# Brief — aligner l'émulation des caps sur le vrai modèle NextGraph **Brief (incubation) — 2026-07-20.** Voir la référence `docs/readcap-and-nuri-model.md`. ## Problème `caps.ts` émule les droits de lecture comme une **ACL** (`Map>`, `grantRead(doc, grantee)`) — **l'inversion** du vrai modèle NextGraph (possession de clé). Conséquences : pas de notion de **référence cap-less**, grant/révocation **instantanés et totaux** (au lieu de scellage durable + re-key), et une API (`declareConnections`) que les consommateurs doivent **re-déclarer à chaque session**. Cet écart empêche de bâtir correctement des modèles qui reposent sur la vraie sémantique — notamment la **présence anonyme** (nommer/compter sans lire). ## Objectif : shape-fidelity, PAS sécurité Le polyfill **n'égale PAS** la sécurité de NextGraph fini, et n'essaie pas. Le wallet partagé + l'absence de crypto rendent l'émulation **volontairement non-sécurisée** (tout est en clair, tout marqueur est forgeable) — véhicule de dev/staging, pas un but. **Seul objectif** : exposer la **BONNE FORME** des primitives futures pour que les consommateurs (Festipod) soient codés contre le **modèle mental correct** et **n'aient pas à être réécrits** quand NextGraph sera fini. Corollaire : **« pas de crypto » n'est pas un problème** ; ce qui compte est d'être **dans la même logique, avec RIGUEUR**. Une critique « un attaquant lit le clair / forge un marqueur » est **exacte mais hors-scope**. Ce qui est **inacceptable** = exposer la **mauvaise forme** (ex. une ACL là où le réel est possession de clé) → le consommateur code contre un modèle qui n'existera pas. **L'inversion ACL des ReadCaps EST ce manque de rigueur** — le défaut central à corriger. ## Mécanisme d'enforcement : simulation crypto LÉGÈRE (anti-ACL, anti-raccourci) Pour que la forme soit **réellement** possession-de-clé (et pas une ACL déguisée), la donnée d'un doc est **stockée chiffrée** (chiffrement symétrique par-doc, même léger) et le **ReadCap = la clé**. Invariant (cf. `docs/vision.md`) : > un **`did` nu (sans ReadCap)** ne permet **PAS** de lire ; un **NURI avec > ReadCap** est **suffisant et requis**. Ça **empêche les raccourcis** que l'adversaire a relevés (#4/#6 : lire le clair, `sparqlQuery`/`inbox.read` qui bypass le filtre) et **interdit** de retomber sur une ACL — c'est le cœur de « même logique, avec rigueur ». **Cible — PAS l'état actuel** : toute surface rendant de la donnée devra passer par le déchiffrement-avec-clé. **Aujourd'hui c'est FAUX, et bien plus largement que ce brief ne l'écrivait d'abord** — cartographie du 2026-07-27, VÉRIFIÉE : **seuls 4 sites consultent les caps** (`use-shape`, `read-filter`, `read-model.readUnion`, `discovery.submitToIndex`). Tout le reste rend de la donnée sans garde : | Surface | État | |---|---| | `docs.sparqlQuery` / `sparqlUpdate` | **contourne** — appellent le `ng` injecté **directement** (contrainte assumée, pour éviter un `DataCloneError` de double-Proxy). **La brèche la plus large** : un id de session + un NURI suffisent à tout lire. | | `inbox` (`read` / `readSynced` / `materialize` / `watch`) | **contourne** — aucun cap consulté ; les dépôts vont à qui les demande | | `store-registry` (**zéro** référence aux caps dans tout le fichier) | **contourne** — la racine de confiance compte→NURI est en lecture universelle | | `discovery.readIndex` | **contourne** en lecture (caps vérifiés à l'écriture seulement) | | `subscribe`, `open-repo` | **contournent** — la poussée d'abonnement transporte l'état du doc sans contrôle | | `watch-shape` | délègue volontairement à `readUnion` (ne re-filtre pas) | **Et le garde d'ÉCRITURE est déjà mort-né** : `ng-proxy` garde `sparql_update`, mais `docs` contourne le proxy **par conception**, et **tous** les écrivains internes passent par `docs`. Le garde ne se déclenche donc que pour une app appelant `ng.sparql_update` sur le `ng` exporté — ce que Festipod ne fait pas. `grantWrite` / `canWrite` sont **décoratifs**. *(Ce constat renforce §1 de la revue adverse : l'écriture n'est pas un axe « à ajouter », c'est un axe qu'on croyait couvert et qui ne l'est pas.)