d7e0ee6a4b
Découpage de P1 en deux natures de travail : P1a = la FORME exposée aux
consommateurs, P1b = l'ENFORCEMENT. Seul P1a bloque Festipod, puisque l'app doit
être écrite comme si NextGraph était fini. Après P1a la forme est juste et
l'isolation reste fausse — le brief le dit explicitement pour qu'on n'affirme
rien d'anonyme avant P1b.
P1a spécifié :
- Types DocRef / DocCap distincts À LA COMPILATION (aujourd'hui `Nuri = string`,
aucun parseur, aucune notion de segment de clé). L'invariant central : AUCUNE
fonction ne va de DocRef vers DocCap — on n'obtient pas un cap en le demandant,
seulement en le recevant. Le compilateur refuse alors de lire depuis un
identifiant nu, et le consommateur ne PEUT PLUS écrire le modèle mental faux.
- resolveCapLess(ref) → { exists }, jamais de contenu et jamais d'état `deleted`
(vérifié : la cible ne pourra pas l'offrir).
- sealCapTo(cap, recipient) durable + receivedCaps(), qui remplacent grantRead.
Trois deltas réels vs l'ACL : durabilité, livraison-chez-le-destinataire,
re-partage par le détenteur. C'est ce qui fait disparaître declareConnections.
- Table de ce qui disparaît : le paramètre `principal` de canRead EST l'inversion
ACL ; resetCaps doit BASCULER de trousseau, pas effacer, sinon la durabilité
est un mensonge.
- Test de recette naturel : watch-shape moissonne aujourd'hui toute chaîne
`did🆖` et la replie dans l'ensemble LU — sémantique exactement inversée.
Avec les types, elle ne peut plus qu'être résolue en existence. Vérifiable sans
une ligne de crypto.
Corrigé aussi : l'inventaire des contournements était écrit beaucoup trop
doucement. Cartographie vérifiée — seuls 4 sites consultent les caps ; l'inbox
entière, store-registry (racine de confiance compte→NURI), discovery.readIndex,
subscribe et open-repo rendent de la donnée sans garde. Et le garde d'ÉCRITURE
est déjà mort-né : docs contourne ng-proxy par conception et tous les écrivains
internes passent par docs — grantWrite/canWrite ne se déclenchent jamais.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_014GbGgNEHRejVKoREvFuDFg
324 lines
23 KiB
Markdown
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# Brief — aligner l'émulation des caps sur le vrai modèle NextGraph
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**Brief (incubation) — 2026-07-20.** Voir la référence `docs/readcap-and-nuri-model.md`.
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## Problème
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`caps.ts` émule les droits de lecture comme une **ACL** (`Map<Nuri, Set<PrincipalId>>`,
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`grantRead(doc, grantee)`) — **l'inversion** du vrai modèle NextGraph (possession
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de clé). Conséquences : pas de notion de **référence cap-less**, grant/révocation
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**instantanés et totaux** (au lieu de scellage durable + re-key), et une API
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(`declareConnections`) que les consommateurs doivent **re-déclarer à chaque
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session**. Cet écart empêche de bâtir correctement des modèles qui reposent sur la
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vraie sémantique — notamment la **présence anonyme** (nommer/compter sans lire).
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## Objectif : shape-fidelity, PAS sécurité
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Le polyfill **n'égale PAS** la sécurité de NextGraph fini, et n'essaie pas. Le
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wallet partagé + l'absence de crypto rendent l'émulation **volontairement
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non-sécurisée** (tout est en clair, tout marqueur est forgeable) — véhicule de
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dev/staging, pas un but. **Seul objectif** : exposer la **BONNE FORME** des
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primitives futures pour que les consommateurs (Festipod) soient codés contre le
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**modèle mental correct** et **n'aient pas à être réécrits** quand NextGraph sera fini.
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Corollaire : **« pas de crypto » n'est pas un problème** ; ce qui compte est d'être
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**dans la même logique, avec RIGUEUR**. Une critique « un attaquant lit le clair /
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forge un marqueur » est **exacte mais hors-scope**. Ce qui est **inacceptable** =
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exposer la **mauvaise forme** (ex. une ACL là où le réel est possession de clé) →
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le consommateur code contre un modèle qui n'existera pas. **L'inversion ACL des
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ReadCaps EST ce manque de rigueur** — le défaut central à corriger.
