# 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** | **OUI, partiel** | Les lectures ne sont pas cap-gatées : `blocks_get.rs`, `blocks_exist.rs`, `topic_sync_req.rs` servent les blocs sans exiger ReadCap ni membership. **Seul garde : l'overlay**. Nuance non levée : overlay *inner* vs *outer* (`expose_outer`, défaut `false`) — **sonde en cours**. | | **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. - **Reste gaté** : la nuance d'overlay (Q1). Si un non-membre ne peut pas rejoindre l'overlay d'un store *protected* tiers, le fetch keyless est inatteignable **en pratique** malgré un chemin d'autorisation ouvert — et le compteur anonyme retombe sur du déclaratif. ## P1a — la surface (spécification, 2026-07-27) **Le découpage.** P1 mélangeait deux natures de travail. **P1a = la forme** exposée aux consommateurs ; **P1b = l'enforcement** (chiffrement, fermeture de l'inventaire ci-dessus). Seul **P1a bloque Festipod** : `rule_app-uses-sdk-surface-only` veut que l'app soit écrite comme si NextGraph était fini, donc contre la bonne surface — l'enforcement peut suivre. **Après P1a la forme est juste et l'isolation reste fausse** : ne rien affirmer d'anonyme avant P1b. ### 1. Les types — deux formes de référence, distinctes à la COMPILATION Aujourd'hui `Nuri = string`, aucun parseur, aucune notion de segment de clé : la distinction est purement conventionnelle. Elle doit devenir un **type**. ```ts /** Nomme et localise un document. Ne donne AUCUN droit de lire. */ type DocRef = Brand // did:ng:o:{id}:v:{overlay} /** Un DocRef + la clé. SUFFISANT et REQUIS pour lire. */ type DocCap = Brand // …:k:{clé} parseNuri(s: string): DocRef | DocCap // le discriminant est la présence de la clé refOf(cap: DocCap): DocRef // dégrader est toujours possible ``` **L'invariant central, et toute la valeur de P1a** : *aucune fonction ne va de `DocRef` vers `DocCap`.* On n'obtient pas un cap en le demandant — on ne l'obtient qu'en le **recevant**. Le compilateur refuse alors de lire depuis un identifiant nu, et le consommateur ne *peut plus* écrire le modèle mental faux. ### 2. Résoudre un cap-less ```ts resolveCapLess(ref: DocRef): Promise<{ exists: boolean }> ``` Jamais de contenu. Et surtout **jamais d'état `deleted`** : VÉRIFIÉ, la cible ne pourra pas l'offrir (append-only, tombstone chiffré). Exposer `deleted` inventerait une capacité qui n'existera pas — le mode d'échec exact que ce brief combat. *Réserve* : côté NextGraph ce service repose sur un protocole dont la garde d'autorisation n'est pas branchée (fiche INBOX). Elle peut l'être un jour → ne pas rendre `resolveCapLess` porteur d'une garantie, c'est un **durcissement optionnel**. ### 3. Le partage — sceller, pas déclarer ```ts sealCapTo(cap: DocCap, recipient: PrincipalId): Promise // livrer UNE fois receivedCaps(): Promise // ce qu'on m'a livré ``` Trois propriétés qui font le delta réel avec l'ACL (et non « l'ACL renommée ») : - **Durable** — livré une fois, ça persiste. C'est ce qui fait **disparaître** `declareConnections` côté app : le grant se déplace au moment où l'on *accepte* une connexion. - **Livraison, pas inscription** — le cap va **chez** le destinataire ; c'est sa possession qui autorise, pas une ligne dans un registre central. - **Re-partageable** — qui détient un cap peut le sceller plus loin. Aucun équivalent dans une ACL. Le véhicule est l'**inbox** (comme en cible : scellé à la clé d'inbox du destinataire). Le point d'accroche existe déjà : `ng-proxy` porte un `TODO(anticipated API): inbox_post_link + capability operations`. ### 4. Ce qui disparaît ou change de sens | Aujourd'hui | Devient | |---|---| | `grantRead(doc, grantee)` | `sealCapTo(cap, recipient)` | | `canRead(doc, principal)` | `canRead(doc)` — « **est-ce que JE détiens un cap ?** ». Le paramètre `principal` **est** l'inversion ACL : il disparaît. | | `protectedDocsOf(owner)` | **supprimé** — plus de boucle de re-dérivation | | `makePublic(doc)` | conservé, requalifié : **publier le cap** en clair (analogue du lien partageable réel), pas « marquer un drapeau » | | `grantWrite` / `canWrite` | à traiter en P1b — aujourd'hui **décoratifs** (garde jamais déclenché) | | `resetCaps()` au changement d'identité | **basculer** vers le trousseau de l'autre identité, **pas effacer**. Sinon la durabilité est un mensonge et `declareConnections` renaît. | ### 5. Le premier changement de comportement observable `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. Avec les types, une chaîne moissonnée parse en `DocRef` → **ne peut plus** entrer dans l'ensemble lu ; seul `resolveCapLess` l'accepte. C'est le test de recette naturel de P1a, et il est vérifiable sans une ligne de crypto. ## 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.