* **Cet inventaire EST le périmètre de P1b.** Le seul garde existant (`caps.canRead`) est par ailleurs une **ACL set-membership** — l'inversion même que la vision interdit. 1. **Deux formes de référence distinctes** : cap-less (nomme/localise sans lire — aligné sur le NURI sans `:k:`) vs cap-porteur (id + clé/token). Aujourd'hui absent. 2. **Grant = livrer un cap-token à un destinataire** (émuler le scellage : le destinataire *reçoit* le token dans son inbox ; c'est la **possession** du token qui autorise la lecture — pas une ligne d'ACL vérifiée par principal). 3. **Enforcement par possession** : les lecteurs (`read-filter`, `use-shape`) ne voient que ce dont ils **détiennent le token**, pas « ce dont ils sont dans le set de readers ». 4. **Résoudre un cap-less** = nommer / prouver l'existence / compter, **sans** exposer le contenu (support de la présence anonyme). 5. **Révocation = re-key** émulé : invalider l'ancien token, re-livrer un nouveau aux autorisés restants ; **non-rétroactif**. ## ~~Périmètre élargi : le WriteCap (= membership)~~ — RETIRÉ (2026-07-21) **Cette section était fausse et est conservée barrée comme garde-fou.** Elle importait une notion de *membership* lue dans l'**état courant** de `nextgraph-rs` (`AddMember`, `PermissionV0`, `member_pubkey`) et la promouvait en **forme cible**. Or (a) ces types sont un **échafaudage inerte** au runtime — `verify_sig` / `verify_perm` ne sont appelés que dans des tests unitaires, les `Repo` sont construits avec `members: HashMap::new()` ; et (b) le modèle cible **n'a pas de notion d'appartenance du tout** : uniquement des **clés et des URLs**, symétrique et asymétrique. Une forme en `member`/`role`/`permission` est donc exactement la **mauvaise forme** que ce brief existe pour empêcher. **La leçon de méthode, qui vaut plus que la section retirée** : lire l'état courant de NextGraph pour en **déduire** la forme cible est une erreur — l'état courant contient de l'inachevé qu'il ne faut pas figer dans le polyfill. Le source sert à vérifier un **mécanisme** existant, jamais à inférer une **intention**. Contenu erroné conservé ci-dessous à titre de trace :
Section retirée **Pourquoi c'est ici et pas ailleurs.** Le brief était d'abord centré ReadCap ; un constat adverse a montré qu'il **ne compose pas** avec son consommateur : le brief Festipod « inscriptions par Set » a besoin de **dédupliquer** les participations (un user = une participation par événement), et la seule base non-applicative disponible est la **signature d'auteur du commit** — donc un primitif d'**écriture**, pas de lecture. Un polyfill qui n'expose que la forme du ReadCap laisse le consommateur inventer sa propre dédup applicative → exactement la mauvaise forme. **La forme réelle (VÉRIFIÉE, cf. `readcap-and-nuri-model.md` §1)** — et elle est **asymétrique** de la lecture, ce qui est le point le plus facile à rater : - **Lecture = possession d'une clé.** Pas d'ACL. Qui détient, lit. - **Écriture = membership + permissions** (`AddMember`, `AddPermission` sur le `RootBranch`). C'est **bel et bien une liste d'autorisation** — pas de la possession. Émuler l'écriture « par possession de token » serait aussi faux que l'ACL de lecture actuelle, en miroir. - **Les commits SONT signés** par un `UserId` (clé **technique**, distincte du profil) — donc un identifiant de dédup **existe** nativement, sans pseudonyme applicatif. - **Mais vérifier une signature exige d'être membre du repo** (accès au `member_pubkey`). Un tiers non-membre voit un commit signé sans pouvoir l'attribuer. - **Le dépôt d'inbox n'est PAS authentifié** (sealed box anonyme) : un `from` déclaré est du contenu, pas une preuve. **Ce que ça impose au polyfill.