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## Mécanisme d'enforcement : simulation crypto LÉGÈRE (anti-ACL, anti-raccourci)
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Pour que la forme soit **réellement** possession-de-clé (et pas une ACL déguisée),
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la donnée d'un doc est **stockée chiffrée** (chiffrement symétrique par-doc, même
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léger) et le **ReadCap = la clé**. Invariant (cf. `docs/vision.md`) :
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> un **`did` nu (sans ReadCap)** ne permet **PAS** de lire ; un **NURI avec
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> ReadCap** est **suffisant et requis**.
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Ça **empêche les raccourcis** que l'adversaire a relevés (#4/#6 : lire le clair,
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`sparqlQuery`/`inbox.read` qui bypass le filtre) et **interdit** de retomber sur
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une ACL — c'est le cœur de « même logique, avec rigueur ».
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**Cible — PAS l'état actuel** : toute surface rendant de la donnée devra passer
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par le déchiffrement-avec-clé. **Aujourd'hui c'est FAUX, et bien plus largement
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que ce brief ne l'écrivait d'abord** — cartographie du 2026-07-27, VÉRIFIÉE :
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**seuls 4 sites consultent les caps** (`use-shape`, `read-filter`,
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`read-model.readUnion`, `discovery.submitToIndex`). Tout le reste rend de la
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donnée sans garde :
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| Surface | État |
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|---|---|
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| `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. |
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| `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 |
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| `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.)*
|
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|
||
**Cet inventaire EST le périmètre de P1b.** Le seul garde existant
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(`caps.canRead`) est par ailleurs une **ACL set-membership** — l'inversion même
|
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que la vision interdit.
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1. **Deux formes de référence distinctes** : cap-less (nomme/localise sans lire —
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aligné sur le NURI sans `:k:`) vs cap-porteur (id + clé/token). Aujourd'hui
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absent.
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||
2. **Grant = livrer un cap-token à un destinataire** (émuler le scellage :
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||
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).
|
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3. **Enforcement par possession** : les lecteurs (`read-filter`, `use-shape`) ne
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||
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).
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5. **Révocation = re-key** émulé : invalider l'ancien token, re-livrer un nouveau
|
||
aux autorisés restants ; **non-rétroactif**.
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## ~~Périmètre élargi : le WriteCap (= membership)~~ — RETIRÉ (2026-07-21)
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||
**Cette section était fausse et est conservée barrée comme garde-fou.** Elle
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||
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.
|
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|
||
**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
|
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sert à vérifier un **mécanisme** existant, jamais à inférer une **intention**.
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Contenu erroné conservé ci-dessous à titre de trace :
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<details>
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<summary>Section retirée</summary>
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**Pourquoi c'est ici et pas ailleurs.** Le brief était d'abord centré ReadCap ; un
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constat adverse a montré qu'il **ne compose pas** avec son consommateur : le brief
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Festipod « inscriptions par Set » a besoin de **dédupliquer** les participations
|
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(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.
|
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||
**La forme réelle (VÉRIFIÉE, cf. `readcap-and-nuri-model.md` §1)** — et elle est
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||
**asymétrique** de la lecture, ce qui est le point le plus facile à rater :
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- **Lecture = possession d'une clé.** Pas d'ACL. Qui détient, lit.
|
||
- **Écriture = membership + permissions** (`AddMember`, `AddPermission` sur le
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||
`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.
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||
|
||
**Ce que ça impose au polyfill.** Exposer `membership` comme primitif **distinct**
|
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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
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||
débloque la dédup côté Festipod.
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||
**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**
|
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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.**
|
||
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</details>
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*(Question devenue sans objet : il n'y a pas de membership. La dédup ne passe pas
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par une vérification de signature — voir le brief Festipod « inscriptions ».)*
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## Questions ouvertes
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- **TRANCHÉ (directive PO, 2026-07-21)** : on **simule la crypto** (donnée chiffrée
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par-doc, cap = clé). La « sémantique seule » (registre de tokens) est **écartée** —
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elle redevient une ACL et laisse lire le clair. Reste à trancher le **niveau** de
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simulation (chiffrement réel léger vs projection read-model masquée), **avant P1**.
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- Représentation NURI cap-less vs cap-porteur dans l'émulation (calquer `:k:`).
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- Faut-il permettre le **fetch keyless** (résoudre un cap-less en existence/compte
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sans le contenu) — dépend de ce que le vrai broker autorise (INFÉRÉ, non tracé).
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- Migration d'API : `declareConnections`/`grantRead` → `seal(cap, recipient)` +
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`inbox → caps reçus`. Casse les consommateurs (`declareConnections` app disparaît).
