory_kib": 65536,
        "iterations": 3,
        "parallelism": 1,
        "salt": "<16..64 octets Base64url>"
      },
      "wrap": {
        "algorithm": "xchacha20-poly1305",
        "nonce": "<24 octets Base64url>",
        "ciphertext": "<Base64url>"
      }
    },
    {
      "slot_id": "<16 octets Base64url>",
      "role": "view",
      "kdf": {
        "algorithm": "argon2id",
        "version": 19,
        "memory_kib": 32768,
        "iterations": 4,
        "parallelism": 1,
        "salt": "<16..64 octets Base64url>"
      },
      "wrap": {
        "algorithm": "xchacha20-poly1305",
        "nonce": "<24 octets Base64url>",
        "ciphertext": "<Base64url>"
      }
    }
  ],
  "owner_control": {
    "control_version": 1,
    "algorithm": "xchacha20-poly1305",
    "nonce": "<24 octets Base64url>",
    "ciphertext": "<Base64url>"
  },
  "metadata": {
    "metadata_version": 1,
    "algorithm": "xchacha20-poly1305",
    "nonce": "<24 octets Base64url>",
    "ciphertext": "<Base64url>"
  },
  "secret": {
    "secret_version": 1,
    "algorithm": "xchacha20-poly1305",
    "nonce": "<24 octets Base64url>",
    "ciphertext": "<Base64url>"
  },
  "state_signature": {
    "algorithm": "ed25519",
    "signature": "<64 octets Base64url>"
  }
}

Les valeurs Argon2 montrées dans l'exemple OWNER correspondent au profil de création KSP retenu en pre.005. L'exemple VIEW reste seulement illustratif : chaque key slot sérialise ses propres paramètres et toute combinaison respectant les bornes V1 reste lisible. Le profil par défaut KSP ne constitue donc pas une contrainte imposée aux implémentations externes conformes.

6. owner_auth_public_key

owner_auth_public_key contient exactement 32 octets : la clé publique Ed25519 de l'autorité d'administration du format Wallet.

Elle est distincte de la keypair Solana. La Pubkey Solana reste dans le compartiment metadata chiffré et ne doit pas apparaître dans l'enveloppe verrouillée.

La clé privée correspondant à owner_auth_public_key appartient au matériau OWNER protégé ; elle n'est jamais un champ public du fichier.

7. Descripteur VIEW

view_descriptor est OWNER-authentifié.

Règles :

enabled = true  => slot_id contient exactement 16 octets et un unique slot role="view" possède le même slot_id
enabled = false => slot_id est null et aucun slot role="view" n'existe

Le slot_id VIEW est stable pendant une rotation self-service du password VIEW.

VIEW peut modifier uniquement les paramètres de protection de son slot VIEW courant dans les limites V1 et rewrapper la même capability metadata. VIEW ne peut pas modifier le descripteur signé, désactiver/recréer VIEW ou transformer son slot en OWNER.

8. Key slots

V1 accepte :

exactement 1 slot role="owner"
0 ou 1 slot role="view"
maximum total = 2
slot_id unique entre les slots

L'ordre des entrées dans le tableau JSON key_slots n'est pas sémantique. Pour le transcript, OWNER est traité séparément et VIEW est représenté par son descripteur stable.

8.1 KDF

Identifiant V1 :

algorithm = "argon2id"
version   = 19

Bornes structurelles de parsing :

memory_kib  : 1 .. 1 048 576
iterations  : 1 .. 64
parallelism : 1 .. 64
memory_kib >= 8 * parallelism
salt        : 16 .. 64 octets

Ces plafonds sont des bornes de format/rejet hostile ; ils ne définissent pas à eux seuls les paramètres de création.

Le profil de création KSP V1 retenu en 0.2.5-pre.005 est :

memory_kib  = 65 536
iterations  = 3
parallelism = 1
salt        = 32 octets CSPRNG neufs par slot

Le benchmark opérateur du 2026-08-19, exécuté avec le test calibrateur livré par pre.004, a mesuré environ 1742 ms pour 64 MiB / 3 / 1, 3459 ms pour 128 MiB / 3 / 1 et 6925 ms pour 256 MiB / 3 / 1. Le premier candidat est retenu comme équilibre initial ; ces mesures caractérisent la machine/profil testés et ne sont pas une promesse de latence portable. Les paramètres étant sérialisés dans chaque slot, KSP pourra durcir les defaults futurs sans rendre les wallets existants illisibles.

Le password KDF est la séquence exacte des octets UTF-8 fournis, sans normalisation Unicode implicite, avec une longueur maximale de 1024 octets et un password vide refusé.

8.2 Wrapping

Identifiant V1 :

algorithm = "xchacha20-poly1305"
nonce     = 24 octets
ciphertext >= 16 octets
ciphertext <= 4096 octets

Le ciphertext contient le tag Poly1305 de 16 octets produit par l'AEAD.

