Surface les skills assignés à un agent « à la MCP » : description sur l'entité
Skill (+ effective_description fallback), section « # Skills disponibles » haute
altitude dans le convention-file (mode MCP), outil read-only idea_skill_read
(résolution projet→global), use case ReadSkill (port SkillStore existant), et
câblage au composition root. Dump legacy du corps complet conservé en mode
sans-MCP (zéro régression). Rétro-compat index.json (serde default).
Tests : domain+application+infrastructure 1212 passed / 0 failed (23 ajoutés).
Reste : T6 (champ description front) + T7 (e2e après rebuild AppImage).
NB topologie : commit réalisé par l'orchestrateur car l'agent Git était
injoignable (bug de livraison cold-start) ; à faire relire/rebaser par Git.
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Au démarrage à froid, lorsque les évènements de cycle de vie du portail
d'écriture arrivent dans l'ordre inverse (libération observée avant
l'acquisition correspondante), le latch busy restait coincé et bloquait
définitivement la médiation d'entrée. On introduit un latch `released`
qui mémorise une libération anticipée et garantit une sémantique
exactly-once : l'acquisition tardive consomme la libération déjà vue au
lieu de re-verrouiller. Couvert par 2 tests de régression.
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Introduit le seam TurnResolution : sur prompt-ready, après un délai de grâce,
la délégation en attente est résolue de façon typée plutôt que de rester bloquée
indéfiniment (jusquà 24h). Couvre domain (mailbox), infrastructure (mailbox/input)
et application (orchestrator/error), avec tests étendus.
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Ajoute des logs diag! sans changement sémantique le long du canal de
délégation inter-agents (application/orchestrator, infrastructure
input, mailbox, mcp server & tools) pour diagnostiquer les blocages
récurrents de idea_ask_agent. Couvert par les tests existants étendus
(mcp_server, mailbox, input, tools, orchestrator_service).
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`unix_runtime_dir` essaie désormais les bases candidates dans l'ordre de
priorité ($XDG_RUNTIME_DIR → $TMPDIR → /tmp) et retient la première dont
le sous-dossier `idea-mcp` existe ou peut être créé. Un
$XDG_RUNTIME_DIR positionné mais inutilisable (sandbox/CI pointant un
chemin inexistant ou en lecture seule) ne doit plus dead-end le bind
loopback : sans ce fallback le socket ne se liait jamais en silence et la
délégation inter-agents mourait. Déterministe pour un environnement donné,
donc le côté bind et tout lecteur de `socket_path()` s'accordent sur le
même répertoire.
Indépendant du Lot E1.
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Câble la récolte automatique de mémoire de bout en bout, sous contrôle
explicite, du domaine jusqu'à l'UI :
- domain : modèle `memory_harvest` (candidats de récolte, décision) +
exports `lib.rs`.
- application : use case `memory/harvest` branché dans `memory/mod`,
`lib.rs`, le cycle de vie d'agent (`agent/lifecycle`) et
l'orchestrateur (`orchestrator/service`).
- app-tauri : wiring runtime dans `state`.
- frontend : DTO `domain/index` + hook `useMemory`.
Couverture : domain `memory_harvest` (14), application `memory_harvest`
(5) et `orchestrator_service` (récolte, 4), plus patch test-only du mock
gateway `workState` (`mock.test.ts`) et UI `memory.test`.
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Ajoute un module d'actions contrôlées (`workstate/actions.rs`) côté application
et l'expose via des commandes Tauri : DTO camelCase, câblage commands/state/lib.
Les actions valident leurs invariants avant d'agir sur le read-model.
- application : use cases d'actions contrôlées + intégration au work-state.
- app-tauri : commandes dédiées, DTO et enregistrement dans le handler.
Tests verts : application workstate_actions (7), workstate (21),
app-tauri dto_agents (25), list_live_agents_r0b (5), cargo check OK.
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Étend le read-model work-state pour exposer un résumé par conversation
(participants, dernier message/activité, compteurs) câblé jusqu'au DTO
camelCase de l'état app-tauri.
- application : assemblage des résumés de conversation dans le work-state.
- app-tauri : DTO camelCase des résumés + exposition dans l'état.
