Le timeout hardcoded 15000ms (15s) dans le bloc mcp.idea de l'opencode.json
généré par IdeA était far too short pour idea_ask_agent, qui bloque pendant
que l'agent cible travaille. OpenCode tuait la requête à 15s avec l'erreur
-32001 « Request timed out », même si la cible répondait correctement
(visible dans le workstate). Claude/Codex n'étaient pas affectés car leur
config MCP n'a pas de champ timeout.
Désormais le timeout est résolu par resolve_opencode_mcp_timeout_ms() :
- défaut 4h (14_400_000 ms), aligné sur DEFAULT_RENDEZVOUS_CEILING ;
- overridable via IDEA_OPENCODE_MCP_TIMEOUT_MS ;
- fallback sûr sur 0/parse-error (jamais d'expiration instantanée).
Les 4 occurrences (lifecycle.rs x2 + assistant/mod.rs x2) utilisent la même
fonction exportée depuis application::agent. Aucune modification des configs
MCP Claude/Codex.
Les 4 générateurs opencode.json/opencode_provider.json codaient en dur
{"bash":"ask","edit":"ask"}, ignorant les permissions configurées côté
IdeA pour l'agent. Claude et Codex appliquaient déjà PermissionProjector,
seul OpenCode passait à côté.
Ajoute domain::opencode_permission_block(eff: Option<&EffectivePermissions>)
qui mappe bash ← posture bash effective, edit ← posture Write effective
(Read/Delete non exprimables dans le schéma OpenCode, déjà enforcées par
le sandbox Landlock). eff == None omet la clé permission entièrement,
préservant le prompting natif OpenCode — même invariant que Claude/Codex.
Câble eff jusqu'aux 4 sites d'appel (lifecycle.rs + assistant/mod.rs,
variantes llamacpp et provider cloud). Le chemin ticket-assistant
(assistant/mod.rs) n'a pas de PermissionStore par agent pour l'instant,
donc eff y reste None (comportement inchangé, pas de régression).
Réf ticket #94.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Le catalogue de providers OpenCode lit désormais le cache local
~/.cache/opencode/models.json pour refléter les providers réellement
disponibles, avec repli garanti sur le catalogue statique en cas
d'absence ou d'erreur de lecture du cache. Ajout d'un champ additif
`custom` sur OpenCodeProviderConfig pour permettre à l'utilisateur de
déclarer un provider hors catalogue (id + clé API en saisie libre).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Ajoute le catalogue statique de providers OpenCode (lot B3), le stockage
sécurisé des secrets (SecretStore + adapter infrastructure), et les
use cases SaveOpenCodeProviderProfile/DeleteProfile câblés en composition
root. Couvre le fix B1 et les tests de régression demandés par QA.
cargo build --workspace propre, cargo test --workspace -- --test-threads=1
intégralement vert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Lots B1-B4 : modèle de domaine des plugins (manifeste, capacités menus/layouts/MCP),
port et registre applicatif, chargement/validation en infrastructure, exposition DTO
et commandes Tauri. Tests cargo verts.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Expose l'état du guard de sortie applicative (GetAppExitWorkGuardState) :
agents busy + tâches d'arrière-plan actives à travers tous les projets
ouverts, avec détails compacts pour la popup de confirmation. Le handler
CloseRequested d'app-tauri interroge ce guard avant de laisser la fenêtre
se fermer, et respecte la confirmation explicite de l'utilisateur
(EXIT_GUARD_CONFIRMED) pour ne pas la redemander en boucle.
QA vert (backend + frontend).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Ajoute le MCP dédié à l'édition de templates : catalogue et classification
des templates (mcp/templates.rs infrastructure + app-tauri), use cases et
provider (application/template), enforcement de la policy des tools (mod.rs,
server.rs, tools.rs), avec la parité côté chemin OpenAI-compatible
(openai_tools.rs x2).
Lots B1 (catalogue/classification), B2 (use cases/provider) et B3
(enforcement policy) livrés en un seul commit cohérent.
QA vert (seul l'échec de bind loopback #80, connu et non-régression, écarté).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Deux reformatages sans changement de comportement (device.rs, web-server/lib.rs),
laissés de côté hors périmètre au fil de plusieurs tickets précédents.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Expose au niveau application/DTO/commandes Tauri le catalogue et les
permissions des tools MCP (application/mcp_tool_permissions.rs, dto.rs,
commands.rs) pour une future UI de gestion.