Le plaintext wrappé est exactement 32 octets :

OWNER slot -> K_owner_root (32 octets)
VIEW slot  -> K_metadata   (32 octets)

OWNER et VIEW ont des KDF/salts/nonces indépendants. OWNER n'a jamais besoin du slot VIEW pour accéder à K_metadata, puisque cette clé est également contenue dans owner_control sous K_owner_root.

9. Compartiments chiffrés

Trois compartiments indépendants existent :

owner_control
metadata
secret

Leurs versions initiales sont indépendantes :

control_version  = 1
metadata_version = 1
secret_version   = 1

Les trois utilisent :

algorithm = "xchacha20-poly1305"
nonce     = 24 octets

Bornes ciphertext V1 :

owner_control : 16 .. 4096 octets
metadata      : 16 .. 65 552 octets
secret        : 16 .. 4096 octets

La metadata plaintext V1 reste bornée à 65 536 octets. pre.005 fixe les trois plaintexts :

9.1 owner_control

Plaintext binaire de 96 octets exacts, dans cet ordre :

offset  0..32 : admin_signing_secret Ed25519 (32 octets)
offset 32..64 : K_metadata (32 octets)
offset 64..96 : K_secret (32 octets)

admin_signing_secret est la seed privée Ed25519 correspondant à owner_auth_public_key. Cette autorité est distincte de la keypair Solana.

9.2 metadata

Plaintext JSON UTF-8, objet strict sans champs inconnus :

{
  "pubkey": "<Pubkey Solana Base58 canonique>",
  "alias": "<string ou null>",
  "notes": [
    {"id": "<16 octets Base64url sans padding>", "text": "<UTF-8>"}
  ]
}

Contraintes :

pubkey       = Base58 canonique d'une Pubkey Solana 32 octets
alias        = null ou <= 256 octets UTF-8
notes        = maximum 64
note.id      = exactement 16 octets, Base64url canonique sans padding, unique dans le payload
note.text    = <= 8192 octets UTF-8
payload total <= 65 536 octets

L'ordre des propriétés JSON du plaintext metadata n'est pas cryptographiquement canonicalisé : l'AEAD protège les octets plaintext réellement choisis par le créateur, et la signature OWNER protège ensuite le ciphertext. Le serializer KSP émet un JSON compact dans l'ordre pubkey, alias, notes, puis id, text pour chaque note.

9.3 secret

Plaintext binaire de 64 octets exacts, compatible avec la représentation Solana/Ed25519 standard :

offset  0..32 : secret Ed25519 Solana
offset 32..64 : public Ed25519 Solana

À l'ouverture OWNER, l'implémentation doit valider que la moitié publique correspond au secret et que la Pubkey dérivée est exactement celle du payload metadata. Un mismatch est du key material invalide, jamais une nouvelle identité acceptée silencieusement.

10. Signature d'état OWNER

V1 :

algorithm = "ed25519"
signature = 64 octets

La signature porte sur le transcript sémantique OWNER-controlled, jamais sur les octets JSON bruts.

state_signature.signature elle-même est exclue du transcript. L'identifiant algorithm = "ed25519" est inclus.

Les paramètres/salt/nonce/ciphertext du slot VIEW self-service sont exclus de la signature OWNER ; le descripteur stable VIEW est inclus.

La vérification Ed25519 de l'état OWNER-controlled doit précéder toute dérivation de password. owner_auth_public_key est parsée comme clé de vérification Ed25519 et la signature est vérifiée en mode strict sur le transcript exact de la section 12. Une mutation de metadata/secret/owner-control/slot OWNER sans clé privée d'administration est donc rejetée avant Argon2. Lors d'une ouverture OWNER, la seed d'administration déchiffrée depuis owner_control doit en plus redériver exactement owner_auth_public_key.

11. Codec binaire transcript/AAD

11.1 Préfixe de domaine

Chaque transcript/AAD commence par :

ASCII(domain_separator) || 0x00

11.2 Champ TLV

Chaque champ suivant utilise exactement :

tag    : u16 big-endian
length : u64 big-endian
value  : `length` octets

Un entier u32 est encodé dans value comme 4 octets big-endian.

Un booléen est encodé comme un octet :

false = 0x00
true  = 0x01

Les champs binaires sont les octets décodés du Base64url, jamais le texte Base64url.

11.3 Tags V1

Tag hex Champ
0001 magic
0002 format_version
0003 owner_auth_public_key
0010 view enabled
0011 rôle VIEW littéral view
0012 view slot_id ; longueur zéro lorsque VIEW disabled
0100 slot_id
0101 slot role
0102 KDF algorithm
0103 KDF version
0104 KDF memory_kib
0105 KDF iterations
0106 KDF parallelism
0107 KDF salt
0108 wrap algorithm
0109 wrap nonce
010A wrap ciphertext
0200 compartment kind
0201 compartment payload version
0202 compartment algorithm
0203 compartment nonce
0204 compartment ciphertext
0500 state-signature algorithm

Les tags ne remplacent pas l'ordre normatif ; l'ordre ci-dessous est obligatoire.