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## P0 — Spike « keyless-resolve » (le verrou, AVANT tout P1)
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**Question porteuse** : un détenteur d'une **référence cap-less** (`did:ng:o:{id}:v:{overlay}`, sans `:k:`) peut-il, **sans jamais lire le contenu** :
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- **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 ?
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- **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.)*
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- **Q3 — Confidentialité** : la clé (`:k:`) reste-t-elle **requise** pour déchiffrer (le keyless ne donne jamais le contenu) ?
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**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.
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**Méthode** (bon marché, décisif) :
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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 ?
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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.
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3. *(Ou)* confirmer avec le dev NextGraph — le plus rapide.
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**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).
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**Décision gatée** : OUI → P1 ; NON → le brief inscriptions revoit le compteur (pas anonyme, ou autre primitif).
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### Verdict du spike (2026-07-21) — VÉRIFIÉ dans `nextgraph-rs`
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| | Réponse | Preuve |
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|---|---|---|
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| **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**. |
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||
| **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 ». |
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||
| **Q3 — confidentialité** | **OUI** | Blocs stockés en ciphertext ; la clé est `#[serde(skip)]` (`types.rs`), dérivée du `ReadCapSecret`. Le keyless ne donne **jamais** le contenu. |
|
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||
**Ce que ça décide.**
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- **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.
|
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## P1a — la surface (spécification, 2026-07-27)
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**Le découpage.** P1 mélangeait deux natures de travail. **P1a = la forme**
|
||
exposée aux consommateurs ; **P1b = l'enforcement** (chiffrement, fermeture de
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||
l'inventaire ci-dessus). Seul **P1a bloque Festipod** : `rule_app-uses-sdk-surface-only`
|
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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.
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### 1. Les types — deux formes de référence, distinctes à la COMPILATION
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Aujourd'hui `Nuri = string`, aucun parseur, aucune notion de segment de clé : la
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||
distinction est purement conventionnelle. Elle doit devenir un **type**.
|
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```ts
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/** Nomme et localise un document. Ne donne AUCUN droit de lire. */
|
||
type DocRef = Brand<string, 'DocRef'> // did:ng:o:{id}:v:{overlay}
|
||
/** Un DocRef + la clé. SUFFISANT et REQUIS pour lire. */
|
||
type DocCap = Brand<string, 'DocCap'> // …:k:{clé}
|
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||
parseNuri(s: string): DocRef | DocCap // le discriminant est la présence de la clé
|
||
refOf(cap: DocCap): DocRef // dégrader est toujours possible
|
||
```
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||
**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
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||
resolveCapLess(ref: DocRef): Promise<{ exists: boolean }>
|
||
```
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|
||
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
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sealCapTo(cap: DocCap, recipient: PrincipalId): Promise<void> // livrer UNE fois
|
||
receivedCaps(): Promise<DocCap[]> // ce qu'on m'a livré
|
||
```
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|
||
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.*
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- **P3** — révocation par re-key (invalidation + re-livraison, non-rétroactive).
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- **PW** — **WriteCap = membership** : primitif distinct (add/remove member,
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members map lisible par un membre, **vérification d'auteur de commit** → digest
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par-store), et découpage en stores **exprimable** par le consommateur.
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*Indépendant de P1–P3 ; **bloquant pour la dédup Festipod**, donc à ordonnancer
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tôt si c'est ce besoin-là qui presse.*
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- **P4** — adapter l'API consommateur + `migration-guide.md`. *La revue adverse
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requalifie ce lot : ce n'est pas un swap d'API mais une **re-architecture
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consommateur** (le grant se déplace vers l'acceptation de connexion et devient
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persistant ; `declareConnections` disparaît).*
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## Revue adverse (2026-07-20) — à intégrer
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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) :
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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**.
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2. **P2 « possession sans crypto » = l'ACL renommée.** Sans crypto, « qui détient quel token » = `Map<doc, Set<holder>>` = 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 ».
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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**.
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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**.
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5. **Keyless-fetch = INFÉRÉ et load-bearing** : ajouter un **spike P0** qui le vérifie **avant** P1 (sinon le modèle — polyfill ET Festipod — est inconstruisible).
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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.**
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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.
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**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).
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Liens : `readcap-and-nuri-model.md`, `packages/client/src/caps.ts`. Côté consommateur,
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le brief Festipod « réaligner les inscriptions » dépend de ce chantier.
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