Lot B4 du ticket #82, dernier lot backend : ferme la boucle sur B1
(domaine/store) + B2 (enforcement MCP stdio) + B3 (parité
OpenAI-compatible).
QA vert.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
AgentSessionFactory::start propage désormais l'identité du requester aux
sessions structurées ; OpenTicketAssistant et LaunchAgent la portent
correctement de bout en bout. ToolPolicyRegistry est branché sur
AppOpenAiToolInvoker pour combler le trou de parité : TicketToolProvider
n'appliquait pas la policy des tools sur le chemin OpenAI-compatible,
contrairement au chemin structuré natif.
QA vert (échecs de bind loopback écartés comme non-régression préexistante,
tracés en #80).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
L'appairage ne survivait pas au redémarrage et son code, permanent, était
imprimé sur la sortie standard. Un appareil appairé devient une entité
persistante, nommée et révocable, derrière un code désormais éphémère.
- B1 : port DeviceSessionStore et adapter FsDeviceSessionStore, entités de
domaine (PairedDevice, DeviceId, SessionTokenHash, DeviceName). Les tokens
sont hachés en SHA-256 et comparés en temps constant (subtle) : le store
ne peut pas rejouer une session qu'il a servie. Cookie Max-Age 400 j à
renouvellement glissant, lastSeenAtMs throttlé.
- B2 : code éphémère en mémoire, TTL 10 min et usage unique, toute
génération invalidant la précédente. POST /api/pairing-code authentifiée,
flag --new-code. Le code est retiré du boot et l'eprintln! qui l'imprimait
est supprimé.
- B3 : endpoints devices (list/rename/revoke/revoke-all/logout), event
DeviceRevoked et ActiveConnectionRegistry par device_id, fermant sans
délai les WebSockets d'un appareil révoqué.
- B4 : port PairAttemptLimiter et adapter mémoire, rate-limit par origine et
global sur horloge injectée, donc testable sans attente réelle.
La normalisation du code passe côté serveur : elle absorbe la dette #76, que
la seule normalisation frontend de #75 ne faisait que masquer.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Rendre visible l'échec « aucune réponse » de l'assistant de ticket :
stream sans Final ou Final vide → ReplyChunk::Error terminal visible,
plus jamais de tour muet. Backend + frontend, tests verts.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Corrige la régression high « Error on loading local model » : le premier chargement
du serveur modèle local (cold-start llama.cpp) dépassait la fenêtre de readiness et
échouait. Le warmup dispose désormais d'un deadline par défaut de 600 s, surchargable
par config optionnelle `warmup_deadline_secs` (validée dans [30, 1800]).
- domain: champ `warmup_deadline_secs: Option<u64>` + validation de borne
- application: policy de readiness effective (défaut 600 s, override par config)
- app-tauri: DTO `warmupDeadlineSecs`
- infrastructure: application de la deadline effective au warmup
Verdict QA (vert) : domain 252, application 81 + 22 model_server, app-tauri
dto_model_servers 6, infrastructure model_server 2, build OK. Contrat readiness
couvert sur ports mockés.
Caveat : le cold-start end-to-end réel (llama-server) sort du sandbox de test ->
vérification manuelle utilisateur restante, non couverte par les tests unitaires.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Introduit un variant terminal `ReplyEvent::Error { message }` (domain/ports)
propagé jusqu'au chat : l'adapter OpenAI-compat récupère `reasoning_content`
quand `content` est vide, et un `Final` vide est converti en `Error` visible
plutôt qu'un tour silencieux qui pend. Le front (`ReplyChunk` + useTicketAssistant)
rend ce message d'erreur dans la cellule.
- domain: variant `ReplyEvent::Error`, bras non terminal (readiness, structured drain)
- infra/session: parse `reasoning_content` (delta/completion), fallback visible
- app-tauri: mapping ReplyEvent::Error -> ReplyChunk::Error, Final vide -> Error
- frontend: ReplyChunk `error`, rendu dans useTicketAssistant (+ test .test.tsx)
NB: commit sur la feature branch, PAS un merge. #60 reste inProgress.
Les 10 tests `cargo test -p infrastructure --lib session` échouent SOUS SANDBOX
uniquement (bind loopback 127.0.0.1:0 interdit -> Os PermissionDenied), pas une
régression : revérification hors-sandbox requise avant tout merge vers develop.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Le runner de tâches de fond détectait la fin d'un process via l'EOF du drain de
sortie PTY, couplant le cycle de vie du process au flux d'output. Un output
encore ouvert (ou drainé ailleurs) pouvait masquer ou retarder la détection de
fin.