12. Transcript OWNER state signature

Domain separator :

KSPWALLET-V1-STATE

Ordre exact :

0001 magic = ASCII "KSPWALLET"
0002 format_version = u32 BE 1
0003 owner_auth_public_key = 32 octets

0010 view enabled = 00/01
0011 ASCII "view"
0012 view slot_id = 16 octets si enabled, longueur 0 sinon

OWNER slot uniquement :
0100 owner slot_id
0101 ASCII "owner"
0102 ASCII "argon2id"
0103 Argon2 version u32 BE
0104 memory_kib u32 BE
0105 iterations u32 BE
0106 parallelism u32 BE
0107 owner salt
0108 ASCII "xchacha20-poly1305"
0109 owner wrap nonce
010A owner wrap ciphertext

owner_control :
0200 ASCII "owner-control"
0201 control_version u32 BE
0202 ASCII "xchacha20-poly1305"
0203 nonce
0204 ciphertext

metadata :
0200 ASCII "metadata"
0201 metadata_version u32 BE
0202 ASCII "xchacha20-poly1305"
0203 nonce
0204 ciphertext

secret :
0200 ASCII "secret"
0201 secret_version u32 BE
0202 ASCII "xchacha20-poly1305"
0203 nonce
0204 ciphertext

0500 ASCII "ed25519"

Sont explicitement exclus du transcript OWNER :

VIEW KDF parameters
VIEW salt
VIEW wrap nonce
VIEW wrap ciphertext
state_signature.signature

Cette exclusion autorise VIEW à changer son propre password en rewrappant sa capability sans posséder l'autorité OWNER. Elle ne lui permet pas de modifier metadata/secret/OWNER state, qui restent signés.

13. AAD des key slots

13.1 OWNER

Domain separator :

KSPWALLET-V1-AAD-OWNER-SLOT

Ordre exact :

0001 magic
0002 format_version
0003 owner_auth_public_key
0100 slot_id
0101 "owner"
0102 "argon2id"
0103 KDF version
0104 memory_kib
0105 iterations
0106 parallelism
0107 salt
0108 "xchacha20-poly1305"

Le nonce est passé séparément à l'AEAD et n'est pas répété dans l'AAD. Le ciphertext/tag est le résultat AEAD et n'appartient pas à son propre AAD.

13.2 VIEW

Domain separator :

KSPWALLET-V1-AAD-VIEW-SLOT

La suite TLV est identique à OWNER sauf :

0101 = ASCII "view"
0100 = slot_id VIEW signé par view_descriptor

Les paramètres KDF/salt sont volontairement dans l'AAD calculé pour l'état courant du slot VIEW. VIEW peut les remplacer lors d'une rotation de son password, puis produire un nouveau wrapping valide de la même capability metadata.

14. AAD des compartiments

Les trois AAD commencent par les champs communs :

0001 magic
0002 format_version
0003 owner_auth_public_key

Puis :

0200 compartment kind
0201 compartment payload version
0202 "xchacha20-poly1305"

Domain separators :

owner_control : KSPWALLET-V1-AAD-OWNER-CONTROL
metadata      : KSPWALLET-V1-AAD-METADATA
secret        : KSPWALLET-V1-AAD-SECRET

Valeurs de compartment kind :

owner-control
metadata
secret

Le nonce est fourni séparément à l'AEAD et le ciphertext/tag est le résultat de l'opération ; ni l'un ni l'autre n'est dupliqué dans cet AAD.

15. Parsing et rejet stricts

V1 rejette :

magic inconnu
champ top-level inconnu
champ nested inconnu
champ requis absent
champ dupliqué JSON
role slot autre que owner/view
algorithme autre que les identifiants V1
Argon2 version autre que 19
KDF hors bornes structurelles
Base64url invalide, paddé ou non canonique
owner_auth_public_key != 32 octets
slot_id != 16 octets
XChaCha nonce != 24 octets
state signature != 64 octets
OWNER slot absent ou dupliqué
VIEW slot dupliqué
slot_id OWNER == slot_id VIEW
VIEW descriptor incohérent avec VIEW slot
payload version autre que 1
ciphertext sous 16 octets ou au-dessus de sa borne V1
document > 1 MiB
trailing data non-whitespace

La vérification de taille du document précède le parsing JSON et toute opération KDF coûteuse.