** Exposer `membership` comme primitif **distinct** de la possession de cap, avec au minimum : ajouter/retirer un membre d'un repo, lire la members map **quand on est membre**, et **vérifier l'auteur d'un commit** (→ un digest d'auteur, **par-overlay donc par-store**). C'est ce dernier point qui débloque la dédup côté Festipod. **La conséquence de forme, à documenter explicitement** (sinon le consommateur se trompe de modèle) : le digest d'auteur étant **par-store**, le choix du découpage en stores **est** le choix du niveau de corrélation. Un store **stable par-user** donne un identifiant traçable **cross-événement** ; un store **par-événement** donne un pseudonyme **local à l'événement** — dédup possible, corrélation impossible. Festipod a besoin du second. Le polyfill doit donc rendre ce découpage **exprimable**, pas le figer. **Reste ouvert** : « le créateur d'un événement peut-il être membre du store qui contient les participations, sans pour autant en détenir la clé de lecture ? » — c'est-à-dire membership (écriture/vérification) et possession (lecture) réellement **orthogonales**. Si NextGraph les couple, la dédup vérifiée et l'anonymat s'excluent, et c'est le brief Festipod qui doit trancher ce qu'il sacrifie. **À vérifier avant de façonner l'API.**
*(Question devenue sans objet : il n'y a pas de membership. La dédup ne passe pas par une vérification de signature — voir le brief Festipod « inscriptions ».)* ## Questions ouvertes - **TRANCHÉ (directive PO, 2026-07-21)** : on **simule la crypto** (donnée chiffrée par-doc, cap = clé). La « sémantique seule » (registre de tokens) est **écartée** — elle redevient une ACL et laisse lire le clair. Reste à trancher le **niveau** de simulation (chiffrement réel léger vs projection read-model masquée), **avant P1**. - Représentation NURI cap-less vs cap-porteur dans l'émulation (calquer `:k:`). - Faut-il permettre le **fetch keyless** (résoudre un cap-less en existence/compte sans le contenu) — dépend de ce que le vrai broker autorise (INFÉRÉ, non tracé). - Migration d'API : `declareConnections`/`grantRead` → `seal(cap, recipient)` + `inbox → caps reçus`. Casse les consommateurs (`declareConnections` app disparaît). ## P0 — Spike « keyless-resolve » (le verrou, AVANT tout P1) **Question porteuse** : un détenteur d'une **référence cap-less** (`did:ng:o:{id}:v:{overlay}`, sans `:k:`) peut-il, **sans jamais lire le contenu** : - **Q1 — Existence / fetch** : prouver/récupérer la présence des blocs (chiffrés) auprès du broker ? Ou le broker exige-t-il un ReadCap/membership pour servir les blocs ? - **Q2 — Suppression** : distinguer « existe » de « supprimé » ? *(Le point FRAGILE : NextGraph est append-only CRDT — une désinscription = un **commit tombstone** qu'il faudrait **lire** pour connaître → potentiellement **la clé est requise**. Or le **décrément au leave** en dépend.)* - **Q3 — Confidentialité** : la clé (`:k:`) reste-t-elle **requise** pour déchiffrer (le keyless ne donne jamais le contenu) ? **Pourquoi c'est le verrou** : tout le **compteur anonyme** (compter/valider des réfs cap-less sans lire) ET le **décrément au leave** en dépendent. **Si NON** → « compteur anonyme par réf cap-less » est **inconstruisible en cible** → Festipod ne doit **pas** coder cette forme (réécriture garantie). **Si OUI** → P1 expose `resolveCapLess(nuri) → {exists|deleted}` (jamais de contenu), et l'émulation la simule fidèlement. **Méthode** (bon marché, décisif) : 1. **Tracer** dans `nextgraph-rs` le chemin d'**autorisation de fetch** du broker/verifier : qui sert les blocs (`BlocksGet`/`TopicSync`/`OverlaySync`) ? un cap/membership est-il vérifié, ou `id+overlay` suffit ? l'overlay *outer* est-il public ? une suppression est-elle observable sans clé ? 