Ajoute wait/try_wait au port figé PtyPort :
- wait : bloquant, rend un ExitStatus idempotent ;
- try_wait : non bloquant, rend Option<ExitStatus> ;
- exit status mémorisé pour garder wait/try_wait/kill cohérents.
Implémentation dans PortablePtyAdapter (état d'exit mémorisé). Le
CommandBackgroundRunner détecte désormais la fin via pty.wait (select sur
cancel/deadline) au lieu de l'EOF du drain. Tous les fakes PtyPort du workspace
sont complétés en conséquence.
Le tee live UI reste hors périmètre (traité en #58). Aucun breaking IPC/front.
Tests : infrastructure/tests/background_task_runner.rs (nouveau) + pty_adapter.rs
verts, non-régression application/app-tauri OK (hors échecs réseau du sandbox).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Les sondes de détection de profils étaient exécutées séquentiellement, portant
le coût total au pire à N×800 ms (N × timeout par candidat).
Chaque candidat est désormais sondé dans une tâche Tokio dédiée (tokio::spawn),
les JoinHandle étant attendus dans l'ordre de création : le coût total tombe à
~1×timeout tout en préservant un ordre de sortie déterministe. Aucune dépendance
ajoutée, aucun changement de contrat.
Test : crates/application/tests/profile_usecases.rs (concurrence multi-thread +
ordre déterministe). profile_usecases 20/20, suite application verte.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Un profil structuré rencontrant une factory de session non câblée retombait
silencieusement sur pty.spawn (fallthrough du `if let`), masquant une erreur de
configuration au lieu de la signaler.
Remplace ce fallthrough par une intention explicite :
- nouvel enum StructuredRoutingMode { HumanPtyFallback, RequireStructured } sur
LaunchAgent, posé via le builder with_structured_routing_mode ;
- le `if let` devient un `match` explicite (agent/lifecycle.rs) ; en mode
RequireStructured, un profil structuré sans factory câblée retourne
AppError::Process("structured profile requires structured session factory")
au lieu de tomber sur pty.spawn.
Composition root (app-tauri/src/state.rs) : launcher humain = HumanPtyFallback,
launcher orchestrateur = RequireStructured, wake background rebranché sur
orchestrator_launch_agent.
Tests : agent_lifecycle.rs (4 branches de routage) + non-régression
agent_wake/structured_launch_d3. Crate application verte.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Le serveur modèle local (llama.cpp) était tué après ~5 s par un timeout de
readiness prématuré, alors que le modèle était encore en warmup (chargement en
RAM/VRAM). Résultat : « Error on loading local model » alors que le process
était vivant et en train de démarrer normalement.
Introduit une deadline de warmup longue configurable (~120 s via
ReadinessPolicy) qui distingue un process « vivant en warmup » d'un process
« mort » :
- Ready → succès immédiat
- Unreachable + Running → continuer d'attendre (warmup en cours)
- Unreachable + Exited → échec rapide (process mort, inutile d'attendre)
- deadline atteinte → stop + Timeout
Tests (crates/application/tests/model_server.rs) : warmup lent, exit pendant le
warmup, deadline atteinte, plus la régression adaptée. 20/20 verts, crate
application verte.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Stretch B2/F2 de #54, par-dessus le MVP déjà mergé (B1/F1).
Backend : le port de téléchargement HF publie une progression débouncée
(bytes reçus / total, pourcentage) via le stream de statut du serveur
modèle, avec gestion du total inconnu (pas de faux %), du cache hit,
de l'annulation et du timeout.
Frontend : l'overlay plein-cellule de préparation du serveur affiche la
progression réelle (barre, %, octets, source) en mappant le fil de
statut, avec la règle « pas de faux % » quand le total est inconnu.
Tests : application + infrastructure (téléchargement débouncé, cancel,
timeout, cache hit, total inconnu) et vitest (overlay + formatage pur).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Ajoute un handle du téléchargement des modèles lors du démarrage de
llamacpp : le domaine et l'application émettent la progression de
téléchargement du modèle, relayée en événement côté app-tauri, et l'UI
l'affiche via un badge de lancement et un overlay de cellule pendant que
le serveur de modèle démarre.