16. JSON produit par KSP

Le serializer KSP V1 émet actuellement :

JSON pretty-print
ordre stable des champs du modèle KSP
OWNER slot avant VIEW slot
newline final

Cet ordre et ce pretty-print sont un profil de sortie KSP, pas une canonicalisation cryptographique. Une implémentation externe conforme peut produire un autre ordre/espacement JSON si le parsing V1 aboutit au même état sémantique.

17. Checksum

Aucun checksum supplémentaire V1.

La détection cryptographique repose sur :

AEAD des wrapped keys/compartiments
state_signature OWNER pour l'état OWNER-controlled
AAD domain-separated

Un checksum non authentifié n'ajouterait pas de garantie de sécurité utile.

18. Fixture structurelle pre.003

Le dépôt contient :

crates/ksp-wallet-lib/tests/fixtures/kspwallet_v1_wire_only.json

Cette fixture est wire-only et test-only :

ses ciphertexts sont des octets artificiels
sa signature est artificielle
elle ne constitue pas un wallet cryptographiquement valide
elle ne fixe pas les defaults Argon2 de production
elle ne contient aucune clé réelle

Elle fige néanmoins :

JSON V1
Base64url
longueurs
slots/descripteur
transcript OWNER exact
AAD exacts
round-trip du codec

Le premier vecteur cryptographique public KDF+wrapping est ajouté par pre.004. pre.005 ajoute en plus un .kspwallet complet cryptographiquement valide et ses métadonnées de contrôle test-only, décrits en section 22.

19. État de matérialisation avant publication stable

Toutes les opérations V1 prévues par 0.2.5 sont matérialisées et auditées :

pre.006 : persistence async/atomique/no-clobber                       acquis
pre.007 : signature Solana, metadata admin, rotations et révocation  acquis
pre.008 : import/export Solana CLI JSON + Base58 complet             acquis
pre.009 : audit adversarial/interoperability/compliance              acquis
pre.010 : README/USAGE/spec/graphes/matrice de clôture                acquis

pre.010 ne modifie ni la grammaire, ni les payloads plaintext, ni les tags, ni l'ordre du transcript, ni les domain separators. Toute découverte imposant un tel changement après publication stable devra passer par une évolution explicitement versionnée ; une incompatibilité de wire V1 ne peut pas être introduite silencieusement sous format_version = 1.

20. Primitives cryptographiques effectives depuis pre.004

20.1 Argon2id

La dérivation d'une key-encryption key (KEK) V1 utilise exactement :

algorithm = Argon2id
version   = 19 / 0x13
output    = 32 octets
password  = octets UTF-8 exacts fournis par le caller
salt      = octets sérialisés dans le key slot
m_cost    = memory_kib sérialisé
t_cost    = iterations sérialisé
p_cost    = parallelism sérialisé
pepper    = aucun
secret Argon2 externe = aucun

Un password vide est rejeté. V1 limite l'entrée password à 1024 octets UTF-8. Le KDF est une opération CPU/mémoire coûteuse ; les API async create/open l'exécutent hors du thread executor via la boundary blocking documentée par Wallet.

Le default de création n'est pas déterminé par les defaults de la crate RustCrypto. Le benchmark opérateur a comparé :

64 MiB  / 3 passes / 1 lane -> 1742 ms
128 MiB / 3 passes / 1 lane -> 3459 ms
256 MiB / 3 passes / 1 lane -> 6925 ms

KSP retient donc initialement 64 MiB / 3 / 1 avec un salt CSPRNG de 32 octets par slot. Un wallet conserve toujours ses propres paramètres sérialisés, indépendamment des defaults futurs.

20.2 XChaCha20-Poly1305

V1 utilise une clé de 32 octets et un nonce de 24 octets. Le résultat ciphertext stocké est la sortie AEAD avec tag Poly1305 postfixé de 16 octets. Chaque chiffrement/wrapping de production reçoit un nonce neuf fourni par le CSPRNG OS. Les AAD sont les TLV domain-separated définis dans cette spécification ; ils ne sont ni secrets ni chiffrés.

Une erreur de déchiffrement/tag est exposée comme une erreur générique d'authentification Wallet et ne distingue pas ciphertext, key, nonce ou AAD incorrect.

20.3 CSPRNG

KSP utilise la source cryptographique du système d'exploitation via getrandom. V1 ne définit aucun PRNG, seed ou état aléatoire propriétaire KSP. La génération de content keys, salts et nonces de production doit échouer si le CSPRNG OS échoue.

20.4 Content keys et wrapping

Les content keys V1 manipulées par les primitives de pre.004 sont des clés symétriques de 32 octets :

OWNER password -> Argon2id -> KEK_OWNER -> XChaCha wrap -> K_owner_root
VIEW password  -> Argon2id -> KEK_VIEW  -> XChaCha wrap -> K_metadata

Les clés possédées en mémoire sont non-Copy, non-Clone par défaut, redacted en Debug et zeroized au Drop. Lors d'un unwrap, le plaintext intermédiaire est zeroized après copie dans le type secret possédé.