Tests verts : application workstate (21), app-tauri dto_agents (21),
aucun warning Rust.
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Ajoute un port de lecture ségrégué `AgentQueueSnapshot` (ISP) distinct du
`AgentMailbox` mutant : il expose `queue_for(agent)` qui renvoie des
`QueuedTicketSnapshot` clonés, ordonnés FIFO, avec position recalculée
(0 = tête). Observer la file ne la mute jamais ; le one-shot reply sender
reste dans l'adaptateur.
- domain : value object `QueuedTicketSnapshot` + trait `AgentQueueSnapshot`
(object-safe, partagé en `Arc<dyn …>`).
- infrastructure : `InMemoryMailbox` implémente la vue lecture en plus de la
vue mutation ; positions recalculées à chaque appel.
- application : le read-model work-state liste les délégations en attente via
ce port, troncature de l'aperçu de tâche en conservant la longueur d'origine.
- app-tauri : DTO `camelCase` des tickets en file câblé dans l'état.
Tests verts : domain mailbox (6), infrastructure mailbox (13),
application workstate (12), app-tauri dto_agents (20).
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Introduit le module application `workstate` (modèle de read-model live + snapshots
des conversations/délégations en cours) et l'expose via la couche terminal
(exports mod/registry). Câble la surface Tauri : DTO, commande et state pour
exposer le live-state au frontend (lib + state + commands), avec tests.
QA verte. Réserve environnementale non bloquante : tests loopback socket Unix
réels non exécutables en sandbox (UnixListener::bind PermissionDenied),
alternatives avec skips vertes.
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Durcit le portail d'écriture de délégation et son acheminement bout-en-bout
(commande Tauri → orchestrateur → file d'entrée infrastructure → portail
frontend), avec une journalisation du submit pour diagnostiquer les cas où la
délégation n'était pas remise. Couvre le portail d'écriture côté front
(useWritePortal) avec ses tests.
QA : checks application/front/infrastructure/app-tauri verts. Les tests loopback
socket Unix réels ne sont pas exécutables en sandbox (UnixListener::bind →
PermissionDenied) ; alternatives avec skips vertes.
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compose_convention_file émet désormais, dans le bloc d'orchestration (avant le
contexte projet et la persona), un court paragraphe expliquant qu'un skill
assigné est du contexte opérationnel — ni commande magique, ni sous-tâche
fournisseur — et oriente la capitalisation de workflows réutilisables vers la
surface d'orchestration active : `idea_create_skill` en profil MCP, le protocole
fichier `skill.create` sinon.
L'awareness n'injecte volontairement pas le corps des skills non assignés :
l'assignation reste la frontière de contexte. Tests de composition (présence,
ordre root → orchestration → contexte → persona, branche MCP vs fichier) verts.
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Introduit le modèle AgentManifest { version, entries, orchestrator } et la
garde d'écriture directe may_write_directly(..., &OrchestratorDesignation) :
seul l'orchestrateur désigné peut écrire directement, les autres passent par
le rendez-vous médié. Câble la désignation à travers domain → application →
infrastructure → app-tauri (context_guard, service, lifecycle, ports).
Ajoute crates/application/src/diag.rs : sink de diagnostic best-effort, sans
dépendance, qui miroite les traces du rendez-vous inter-agents de
l'orchestrateur vers un fichier de log persistant (utile au lancement via
AppImage où stderr est jeté), avec la même discipline « zéro dépendance,
ne casse jamais le rendez-vous ».
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Bump des 4 crates du workspace (domain, infrastructure, application,
app-tauri), de tauri.conf.json, du package.json frontend et des entrées
correspondantes de Cargo.lock. Prépare l'intégration de develop dans main.
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Le composition root (app-tauri/state.rs) n'appelait pas
.with_context_guard(...) : les outils MCP de contexte/mémoire
(idea_context_read/propose, idea_memory_read/write) n'étaient
donc pas réellement branchés au runtime, alors que le use case
existait côté application.
- application: re-export public de ContextGuardUseCases (orchestrator/mod.rs)
et de ContextGuardUseCases, ReadContext, ProposeContext, ReadMemory,
WriteMemory (lib.rs), pour que app-tauri puisse les câbler.