Backend (B1) : progression de téléchargement dans domain/application,
relais d'événement app-tauri, couverture de tests.
Frontend (F1) : modelServerLaunch, badge et overlay LayoutGrid, tests.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Reformate `launch_opencode_omits_api_key_when_profile_has_none` selon
rustfmt (le fichier committé échouait `cargo fmt --check`). Aucun
changement de comportement, purement du formatage.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Sur le rendez-vous délégué (idea_ask_agent), quand la cible touchait sa
limite de session, l'événement AgentRateLimited n'était pas émis : l'écart
backend documenté (ticket #7/F2) laissait la surface UI sans signal de
limite pour la cible déléguée.
Le service orchestrateur relaie désormais la limite de la cible vers le
service de limite de session, fermant l'écart en cohérence avec le chemin
direct (#30).
Couverture QA (sortie réelle) : orchestrator_service 63 passed,
session_limit_service 15 passed, session_limit_t4 7 passed,
cargo test -p application 0 failed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Le handle de limite de session ne se déclenchait pas quand un agent
directement adressé (dont Main) touchait sa propre limite : le ReplyEvent
::RateLimited du chemin structuré direct n'était pas relayé au service de
limite.
On tap désormais ReplyEvent::RateLimited dans le registre terminal vers
SessionLimitService::on_rate_limited, qui émet AgentRateLimited puis
AgentResumeScheduled et arme la reprise auto annulable, exactement comme le
chemin délégué.
Couverture QA (sortie réelle) : structured_registry_d1 12 passed,
session_limit_wiring 6 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Partie backend. Les fenêtres/panneaux détachés étaient restaurés avec un
project_id figé au moment du détachement, si bien qu'ils restaient collés à
un projet mort ou incohérent après redémarrage. Ils sont désormais restaurés
en mode panel-only, sans project_id figé, et suivent le projet en focus de la
fenêtre principale via un event focused-project exposé par la couche fenêtre.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
L'assistant IA d'édition de ticket éditait les fichiers du ticket en direct,
hors de tout contrôle. Il passe désormais par les tools MCP idea_ticket_* :
préparation d'un environnement structuré dédié et policy d'enforcement scopée
au ticket courant, de sorte que l'assistant ne peut agir que sur son ticket
via la surface MCP plutôt que sur le système de fichiers.
Couvert par de nouveaux tests QA (mcp_server, assistant_context_store).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Corrige la race « port_occupied:8080 » au démarrage OpenCode/model server :
plusieurs demandes concurrentes tentaient chacune de lancer le serveur de
modèle local, provoquant un conflit de port. Le démarrage est désormais
sérialisé en singleflight — une seule tentative de lancement partagée entre
les appelants concurrents.
Couvert par un nouveau test de concurrence (cargo test -p application vert :
81 unit + 9 model_server).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Persiste l'état des fenêtres (layout/position) et le restaure au
relancement de l'application. Découpage hexagonal :
- domaine : modèle et port d'état des fenêtres (layout, ports)
- application : use cases de persistance/restauration
- infrastructure : store window_state (adapter de persistance)
- présentation : câblage app-tauri (state, commands, lib)
Couvert par des tests ciblés domaine/application/infrastructure.
Depend de #39 (fermeture des fenêtres auxiliaires).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Backend du support natif d'une source modèle Hugging Face en alternative au
chemin .gguf local pour le serveur llama.cpp intégré, et refonte des options.
- domaine : ModelSource {LocalPath|HuggingFace} + HfModelRef,
LlamaCppOptions {host,gpu_layers,context_size,jinja}, invariant auto_start
exigeant une source, validate_free_args (rejet des flags réservés).
- infra : build_argv partagé avec build_spawn_spec, émission -hf vs --model,
ordre argv figé ; migration model-servers.json V1 -> V2.
- app-tauri : DTO V2 (modelSource, compat modelPath, conflit = INVALID),
commande preview_model_server_command.
QA : cargo test ciblés verts (domain 7, application 8, infra model_server 4,
app-tauri dto 5). Échecs des suites complètes infra/app-tauri environnementaux
(sandbox bind/socket), hors périmètre.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Le tool-calling local ne fonctionnait jamais via Ollama. Refonte du
support local d'OpenCode autour de llama.cpp: profil, catalogue,
matérialisation de la config OpenCode et surface first-run alignés sur
llama-server (backend + frontend).