2. *(Optionnel)* **test e2e décisif** (façon `e2e/reactivity-doc-subscribe.ts`) : B détient la réf cap-less, tente fetch/existence **sans** la clé, vérifie qu'il **n'accède pas** au contenu. Preuve empirique > source. 3. *(Ou)* confirmer avec le dev NextGraph — le plus rapide. **Livrable** : YES/NO/PARTIAL par Q1/Q2/Q3 + le primitif exact (file:line) + la forme d'API à exposer (si OUI), ou le constat que le compteur change (si NON). **Décision gatée** : OUI → P1 ; NON → le brief inscriptions revoit le compteur (pas anonyme, ou autre primitif). ### Verdict du spike (2026-07-21) — VÉRIFIÉ dans `nextgraph-rs` | | Réponse | Preuve | |---|---|---| | **Q1 — existence/fetch sans cap** | **NON** *(corrigé le 2026-07-27 — le verdict initial « OUI partiel » sur-lisait la preuve)* | Le contrôle d'accès en lecture laisse effectivement passer (les lectures ne sont pas cap-gatées) — **mais l'adressage présuppose le cap** : aucune commande d'existence au niveau SDK ; la seule sonde est interne au crate, exige des `BlockId` **et** un repo chargé, et vise l'overlay **inner** dérivé du secret de lecture. Une référence cap-less n'a ni `BlockId` ni l'overlay requis. Voir `readcap-and-nuri-model.md`. | | **Q2 — détecter une suppression sans clé** | **NON** | Broker append-only ; une suppression est un **commit tombstone chiffré** (`RemoveRepo`), no-op côté verifier. Sans clé on observe « une activité », jamais « une suppression ». | | **Q3 — confidentialité** | **OUI** | Blocs stockés en ciphertext ; la clé est `#[serde(skip)]` (`types.rs`), dérivée du `ReadCapSecret`. Le keyless ne donne **jamais** le contenu. | **Ce que ça décide.** - **P1 est débloqué** : `resolveCapLess(nuri) → { exists }` est la bonne forme — mais **`{ exists | deleted }` ne l'est PAS**. Ne pas exposer d'état `deleted`, ce serait inventer une capacité que la cible n'aura jamais (précisément le mode d'échec que ce brief combat). - **Le retrait doit être un message, pas une observation.** Côté consommateur : un *nudge* explicite. Le polyfill n'a **rien** à émuler pour ça — juste à ne pas prétendre le contraire. - **Tranché par la correction de Q1** : le compteur anonyme ne peut **pas** s'appuyer sur une validation d'existence — elle n'est pas constructible. Il repose donc sur du **déclaratif**, ce qui est acceptable (hors périmètre sécurité) tant que la **forme exposée ne ment pas** : ne pas exposer de primitif d'existence que la cible n'offrira pas. ## P1a — la surface (spécification, révisée 2026-07-27 après double revue adverse) **Le découpage.** P1a = la **forme** exposée aux consommateurs ; P1b = l'**enforcement** (chiffrement, fermeture de l'inventaire ci-dessus). Seul **P1a bloque Festipod**. **Après P1a la forme est juste et l'isolation reste fausse** : ne rien affirmer d'anonyme avant P1b. **Critère directeur, énoncé par le PO** : être **au plus près des concepts de NextGraph et de son SDK**, pour réduire la complexité de développement et le nombre de notions à découvrir pour qui connaît déjà le SDK. Toute notion inventée ici est une **dette de vocabulaire** — le lecteur doit maintenir une table de traduction dans sa tête. ### 0. Ce que la première version de cette spec avait faux Conservé délibérément : ces erreurs sont instructives et faciles à refaire. | Erreur | Le réel | |---|---| | Types `DocRef` / `DocCap` | **Deux noms pour un seul objet.