- app-tauri: branchement .with_context_guard(...) au composition root
+ 3 tests de non-régression (round-trip memory read/write, context read,
symétrie d'erreur typée) dans mcp_serve_peer_tests.
Tests QA verts : cargo test -p app-tauri (0 failed), build 0 warning.
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Bump des manifestes (crates Rust + frontend) et des lockfiles vers
0.2.0 en préparation de la release. Ajoute /node_modules à .gitignore
(tooling installé à la racine, jamais versionné).
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Permet à l'humain de confirmer/forcer l'heure de reprise quand le
niveau 2 a détecté une limite sans heure exploitable.
- application/agent/session_limit.rs : refactor privé arm_scheduled
(param resets_at_ms brut) partagé par on_rate_limited + nouvelle
confirm_human_resume(agent_id, node_id, conversation_id, resets_at_ms)
(source Human, réutilise la branche Scheduled, annulable).
- app-tauri/commands.rs : commande set_resume_at(agent_id, resets_at_ms)
(résout node_id via node_for_agent + conversation_id best-effort,
NOT_FOUND si pas de cellule vivante).
- app-tauri/lib.rs : set_resume_at enregistrée après cancel_resume.
Réutilise les événements existants (AgentRateLimited + AgentResumeScheduled),
aucun nouvel événement. Tests : +6 session_limit_service, +2 wiring, verts.
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Branche le SessionLimitService dans l'application Tauri et expose la
surface de reprise/annulation au front.
- application/agent/lifecycle.rs : LaunchAgentOutput.profile exposé
(None sur réattache/idempotent, Some sur lancement effectif).
- application/terminal/registry.rs : StructuredSessions::meta_for_session()
(lookup agent/node par SessionId pour le tap niveau 1).
- app-tauri/state.rs : ResumeContext(s), AppAgentResumer (impl du port
AgentResumer au-dessus de LaunchAgent), instanciation + câblage du
SessionLimitService (TokioScheduler + drain des réveils) dans AppState::build.
- app-tauri/commands.rs : taps niveau 1 (agent_send) et niveau 2
(launch_agent, parser regex confiné), alimentation de resume_contexts,
commande cancel_resume.
- app-tauri/lib.rs : enregistrement de cancel_resume dans le handler.
- app-tauri/Cargo.toml : dépendance async-trait.
Tests : session_limit_wiring.rs (2 tests de composition) + meta_for_session
dans structured_registry_d1.rs ; fixtures dto_agents/dto_chat ajustées
(profile: None). Tout vert.
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Relaie les 5 nouvelles variantes DomainEvent (AgentRateLimited, ResumeScheduled,
ResumeCancelled, Resumed, RateLimitSuspected) via leurs DTO miroirs et bras From
dans events.rs, et propage ReplyEvent::RateLimited en chunk côté chat.rs pour que
le front soit informé des suspensions/reprises de session.
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Ajoute un détecteur niveau 2 (RateLimitParser, regex confiné à l'infra) qui
repère les mentions de limite de session dans la sortie textuelle, et factorise
le parsing d'heures dans un module pur (timeparse) partagé entre les niveaux 1
et 2. Le détecteur Claude niveau 1 est refactoré vers timeparse (~-121 lignes).
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Introduit l'abstraction de planification pour la reprise différée à la
levée d'une limite de session :
- domaine : trait Scheduler + enum ScheduledTask (ports.rs), ScheduleId
via typed_id! (ids.rs), re-exports (lib.rs).
- infra : TokioScheduler (scheduler/mod.rs, nouveau) + pub mod scheduler
et re-export (lib.rs).
Tests QA inline (#[cfg(test)]) : 7 tests scheduler (3× sans flaky).
`cargo test -p infrastructure` = 195 passed / 0 failed ; domaine + infra
builds 0 warning ; LS1/LS2 toujours verts.
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Câble la détection de limite de session dans l'adapter Claude :
- claude.rs : parse_event émet ReplyEvent::RateLimited ; nouvelle fonction
pure parse_reset_ms + helpers ; parseur ISO maison ; doccomments T4.