20.5 Vecteur interopérable pre.004

Le fichier public :

crates/ksp-wallet-lib/tests/fixtures/kspwallet_v1_crypto_vectors.json

contient un password, un salt, une content key et un nonce test-only publics. Il fixe :

Argon2id -> derived_key attendu
XChaCha20-Poly1305(derived_key, nonce, AAD, content_key) -> wrapped_key attendu

Le vecteur a été recalculé indépendamment de l'implémentation Rust avec Argon2id puis la construction XChaCha20-Poly1305 HChaCha20 + ChaCha20-Poly1305 IETF. Ces valeurs ne constituent jamais des secrets de production.

21. Procédures V1 matérialisées par pre.005

21.1 Création

Une création KSP V1 en mémoire suit conceptuellement :

1. générer K_owner_root, K_metadata et K_secret indépendants (32 octets chacun) ;
2. générer une seed Ed25519 d'administration de format indépendante de la keypair Solana ;
3. générer une nouvelle keypair Solana Ed25519 et dériver la Pubkey metadata ;
4. encoder owner_control, metadata et secret selon la section 9 ;
5. générer slot_id/salt/nonce OWNER et, si demandé, slot_id/salt/nonce VIEW indépendants ;
6. Argon2id(password OWNER) -> KEK_OWNER -> wrap K_owner_root ;
7. si VIEW existe : Argon2id(password VIEW) -> KEK_VIEW -> wrap K_metadata ;
8. chiffrer owner_control avec K_owner_root, metadata avec K_metadata, secret avec K_secret ;
9. construire le transcript OWNER et le signer avec l'autorité Ed25519 de format ;
10. vérifier immédiatement la signature produite avant de retourner le handle OWNER.

Les opérations Argon2id sont exécutées hors du thread executor async par une frontière blocking dédiée. La construction cryptographique reste entièrement en mémoire ; pre.006 ajoute ensuite la publication filesystem no-clobber décrite en section 23.

21.2 Ouverture VIEW

1. parser/rejeter strictement l'enveloppe ;
2. vérifier la state signature OWNER avant tout KDF ;
3. exiger un slot VIEW cohérent avec view_descriptor ;
4. Argon2id(password VIEW, paramètres du slot VIEW) ;
5. unwrap K_metadata avec l'AAD VIEW courant ;
6. déchiffrer uniquement metadata ;
7. valider le payload metadata ;
8. retourner Pubkey/alias/notes + capability VIEW.

Une ouverture VIEW ne déchiffre jamais owner_control ni secret et ne matérialise ni K_owner_root, ni K_secret, ni la keypair Solana, ni la seed Ed25519 d'administration.

21.3 Ouverture OWNER

1. parser/rejeter strictement l'enveloppe ;
2. vérifier la state signature OWNER avant tout KDF ;
3. Argon2id(password OWNER, paramètres slot OWNER) ;
4. unwrap K_owner_root ;
5. déchiffrer owner_control et récupérer admin_signing_secret, K_metadata, K_secret ;
6. vérifier que admin_signing_secret redérive owner_auth_public_key ;
7. déchiffrer/valider metadata ;
8. déchiffrer secret, reconstruire strictement la keypair Solana 64 octets ;
9. vérifier cohérence secret/public et égalité avec la Pubkey metadata ;
10. retourner capability OWNER en conservant les secrets seulement dans l'état OWNER opaque.

Aucun getter public de secret n'est introduit par cette procédure.

21.4 Signature Solana OWNER

La signature de message est une capacité OWNER. L'implémentation reconstruit/utilise la keypair Solana déjà authentifiée lors de l'ouverture OWNER et produit une signature Ed25519 de 64 octets sur les octets exacts du message fourni :

OWNER + message bytes -> Ed25519(Solana keypair) -> signature[64]

VIEW ne possède aucune primitive de signature. La surface publique n'expose ni getter de seed, ni getter de keypair brute, ni type Solana secret supplémentaire. Une rotation de password ou une mutation metadata ne change pas la keypair Solana ; signer le même message avec le même wallet produit donc la même signature Ed25519 déterministe.

21.5 Administration OWNER des metadata

OWNER peut modifier l'alias et les notes protégées. La Pubkey metadata reste immutable en V1. Une mutation metadata suit conceptuellement :

metadata authentifiées courantes
-> mutation alias/note validée
-> nouveau nonce metadata
-> rechiffrement avec le même K_metadata
-> reconstruction du transcript OWNER
-> nouvelle state_signature OWNER

Les notes conservent des identifiants 16 octets uniques. Une mise à jour ou suppression visant un identifiant absent retourne wallet.note_not_found. VIEW peut lire le nouvel état après réouverture mais ne dispose d'aucune API pour produire cette mutation.