** En amont c'est **un** type, `NuriV0 { target, access }` : la clé est un **champ**, pas un autre type. Un NURI cap-less = `access` vide. `did:ng:` est le préfixe de **schéma** (inbox `d:`, branche `b:`, overlay `v:`…), pas un marqueur de « sans cap » — le discriminant est le segment **`:k:`**. | | `DocCap` comme nom | S'appelle **`ReadCap`** en amont, et ce brief l'écrivait déjà ainsi. Un `WriteCap` étant prévu, un nom générique ne dirait même pas *quel* cap on manipule. | | Types de marque TypeScript | Le SDK réel prend `nuri: String`. L'enforcement y est **runtime, par la crypto**, pas à la compilation. Une garantie de compilation est un concept que NextGraph **n'a pas** — et un consommateur qui typerait tout devrait *dé-typer* le jour où le vrai SDK arrive. L'inverse du but. | | `recipient: PrincipalId` | `Principal` n'existe nulle part en amont. On adresse une **inbox** — et `inbox.post(targetInbox: Nuri)` le fait **déjà** ainsi dans ce paquet. | | `sealCapTo` promis **durable** | Verbatim amont : « *Those capabilities are **not durable**… if they don't subscribe, they will lose access after the refresh. For durable capabilities, see PermaCap* » — et `PermaCap` est un TODO. | | `resolveCapLess(ref)` | **Inconstruisible** : aucune commande d'existence au niveau SDK ; la seule sonde est interne au crate, exige des `BlockId` **et** un repo chargé, et adresse l'overlay **inner** (dérivé du secret de lecture). L'**adressage présuppose le cap**. | | `parseNuri`, `refOf` | Doublons — `assertNuri` existe déjà à l'entrée SDK ; dégrader un cap se lit dans le champ `target`. | ### 1. Les types — un seul, la clé est un champ `Nuri` **reste ce qu'il est déjà** dans ce paquet (une chaîne, ~90 usages) : la forme **cap-less**, fidèle à la surface du SDK réel. On ajoute **un seul** nom, celui de l'amont : ```ts type Nuri = string // did:ng:o:{doc}:v:{overlay} — nomme, ne lit pas type ReadCap = string // …:k:{clé} — nomme ET lit ``` La forme analysée `{ target, readCap? }` — miroir 1:1 de `NuriV0 { target, access }` — sert **à l'intérieur** du polyfill ; elle ne remonte pas dans les signatures de l'entrée SDK. **Un seul type nouveau, zéro churn, zéro cast aux frontières ORM/SPARQL.** ### 2. Le trousseau — d'où viennent les caps Le premier jet posait « aucune fonction ne va d'une référence nue vers un cap », ce qui rendait la spec **inapplicable** : `doc_create` renvoie un NURI **cap-less**, donc le créateur ne pouvait jamais obtenir le cap de son propre document. Le mécanisme réel était sous nos yeux : à chaque création, un `AddRepo { read_cap }` est commité **sur la branche du store**. Cette branche **est le trousseau du propriétaire** — c'est ainsi qu'il retrouve les caps de ses documents. *(Ce n'est PAS le mécanisme de partage : voir §3.)* ```ts capFor(nuri: Nuri): ReadCap | undefined // cherche dans le trousseau ``` L'invariant se reformule, et devient à la fois vrai et plus simple à dire : > **On ne dérive pas un cap depuis une référence nue. On le cherche dans son > trousseau — ou on l'a reçu.** Le trousseau, en amont, c'est le **wallet** : un concept que tout lecteur du SDK connaît déjà. `capFor` absorbe `canRead(doc)` (`capFor(n) !== undefined`) et supprime son verbe d'ACL. ### 3. Le partage — un DOCUMENT, à un ou plusieurs destinataires **L'unité de partage est le document**, pas le store. Donner le cap d'un store livrerait tout son contenu, présent **et futur** — ce n'est pas le geste voulu, et c'est cohérent avec la doctrine consommateur (« le document est l'unité de partage et de droits »). ```ts shareCap(cap: ReadCap, toInbox: Nuri): Promise ``` On adresse une **inbox**, comme `inbox.post` le fait déjà. Les caps **reçus** n'ont pas besoin d'une opération dédiée : ils arrivent comme **dépôts d'inbox** d'un genre `cap`, consommés par l'`inbox.watch` **existant**. *(Ce qui résout au passage le point 7 de la revue adverse : la livraison d'un cap déclenche alors naturellement une re-lecture, au lieu de laisser des vues périmées.)* **Statut amont — c'est un MANQUE, pas un désaccord** : le champ existe (`ContactDetails.read_cap`, « *if user wants to share the content of profile* ») mais le chemin est `unimplemented!()` et le récepteur **jette** le cap reçu. Le polyfill l'émule donc en attendant → fiche dans le bug-inbox, avec ce qu'il faudra en retirer le jour où l'amont l'implémente. ### 4. La rotation de clé — re-livraison automatique, pas perte d'accès **CORRIGÉ le 2026-07-27 (direction confirmée par le PO).