- mod.rs : 26 nouveaux tests QA (#[cfg(test)]) + 2 tests existants alignés
sur le nouveau contrat.
- conformance.rs : RateLimited ajouté aux événements non terminaux autorisés.
`cargo test -p infrastructure` = 188 passed / 0 failed, zéro régression.
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Un allowlist Landlock ne peut que retirer des accès (deny-by-default). Sous
une fallback Posture::Allow (allow-by-default), enforcer les grants
verrouillerait tout hors du project root — binaire CLI, libs et ~/.<cli> —
provoquant le 'failed to open terminal'. On n'enforce donc rien sous Allow ;
seuls les Deny explicites font foi (advisory via la projection LP3).
Couvre permissions.json persisté avec fallback allow.
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Étend l'enforcement OS au chemin structuré (sessions Claude/Codex mode JSON),
jusqu'ici seulement advisory. Approche validée par l'Architecte : transposer la
technique du PTY plutôt qu'un pre_exec (rejeté — landlock alloue, deadlock malloc
post-fork en process multithreadé).
Mécanique (cfg(target_os=linux)) : run_turn_sandboxed/drain_sandboxed exécutent
enforce(plan) sur un thread jetable AVANT le spawn std, puis std::process::spawn
depuis ce thread ; l'enfant hérite le domaine Landlock via les credentials de la
tâche (garanti à travers fork/clone/execve, y compris posix_spawn — pas de pre_exec
nécessaire, forbid(unsafe_code) préservé). Fail-closed sur Err d'enforce (aucun
child). Timeout sous sandbox : oneshot killer + tokio::time::timeout → kill → EOF →
reap (pas de zombie/thread bloqué). Chemin non-sandboxé (plan None / pas d'enforcer /
non-Linux) = drain async tokio inchangé.
Contrat : SpawnLine.sandbox ; AgentSessionFactory::start(.., sandbox) ;
StructuredSessionFactory::with_sandbox_enforcer (jumeau du PTY) ; plan calculé en
step 5d de lifecycle relayé à launch_structured ; default_enforcer() injecté au
composition root.
Tests : 7 invariants e2e (parité, companion négatif, fail-closed, no-op natif,
confinement de l'irréversibilité entre tours, timeout, resume préservé) — zéro
token (sh/FakeCli). 80 suites vertes, 0 failed.
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Composition root : PortablePtyAdapter::new() injecte désormais default_enforcer()
(Landlock sur Linux / Noop ailleurs) via with_sandbox_enforcer, dans state.rs et
dans LocalHost (remote/mod.rs).
Launch path : LaunchAgent::execute peuple spec.sandbox via le plan pur
compile_sandbox_plan(effective_permissions, SandboxContext{project_root, run_dir}),
en réutilisant l'EffectivePermissions déjà résolu pour la projection advisory LP3.
Invariant produit conservé : eff == None ⇒ plan None ⇒ comportement natif, aucune
projection OS.
Portée : seul le chemin PTY brut est OS-enforcé ; le chemin structuré (Claude/Codex
mode JSON) porte le plan mais ne l'enforce pas encore (lot ultérieur).
Tests : ajout d'un test d'intégration bout-en-bout (pty/mod.rs, sandbox_e2e_tests)
prouvant qu'un enfant spawné sous un plan RW restreint ne peut PAS écrire hors-grant
(écriture bloquée par le kernel) alors que l'écriture dans le grant passe, plus un
test compagnon anti faux-positif (sans plan ⇒ pas de sandbox). Skip propre si le
kernel n'a pas Landlock. domain+infrastructure+application+app-tauri verts.
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LP4-1 : adaptateurs SandboxEnforcer concrets (LandlockSandbox Linux via le LSM
Landlock, NoopSandbox ailleurs) + default_enforcer() cfg-sélectionné, prêts à
être injectés au composition root (LP4-3). Aucun changement de comportement
runtime tant que rien n'est câblé : SpawnSpec.sandbox reste None.
LP4-2 : PortablePtyAdapter consomme SpawnSpec.sandbox via spawn_command_sandboxed
(thread jetable restreint par enforce() puis fork → le domaine Landlock est hérité
par l'enfant à travers execve ; les autres threads d'IdeA ne sont jamais sandboxés).