21.6 Rotation simple du password VIEW

VIEW peut changer uniquement son propre password VIEW. OWNER peut effectuer la même rotation sans connaître l'ancien password VIEW. La rotation simple conserve :

slot_id VIEW
K_metadata
metadata ciphertext
owner_control
secret
keypair Solana
state_signature OWNER

Elle génère de nouveaux paramètres de credential autorisés pour le slot VIEW : au minimum salt, KDF de création courant, wrap nonce et wrapped key. Le wrapping réencapsule le même K_metadata sous le nouveau password. La state_signature reste inchangée parce que les champs self-service rotatables du slot VIEW sont explicitement exclus du transcript OWNER V1, alors que son descripteur stable reste OWNER-signed.

Après publication réussie, l'ancien password n'ouvre plus le slot VIEW courant. Cette opération est une rotation de credential et non une révocation forte : un détenteur ayant conservé une ancienne copie du fichier et/ou K_metadata peut toujours lire l'état correspondant à cette ancienne copie.

21.7 Rotation du password OWNER

OWNER peut changer son password sans changer l'identité Solana. La rotation conserve slot_id OWNER et K_owner_root, génère de nouveaux KDF/salt/wrap nonce, rewrappe K_owner_root, reconstruit le transcript et produit une nouvelle state_signature avec la même autorité administrative.

Elle ne modifie ni K_metadata, ni K_secret, ni la keypair Solana, ni la Pubkey. Après publication réussie, l'ancien password OWNER n'ouvre plus le slot OWNER courant.

21.8 Disable/recreate VIEW et révocation forte

disable_view et recreate_view sont OWNER-only et constituent la primitive de révocation forte V1 pour les futures metadata sous l'état courant. OWNER génère un nouveau K_metadata, rechiffre les metadata, met à jour owner_control, puis :

disable_view  -> aucun slot VIEW + view_descriptor disabled
recreate_view -> nouveau slot_id VIEW + nouveau password VIEW + view_descriptor enabled

Le nouvel état est resigné par OWNER. L'ancien password VIEW ne peut pas ouvrir le nouvel état, même s'il connaissait le wrapping précédent. Cette garantie n'efface pas les anciennes copies déjà possédées : V1 ne fournit ni anti-rollback externe ni ancre de confiance externe.

21.9 Remplacement persistant capability-bound

Les mutations pre.007 ne publient aucun replace(path, bytes) générique. Elles partent d'un handle VIEW/OWNER déjà authentifié, construisent le nouvel état en mémoire, puis demandent à la persistence de remplacer le chemin explicitement fourni par le caller.

Avant publication, la persistence relit le fichier destination, le parse strictement, vérifie sa state_signature OWNER et compare son enveloppe sémantique à l'état authentifié attendu par le handle. Un mauvais chemin ou un handle devenu stale retourne wallet.state_conflict au lieu d'écraser silencieusement un autre état. Le contrôle est répété juste avant la publication du temp file.

expected authenticated envelope
-> bounded read current destination
-> strict parse + OWNER state signature verify
-> semantic equality check
-> temp same-directory + write + sync_all
-> second expected-state check
-> atomic/best-effort platform replace
-> sync published file
-> parent sync best-effort on Unix
-> commit du nouvel état dans le handle seulement après succès

Cette vérification protège les erreurs de cible et les mises à jour stale dans l'API KSP, mais ne constitue pas un compare-and-swap filesystem portable et linéarisable : il subsiste une fenêtre TOCTOU entre la dernière vérification et le remplacement sur les plateformes/filesystems sans primitive transactionnelle correspondante. Les ACL, verrous interprocess externes, anti-rollback et remplacement total hostile du fichier restent hors du contrat V1.

22. Vecteur complet interopérable pre.005

Le dépôt publie :

crates/ksp-wallet-lib/tests/fixtures/kspwallet_v1_full_vector.json
crates/ksp-wallet-lib/tests/fixtures/kspwallet_v1_full_vector_meta.json

Ces fichiers sont TEST ONLY. Ils publient volontairement passwords, secrets, clés et résultats attendus et ne doivent jamais servir de wallet réel ni d'exemple de paramètres sécurisés. Pour garder les tests rapides, leurs key slots utilisent 32 KiB / 2 / 1, très en dessous du profil de création KSP.

Le vector fixe notamment :

password OWNER = pre005-owner-password
password VIEW  = pre005-view-password
Pubkey attendue = 8zH45w576QJUEGtpXqZvEi6UPddmMfKopLatocZGDw6
alias attendu = pre005-vector-wallet
2 notes test-only
owner/view derived keys
autorité Ed25519
K_owner_root / K_metadata / K_secret
owner-control plaintext
metadata plaintext
keypair Solana 64 octets
state transcript exact
state signature exacte
wallet JSON complet

Le vecteur a été généré et revérifié indépendamment du code Rust avec Argon2id, XChaCha20-Poly1305 construit via HChaCha20 + ChaCha20-Poly1305 IETF et Ed25519. Une implémentation externe conforme doit pouvoir reproduire les mêmes dérivations, déchiffrements et vérifications à partir des deux fichiers sans dépendre d'un type Rust KSP.