** Une version antérieure de cette section disait « qui n'est pas resté abonné perd l'accès » et demandait d'exposer une obligation d'abonnement. **C'est faux comme cible.** Le commentaire amont dont ça venait (« *if they don't subscribe, they will lose access after the refresh* ») décrit **l'état courant**, pas l'intention — l'erreur de méthode que ce brief met justement en garde de commettre. La **direction** : quand une clé tourne, la nouvelle est **envoyée dans l'inbox** des utilisateurs qui conservent le droit d'accès, et cette inbox est **traitée automatiquement** dès qu'un client de l'utilisateur se connecte. Conséquences pour la surface : - **Aucune obligation d'abonnement à exposer.** Le consommateur n'a rien à implémenter pour « garder » un accès. - L'accès n'est pas perdu, il est **différé** jusqu'à la prochaine connexion — cohérent avec le reste du modèle local-first. - Une re-livraison emprunte **le même canal** que la livraison initiale : l'inbox. Donc le mécanisme de §3 couvre les deux, sans cas particulier. - La **révocation** reste ce qu'elle est : on cesse de re-livrer à qui ne doit plus lire, et c'est non rétroactif. ### 5. Ce qui disparaît ou change de nom | Aujourd'hui | Devient | |---|---| | `grantRead(doc, grantee)` | `shareCap(cap, toInbox)` | | `canRead(doc, principal)` | absorbé par `capFor(nuri)` — le paramètre `principal` **était** l'inversion ACL | | `protectedDocsOf(owner)` | **supprimé** — la boucle de re-dérivation disparaît | | `makePublic(doc)` | `publishRepoLink` — le lien partageable a un nom en amont (`RepoLinkV0`) | | `grantWrite` / `canWrite` | traités en P1b — aujourd'hui **décoratifs** (garde jamais déclenché) | | `resetCaps()` au changement d'identité | **basculer** de trousseau, **pas effacer** | | `PrincipalId` dans la surface caps | **sort** — on adresse des inboxes | ### 6. Le public — lisible par l'URL, et NON récursif Principe cible (confirmé par le PO, 2026-07-27), à exposer tel quel : > **Un élément du store public est public : qui a l'URL lit le contenu.** > Mais **pas récursivement** — un contenu public peut *référencer* du contenu > privé, et la référence ne donne pas le contenu référencé. C'est un **second mécanisme** à côté de la possession de clé du §2, pas une entorse à l'invariant. Et c'est la non-récursivité qui porte la valeur : elle permet un objet public qui **pointe** vers de l'identité privée — le cas exact du consommateur. *Détail d'implémentation à ignorer côté forme* : NextGraph s'oriente vers un **non-chiffrement** du contenu du store public (les données restant signées). La surface ne doit pas en dépendre. **Si le store public ne fonctionne pas** comme ce principe le décrit, c'est **le polyfill** qui s'adapte — pas le consommateur. ### 7. Recette de P1a — vérifiable sans une ligne de crypto `watch-shape` moissonne aujourd'hui **toute** chaîne `did:ng:` trouvée dans une référence de découverte et replie ces documents dans l'ensemble **lu** — une référence nue y donne donc **lecture complète**, la sémantique exactement inversée. Après P1a : une référence nue moissonnée **ne rend rien** faute de cap au trousseau — ce que fait exactement le vrai NextGraph. Le test tient sans chiffrement, ce qui rend le découpage P1a/P1b honnête plutôt que cosmétique. ## Esquisse de phases - **P1a** — **la surface** : types `DocRef` / `DocCap`, `resolveCapLess`, `sealCapTo` durable. Spécifié ci-dessus. **Le seul lot qui bloque Festipod.** - **P1b** — **l'enforcement** : chiffrement par-doc (cap = clé) et fermeture de l'inventaire des contournements. Sans lui la forme est juste mais l'isolation reste fausse — donc rien d'« anonyme » ne peut être affirmé. - **P2** — remplacer l'ACL par un modèle de **possession de token** (grant = livrer à un destinataire ; enforcement = possession). *Requalifié par la revue adverse : le vrai contenu de P2 est **durabilité + cap-less + re-partage par le détenteur**, pas « inverser l'ACL » — sans crypto, inverser ne produit aucun delta observable.