Builder additif with_sandbox_enforcer ; fail-closed si enforce() échoue.
Tests : domain + infrastructure verts (dont les tests Landlock réels de fencing
read-only/write-only et la confine-au-thread).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Fondations pures (zéro I/O, zéro dépendance landlock, aucun câblage
runtime — SpawnSpec.sandbox posé mais jamais lu ⇒ zéro régression) de la
voie « airtight » des permissions, complément de la voie projection LP3.
- domain/sandbox.rs : SandboxPlan/PathGrant/PathAccess (RO|RW|EXEC),
SandboxContext, SandboxKind/Status/Error, port SandboxEnforcer, et la
fonction pure compile_sandbox_plan(EffectivePermissions → plan OS).
- domain/permission.rs : render_permission_summary (bloc Markdown injecté
plus tard ; mentionne explicitement fichiers OS-enforced vs commandes
advisory).
- domain/ports.rs : SpawnSpec.sandbox: Option<SandboxPlan> (None ⇒ natif),
propagé à tous les sites de construction.
Sémantique de compile_sandbox_plan :
- Invariant produit : eff == None ⇒ None (rien posé ⇒ CLI 100 % native).
- Borne Landlock : seules les capabilities fichier produisent des grants
(Read→RO, Write/Delete→RW) ; ExecuteBash reste advisory (non verrouillable
par chemin).
- Deny-wins PAR CLASSE D'ACCÈS (RO/RW), fail-closed intra-classe : un Deny
ne ferme que les grants de sa propre classe (un Deny Write n'ampute pas un
Allow Read). Choix retenu pour maximiser l'autonomie des agents : on
respecte exactement la politique pré-renseignée sans sur-restreindre, donc
moins de blocages qui forceraient l'agent à redemander l'utilisateur.
- Globs réduits à leur préfixe statique ; grant abandonné si une barrière de
même classe chevauche (égal/ancêtre/descendant) — sous-approximation
conservatrice (un sandbox additif ne peut pas carver un deny sous-arbre).
Tests : 16 tests purs sur sandbox + 3 sur render_permission_summary,
cargo test --workspace 100 % vert, 0 ignored.
Reste LP4 : LP4-1 adapter LandlockSandbox + pre_exec PTY (fail-open+warning
sauf posture Deny), LP4-2 câblage application, LP4-3 composition root.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Une délégation `idea_ask_agent` interrompue/annulée côté demandeur (futur
`ask_agent` *dropped*) laissait la cible en `Busy` à vie : sur un drop, aucune
branche du `select!` ne s'exécute, donc `mark_idle` n'était jamais appelé. Toute
délégation suivante restait en file derrière ce tour fantôme et n'était jamais
livrée au PTY (symptôme : « DevFrontend/QA ne répondent plus », pont MCP pourtant
ESTAB).
Ajoute un garde RAII `BusyTurnGuard` posé juste après l'enqueue sur les deux
chemins (`ask` PTY et `ask_structured`) : son `Drop` fait `cancel_head` +
`mark_idle` quoi qu'il arrive (erreur, timeout, drop), sauf `disarm()` sur la
branche succès. Indispensable d'être un garde et non un `mark_idle` dans les
branches : le cas réel est un futur droppé. Retire les `cancel_head` redondants
des branches erreur/timeout (positionnel/idempotent).
`sweep_stalled` reste advisory (n'appelle jamais `mark_idle`) — non concerné.
Tests: dropped_ask_future_frees_busy_target, second_delegation_delivered_after_dropped_ask,
cancelled_ask_marks_target_idle + 2 tests du garde. cargo test --workspace vert (80 suites).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Régression introduite par 0f8ba38 : le re-câblage de `.with_structured(...)`
sur `OrchestratorService` (pour activer `drain_with_readiness`, readiness lot 1)
faisait emprunter à `ask_agent` la branche structurée `ensure_structured_session`,
qui ne peut JAMAIS aboutir : depuis le lot B-2 (« Option 1 Terminal + MCP »,
eca2ba9) la fabrique structurée est décâblée de `LaunchAgent`, donc aucun agent
n'a de session structurée — tous tournent en PTY brut et la délégation passe par
les outils MCP. Symptôme : `idea_ask_agent` échouait systématiquement avec
« aucune session structurée vivante après lancement » à chaque relance d'IdeA.