23. Persistence native matérialisée par pre.006

La persistence ne modifie aucun octet du wire V1. Elle définit uniquement comment un document V1 complet est publié et relu :

caller path explicite
  -> temp file unique dans le même répertoire
  -> écriture complète des bytes JSON verrouillés
  -> sync_all(temp)
  -> persist_noclobber(destination)
  -> sync_all(fichier publié)
  -> sync parent directory best-effort sur Unix

create_wallet_file_v1 n'écrase jamais une destination existante. Une collision ou une course concurrente retourne wallet.destination_exists; il n'existe aucun mode overwrite pour create/import. Les ouvertures fichier sont bornées à KSPWALLET_MAX_FILE_BYTES avant parser/KDF et délèguent ensuite exactement aux procédures VIEW/OWNER des sections 21.2/21.3.

La couche filesystem est async-first, mais les appels OS bloquants sont regroupés derrière tokio::task::spawn_blocking. KSP ne lit ni Config ni environnement pour choisir le chemin et ne journalise pas les chemins par défaut. Les mutations pre.007 réutilisent la même stratégie temp/sync pour un remplacement capability-bound avec contrôle d'état attendu décrit en section 21.9 ; ce remplacement n'est jamais exposé comme primitive publique générique et ne modifie pas la règle create/import = no-clobber.

La durabilité est décrite sans surpromesse : persist_noclobber ne garantit pas une atomicité universelle sur tous les filesystems et un crash brutal peut laisser un artefact ou hard-link temporaire complet. KSP garantit le no-clobber et l'absence de publication partielle dans le flux normal et dans les fault tests avant publication ; il ne garantit pas la suppression des temporaires après kill/power-loss ni une durabilité identique de l'entrée de répertoire sur tous les OS. Ces limites concernent la persistence et ne changent pas les garanties cryptographiques du format.

24. Adapters de transfert matérialisés par pre.008

Les formats de transfert ne modifient pas le wire .kspwallet V1. Ils servent uniquement à importer/exporter la keypair Solana immuable de 64 octets. Deux formats sont retenus immédiatement :

solana_cli_json       JSON array de exactement 64 entiers u8
solana_keypair_base58 Base58 canonique de la keypair complète 64 octets

24.1 Solana CLI JSON

Le format correspond au codec solana-keypair actuel : un tableau JSON contenant exactement les 64 octets de la keypair. KSP accepte les espaces JSON usuels mais exige exactement 64 valeurs 0..255, puis reconstruit la keypair avec validation de cohérence secret/public. La taille du source est bornée à 1024 octets avant parsing.

24.2 Base58 de keypair complète

Le format Base58 encode les 64 octets complets de la keypair, et non seulement le secret seed de 32 octets. KSP utilise le codec maintenu par solana-keypair, refuse le whitespace périphérique et impose decode -> re-encode == input afin de n'accepter que la représentation canonique. La taille du source est bornée à 128 octets avant décodage. Aucun bs58 direct n'est ajouté à Wallet.

24.3 Inspection sûre

inspect_wallet_transfer et inspect_wallet_transfer_file exigent que le caller choisisse explicitement le format. KSP ne fait pas d'auto-détection heuristique. Après validation complète de la keypair, l'inspection expose seulement :

Pubkey Solana via ksp_core_lib::Pubkey
WalletTransferFormat

Aucun secret, seed, keypair brute, alias ou note n'est projeté.

24.4 Import vers .kspwallet

Un import valide :

source transfer validée
-> même keypair Solana 64 octets
-> nouvelles clés OWNER/admin/content KSP
-> nouveaux slots OWNER/VIEW selon passwords fournis
-> nouvelles metadata KSP fournies par le caller
-> nouveau document .kspwallet V1
-> publication no-clobber

La source n'est jamais modifiée. Une destination .kspwallet existante retourne wallet.destination_exists. L'import n'est donc jamais une mutation ou un remplacement de keypair d'un wallet V1 existant.

24.5 Export OWNER

Seul WalletOwner expose l'export. WalletView ne possède aucune API correspondante. Deux formes existent :

export_transfer(format)
export_transfer_file(destination, format)

La première retourne au caller des octets contenant volontairement le secret et exige donc que le caller en limite la durée de vie et les zeroize lorsque pertinent. La seconde publie un nouveau fichier en no-clobber ; sur Unix, KSP tente 0600 comme hygiène filesystem, sans transformer cette permission en garantie cryptographique du format. Aucun chemin n'est découvert via Config ou environnement.