* - **P3** — révocation par re-key (invalidation + re-livraison, non-rétroactive). - **PW** — **WriteCap = membership** : primitif distinct (add/remove member, members map lisible par un membre, **vérification d'auteur de commit** → digest par-store), et découpage en stores **exprimable** par le consommateur. *Indépendant de P1–P3 ; **bloquant pour la dédup Festipod**, donc à ordonnancer tôt si c'est ce besoin-là qui presse.* - **P4** — adapter l'API consommateur + `migration-guide.md`. *La revue adverse requalifie ce lot : ce n'est pas un swap d'API mais une **re-architecture consommateur** (le grant se déplace vers l'acceptation de connexion et devient persistant ; `declareConnections` disparaît).* ## Revue adverse (2026-07-20) — à intégrer Un adversaire a réfuté le brief (6 constats). **À lire au filtre de l'Objectif ci-dessus** (forme, pas sécurité). Les critiques purement **sécurité** — contenu en clair lisible (#4), marqueurs forgeables — sont **ACCEPTÉES / hors-scope** : le polyfill ne cherche pas à les empêcher. Restent les vrais défauts de **FORME / rigueur** (à corriger), et une question de **modèle futur** (#5) : 1. **WriteCap oublié, et « possession » y est FAUX.** L'écriture est **membership/permissions** (`AddMember`) — une **liste d'autorisation**, pas de la possession de clé (réf §1) ; `ng-proxy.ts:28-48` garde chaque `sparql_update`. → garder une **piste WriteCap = membership** ; la **possession ne concerne QUE la lecture**. 2. **P2 « possession sans crypto » = l'ACL renommée.** Sans crypto, « qui détient quel token » = `Map>` = le `readers` actuel : **aucun delta observable**. Les vrais deltas sont **durabilité + cap-less + re-partage par le détenteur** — c'est ÇA le contenu de P2, pas « inverser l'ACL ». 3. **Révocation non-rétroactive INÉMULABLE** sans versioning : `read-model.ts:112-118` ne lit que l'état courant → « invalider l'ancien token » = retrait total = l'inverse du réel (l'ex-détenteur déchiffre les versions **antérieures**). → n'émuler que « plus de nouvelles lectures après re-key » + **documenter la non-rétroactivité comme non-émulable**. 4. **cap-less « sans exposer le contenu » ILLUSOIRE dans l'émulation** : contenu en **clair** dans le wallet partagé ; `sparqlQuery`/`inbox.read` **bypass** le filtre ; `read-filter.ts:30-35` est tout-ou-rien. → l'anonymat cap-less exige soit du **vrai crypto**, soit une **projection read-model masquée** (compter sans lire). « Remplacement pas refonte » est **surévalué**. 5. **Keyless-fetch = INFÉRÉ et load-bearing** : ajouter un **spike P0** qui le vérifie **avant** P1 (sinon le modèle — polyfill ET Festipod — est inconstruisible). 6. **Migration ≠ swap d'API.** `declareConnections` se re-joue chaque session parce que la map est éphémère ; des scellages durables déplacent le grant à l'**acceptation de connexion** + persistent « déjà scellé » — pas d'analogue de `protectedDocsOf` + la boucle de re-dérivation. **Re-architecture consommateur.** 7. *(Plausible)* livrer un cap par inbox async **ne re-déclenche pas** `watchShape` (souscrit aux docs de données, pas aux caps) → vues illisibles **périmées** jusqu'à un autre changement. → prévoir un signal de mutation de caps. **Conséquence** : ajouter en tête **P0 (spike keyless-fetch)** et une **piste WriteCap distincte** ; requalifier P2 (le vrai contenu = durabilité + cap-less + re-partage, pas « inverser l'ACL ») ; acter que **sans crypto, la privacy de lecture n'est pas applicable** (choisir : vrai crypto vs projection masquée). Liens : `readcap-and-nuri-model.md`, `packages/client/src/caps.ts`. Côté consommateur, le brief Festipod « réaligner les inscriptions » dépend de ce chantier.