Non détecté par les tests : les e2e loopback câblent leur propre service
structuré complet, jamais le composition root réel (gap tests ≠ composition).
Fix : retirer le `.with_structured` du composition root pour que
`self.structured = None` et que `ask_agent` retombe sur le chemin PTY+MCP
fonctionnel (état pré-0f8ba38). `drain_with_readiness` reste dormant tant que
la voie structurée n'est pas réactivée au composition root.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Sauvegarde de l'arbre de travail en cours (persistance P8, conversations
C-series, write-portal frontend, médiation d'entrée) avant d'attaquer le
support de la délégation inter-agents pour les profils Codex.
Le round-trip inter-agent question/réponse est couvert sans tokens par
les tests loopback existants (state::mcp_e2e_loopback_tests).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Capstone du chantier handoff : un agent change de moteur (Claude↔Codex) en
gardant la continuité du travail.
- clean_conversation → invalidate_engine_link : préserve conversation_id (id de
paire stable) et n'efface que engine_session_id (lien moteur étranger) ;
renvoie l'id de paire préservé
- relaunch_if_live relance avec l'id de paire (repli for_pair si session de
fond) ⇒ handoff P7 réinjecté dans le nouveau moteur, resume P8c routé via
providers.json[nouveau provider] (vide ⇒ SessionPlan::None : l'ancien
resumable n'est jamais repassé ; fidélité par le handoff)
- tests : 4 cas swap (préservation id de paire, engine_session_id vidé, handoff
réinjecté, pas de --resume de l'ancien moteur, repli for_pair) ;
change_agent_profile 12 verts, agrégat 829 passed 0 failed
Chantier persistance conversationnelle + handoff cross-profile (P1→P8d) complet.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Referme la régression latente de P8a : pour un profil structuré, le resumable
passé au moteur vient de providers.json[provider] (vrai id Claude/Codex), jamais
de l'id de paire désormais porté par la cellule.
- resolve_session_plan devient async + prend root ; branche structurée câblée :
get(pair, provider_key) ⇒ Resume{engine_id}, sinon None ; repli gracieux sur
l'ancien comportement si le store n'est pas câblé (zéro régression tests) ;
branche non structurée strictement inchangée
- tests : 6 cas (claude/codex Resume{engine} avec assert_ne! vs id de paire,
discrimination de clé provider, store vide/cellule neuve/non-uuid ⇒ None) ;
structured_launch_d3 22 verts, domain+application+app-tauri sans régression
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Au lancement structuré, le resumable exposé par le moteur est rangé dans
providers.json sous (id de paire, provider) — best-effort, n'altère jamais le
lancement.
- domaine : StructuredAdapter::provider_key() ⇒ "claude"/"codex" (clé stable
par famille, lisible, indépendante de l'uuid d'instance)
- application : port ProviderSessionProvider (root par appel) +
with_provider_session_provider ; helper persist_provider_session dans
launch_structured (skip si provider/adapter/id moteur absents ou set KO)
- app-tauri : AppProviderSessionProvider (FsProviderSessionStore sur le root)
- tests : 6 cas (nominal claude/codex, no-op sans provider/sans id moteur,
best-effort, mapping provider_key) ; domain+application verts
Lecture du store pour --resume = P8c.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Scelle la cohérence corrigée en P8a :
- infra (5) : resolve stable à travers 2 instances de registre (restart),
resolve.id == for_pair == uuid agent, commutativité, distinction des paires
- application (2) : round-trip réel « handoff sauvé sous la clé resolve ↔
rechargé au relancement de la cellule portant cette clé » + contre-épreuve
(handoff d'une autre paire ⇒ pas de reprise)
Clarifie : une cellule neuve (conversation_id=None) ne charge pas de handoff ;
la reprise opère à la réouverture. domain/infra/application verts, zéro
régression. Code de prod non modifié.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Corrige l'incohérence P6/P7 : la cellule et la persistance partagent désormais
le MÊME id de paire IdeA, déterministe et stable au redémarrage — la clé sous
laquelle P6b sauve log/handoff == celle sous laquelle P7 les charge.