Les exports Base58 et Solana CLI JSON doivent reconstruire exactement la même keypair et la même Pubkey que le wallet OWNER source.

25. Audit security/interoperability pre.009

0.2.5-pre.009 n'ajoute aucun octet au wire V1 et ne change aucun algorithme. La tranche ferme le gate technique par des canaris adversariaux, une reproduction externe des vecteurs et un audit du graphe Cargo.

Les canaris exécutables vérifient notamment :

tampering canonique du slot OWNER / owner-control / metadata / secret / state_signature
    -> wallet.authentication_failed avant unlock

state_signature invalide + password vide
    -> wallet.authentication_failed avant Argon2

changement du ciphertext de wrapping VIEW uniquement
    -> signature OWNER toujours valide
    -> OWNER reste ouvrable
    -> VIEW échoue avec wallet.view_unlock_failed

wrong OWNER / wrong VIEW
    -> erreurs génériques dédiées
    -> aucun password reflété dans Display/Debug

public API
    -> aucun re-export solana-keypair / solana-signer / solana-signature
    -> aucune surface sign/export sur WalletView

Le vecteur complet publié en section 22 a été reproduit indépendamment du code Rust KSP avec une sonde externe :

Argon2id v19       dérivations OWNER et VIEW exactes
XChaCha20-Poly1305 vecteur de wrapping pre.004 exact
Ed25519            state_signature exacte vérifiée sur state_transcript
Base58             keypair 64 octets et Pubkey attendue reproduites

Cette sonde n'est pas une dépendance KSP et n'est pas requise au runtime ; elle sert uniquement de preuve d'interopérabilité indépendante.

Le profil de création 64 MiB / 3 / 1 est cohérent avec la seconde recommandation Argon2id de RFC 9106 pour les environnements contraints. Les paramètres restent sérialisés par slot afin que les futurs defaults puissent évoluer sans rendre les wallets existants illisibles. XChaCha20-Poly1305 conserve une clé 256 bits et un nonce 192 bits généré par le CSPRNG OS. Les signatures d'état utilisent Ed25519 au format 64 octets défini par RFC 8032.

Le graphe Cargo observé au gate historique pre.009 conservait une seule génération ed25519-dalek 2.2.0. pre.010-fix.001 met à niveau la dépendance directe KSP vers ed25519-dalek 3.0.0; solana-keypair 3.1.2 restant sur Dalek 2.x, le graphe final observé contient donc deux générations Dalek intentionnelles (3.0.0 direct KSP et 2.2.0 transitive Solana), tout en conservant une seule solana-address 2.7.0 et un unique parent KSP direct de solana-keypair : ksp-wallet-lib. Les doublons digest 0.10/0.11, crypto-common 0.1/0.2, block-buffer 0.10/0.12, cpufeatures 0.2/0.3, getrandom 0.3/0.4, rand 0.9/0.10, rand_core 0.6/0.9/0.10, sha2 0.10/0.11 et syn 2/3 restent des conséquences transitives des générations RustCrypto/Solana/Logging.

Cette évolution de dépendance d'implémentation ne modifie aucun octet du format V1, aucun domaine de transcript/AAD, aucune taille de clé/signature ni aucun algorithme sérialisé : Ed25519 reste Ed25519 et les fixtures/vecteurs V1 restent les contrats d'interopérabilité.

Limites explicitement conservées en V1 :

  • aucun anti-rollback ni détection d'un remplacement intégral par un autre wallet valide sans ancre externe ;
  • aucune promesse de CAS filesystem linéarisable ; l'atomicité réelle dépend de l'OS/filesystem ;
  • les permissions 0600 d'export Unix sont une hygiène, pas une garantie cryptographique ;
  • la zeroization réduit les copies possédées mais ne constitue pas une preuve d'effacement physique de toute copie potentielle produite par le compilateur, l'OS ou le matériel ;
  • aucune revendication de résistance side-channel supplémentaire au-delà des primitives et bibliothèques retenues.

26. Statut de clôture V1

À la publication stable 0.2.5, cette spécification constitue la version normative V1 du format .kspwallet. Les guides d'utilisation KSP sont ../../crates/ksp-wallet-lib/README.md et ../../crates/ksp-wallet-lib/USAGE.md ; ils ne remplacent pas le présent document comme autorité normative du wire.

La matrice ../validation/008-V0_2_5_WALLET_SECURITY_COMPLIANCE.md enregistre les canaris adversariaux, la reproduction indépendante des vecteurs, les limites V1 et le checkpoint opérateur final de pre.010-fix.003.

La publication stable 0.2.5 napporte aucune nouvelle décision cryptographique ni changement de wire par rapport à la candidate validée. Toute évolution ultérieure incompatible du format devra passer par une nouvelle version de format explicitement spécifiée.