- domaine : ConversationId::for_pair(a,b) pur/déterministe (User↔Agent = uuid
agent ; Agent↔Agent = XOR commutatif) ; LeafCell gagne engine_session_id
(cache resumable moteur, additif serde default)
- infrastructure : InMemoryConversationRegistry::resolve utilise for_pair au
lieu de new_random() → id recalculable sans état, identique après restart
- application : launch_structured persiste l'id de paire sur la cellule (et l'id
moteur sur engine_session_id) ; cellule neuve ⇒ dérive for_pair(User,agent) ;
resolve_conversation repli factorisé sur for_pair ; withers layout clone-and-
mutate (préservent les champs additifs)
- app-tauri : engine_session_id propagé dans les DTO
Suites domain/infra/application/app-tauri vertes (assertion structured_launch_d3
recodée sur le contrat). Test déterminisme/restart dédié à ajouter au retour de
quota agent (binôme Test interrompu par limite de session).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Au (re)lancement, l'agent retrouve sur quoi il travaillait : si la cellule a une
conversation_id avec un handoff, son objectif + résumé sont injectés en dernière
section du convention file (# Reprise de la conversation), best-effort et
provider-indépendant.
- application : port HandoffProvider (root par appel, comme MemoryRecall) ;
LaunchAgent.with_handoff_provider + resolve_handoff (parse uuid + load,
jamais bloquant) ; section rendue dans compose_convention_file après la
mémoire projet
- app-tauri : AppHandoffProvider (FsHandoffStore sur le root du projet) câblé
- tests : 4 purs (objectif présent/None/blanc/absent) + 5 intégration
(happy path, provider absent, conversation_id None, uuid invalide, sans
handoff ⇒ lancement OK sans section) ; application 311 + app-tauri 204 verts
Volet --resume/providers.json = P8 (swap cross-profile).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
ask_agent persiste désormais chaque paire dans son conversationId : tour Prompt
à l'enqueue, tour Response au succès — best-effort (un échec de persistance ne
dégrade jamais la délégation).
- application : port RecordTurnProvider (matérialise un RecordTurn sur le bon
project root — OrchestratorService est mono-instance multi-projets, le log est
par root) ; wither with_record_turn(provider, Clock) ; helper
record_turn_best_effort ; horodatage via domain::ports::Clock (pas d'horloge
infra dans application)
- app-tauri : AppRecordTurnProvider (Fs* sur le root du projet) câblé au
composition root avec le SystemClock partagé
- tests : 5 cas (paire Prompt→Response, fil A↔B vs User↔B, no-op sans provider,
ask Ok même si record échoue) ; orchestrator_service 40, application +
app-tauri verts
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Logique du checkpoint conversationnel isolée et testable, sans câblage live :
append du tour au log canonique → load handoff → fold incrémental (tour neuf
seul) → save. Mapping StoreError→AppError via From existant. Debounce repoussé.
- application/src/conversation/{mod,record}.rs : RecordTurn::record
- tests : 6 cas (incrémentalité prouvée via summarizer-espion, propagation
d'erreur sans effet de bord, isolation par conversation) ; suite verte
Câblage sur les seams réels (reply/ask) + composition root = P6b.
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Range le resumable_id du moteur par (conversation, provider) dans
providers.json, support de reprise non exclusif (le handoff reste la source de
fidélité au swap cross-profile) — §19.2/§19.3.
- domaine : port ProviderSessionStore (get/set par provider)
- infra : FsProviderSessionStore — providers.json map plate, set en
read-modify-write atomique (tmp+rename) sérialisé par conversation
(coexistence multi-providers garantie), get absent ⇒ None, corrompu ⇒
StoreError::Serialization
Tests : 6 cas P5 (coexistence claude+codex, 12 set concurrents sans perte,
corruption, isolation) ; cible conversation_log 30 verts, suites complètes
sans régression.
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Un launch structuré route vers une AgentSession enregistrée dans
StructuredSessions ; son id n'est jamais un PTY vivant. Câbler le bridge PTY
appelait subscribe_output avec un id inconnu de l'adapter → NotFound
("pty handle not found"), faisant échouer tout lancement d'agent structuré.
On ne pompe les octets que sur le chemin PTY brut (structured: None).
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`codex exec` 0.137 ne connaît pas `--ask-for-approval` (`error: unexpected
argument`) ; ce flag appartient à la commande interactive `codex`, pas à la
sous-commande `exec` déjà non-interactive. Sa présence cassait toute réponse
d'un agent Codex (flux structuré terminé sans Final), bloquant la conversation
inter-agents. argv désormais verrouillé exact dans les tests (16/16 verts).
Découvert et corrigé pendant la validation réelle de la messagerie inter-agents.
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Dernier kilomètre de l'orchestration native : une CLI MCP réellement lancée
joint le serveur MCP du projet et ses outils idea_* aboutissent au vrai dispatch.
- M5a endpoint loopback par projet (interprocess UDS/named pipe, source unique
mcp_endpoint, cleanup au close) — zéro port réseau, AppImage/SSH-safe.
- M5b sous-commande `idea mcp-server` : pont stdio↔loopback headless (avant init
Tauri), handshake {"project","requester"}, endpoint-absent borné, EOF propre.
- M5c McpServerHandle boucle accept + serve_peer par pair ; requester réel
propagé jusqu'à OrchestratorRequestProcessed (fin du "mcp" figé) ; isolation
des pairs ; terminaison propre.
- M5d apply_mcp_config écrit la déclaration réelle (current_exe + --endpoint
mcp_endpoint + --project simple-uuid + --requester) ; McpRuntime injecté comme
donnée (application ne dépend pas de app-tauri).
- M5e smoke e2e sur vrai loopback : list/ask inline, cible PTY → erreur typée,
JSON malformé → pas de panic, requester propagé.
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Stabilise le routage de `ask` avant le bind transport MCP (v5). Invariant
« 1 agent = 1 employé » durci ; un agent traite un tour à la fois.
- R0a garde LaunchAgent : lève AgentAlreadyRunning pour un lancement neuf
ciblant un agent déjà vivant sur un autre node (PTY + structuré) ; rebind
seulement même-node ou réattache explicite (conversation_id). Idem spawn_agent.
- R0b list_live_agents agrège PTY + structuré (LiveSessions) + dédup.
- R0c réconciliation des layouts.json à doublons à l'ouverture (host déterministe,
idempotent) — corrige « une cellule reset au retour d'onglet ».
- R0d UI : option agent désactivée si vivant ailleurs + « aller à la cellule »,
mapping AGENT_ALREADY_RUNNING.
- A0 sérialisation FIFO des tours par agent_id dans ask_agent (verrou tokio par
agent ; agents différents en parallèle ; timeout tour 300s, cap attente 600s).
Cadrage : .ideai/briefs/orchestration-v5-transport-bind-cadrage.md.
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Expose l'orchestration IdeA comme serveur MCP par-dessus le même
OrchestratorService::dispatch, avec repli fichier .ideai/requests pour les
CLI sans MCP. v3 réduite à la surface MCP : la messagerie inter-agents et la
corrélation requête↔réponse étaient déjà résolues par §17 (send_blocking).
- M0 capacité MCP sur le profil (McpCapability/McpConfigStrategy/McpTransport)
- M1 injection conf MCP au LaunchAgent + prose adaptée selon la surface
- M2 serveur/adapter MCP (JSON-RPC 2.0 maison ; outils idea_*) + ListAgents
- M3 câblage par projet (registre mcp_servers jumeau du watcher)
- M4 observabilité UI : OrchestratorRequestProcessed.source = file|mcp + badge
Trois portes d'entrée (fichier, MCP, UI) → un seul dispatch ; aucun nouveau
port applicatif ; MCP confiné à l'adapter infra. Tous lots verts (cycle §3).
Cadrage : .ideai/briefs/orchestration-v3-cadrage.md ; ARCHITECTURE.md §14.3.
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