QA vert (commandes réelles): domain 244, application 81+64, infra 263
(10 échecs = bind-port sandbox identiques sur develop, non-régression),
frontend 574, tsc propre. Réserve E2E live non bloquante faute de
llama-server joignable.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Le first-run wizard restait figé : `CliAgentRuntime::detect` construisait un
runtime tokio courant-thread via `futures_block_on` pour piloter un
`ProcessSpawner` async. Appelé depuis le runtime async de Tauri, ce
`block_on` imbriqué panique ; la commande IPC ne répond alors jamais, la
promesse `detectProfiles` reste pendante et `busy` ne redescend plus.
Ce commit s'attaque à la cause côté backend :
- `AgentRuntime::detect` devient `async fn` (`#[async_trait]`) : le port cesse
de mentir sur sa nature. Il pilote un spawner async, il est async. Le
`futures_block_on` disparaît, et avec lui le runtime imbriqué.
- La sonde CLI est bornée par `tokio::time::timeout(DETECTION_TIMEOUT)` :
un binaire qui ne rend jamais la main dégrade la détection en `Err`, il
ne gèle plus l'appelant.
- Les profils `StructuredAdapter::OpenAiCompatible` n'ont pas de CLI à
spawner : les sonder revenait à tester un binaire inexistant. Ils sont
désormais sondés par un GET HTTP sur l'endpoint `/models` dérivé de
`chat_http.endpoint`, borné par le même timeout.
`DetectProfiles` séquence les `await` sur les candidats. Les fakes
`AgentRuntime` des crates application/infrastructure/app-tauri suivent la
nouvelle signature.
Tests: cargo test -p domain (241), -p application (81), -p infrastructure
(269), -p app-tauri (63+15) — verts. `rg futures_block_on crates` sans match.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
La surface « assistant de ticket » imposait un SessionPlan Landlock
restrictif (project_read_only) qui gouvernait la classe exec de la
sandbox OS et empêchait le spawn de la CLI (EACCES / os error 13).
factory.start reçoit désormais SessionPlan::None + sandbox absent :
l'assistant n'impose plus ce plan OS-sandbox. La classe exec n'est
plus verrouillée, le spawn de la CLI aboutit.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Ajoute la suppression complète d'un ticket (#6).
Backend Rust :
- port IssueStore::delete (NotFound si absent) + event IssueDeleted{freed_sprint}
- FsIssueStore::delete : supprime .ideai/tickets/<N>/ et l'index sous lock
- use case DeleteIssue + adaptations des tests sprint/ticket_assistant au port
- commande Tauri ticket_delete + câblage events/state/lib
Frontend :
- gateway delete (ports, adapter ticket + mock, domain)
- useTicketDetail : retrait de la liste et fermeture du détail via event issueDeleted
- intégration TicketDetail + tests
Tests verts : application/issue_usecases (6), infrastructure/issue_store (7),
app-tauri --lib (56), frontend vitest (503), npm run build (exit 0).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Ticket #10 — introduction du modèle de sprints côté backend.
- Domaine : nouvel agrégat Sprint (sprint.rs), IDs, événements et invariants ;
rattachement des issues à un sprint (issue.rs) et ports associés.
- Application : use-cases sprints (application/src/sprints) + erreurs dédiées.
- Infrastructure : store de sprints (infrastructure/src/sprints.rs), adaptation
du store d'issues et exposition MCP via orchestrator/mcp/tickets.rs.
- app-tauri : commandes, state et events pour piloter les sprints depuis l'UI.
Tests domaine/application/infra/app-tauri verts (sprint_usecases, sprint_store,
issue_store, mcp_server).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Redémarre le ticket #4 sur la base develop. Émission d'annonces live d'un
agent vers l'UI, distinctes du Final de délégation :
- domain: ReplyEvent::Announcement/Final et DomainEvent::AgentAnnouncement
(events.rs), port d'émission (ports.rs), gating de readiness (readiness.rs).
- application: mapping des événements structurés en annonces
(agent/structured.rs, agent/mod.rs, lib.rs) et relais côté orchestrateur
(orchestrator/service.rs).
- infrastructure/session: parse des annonces + fix du Final pour Claude et
Codex, propagé aux adaptateurs et à la conformance
(claude.rs, codex.rs, conformance.rs, mod.rs, process.rs, sandbox_e2e.rs).
- app-tauri: relais Tauri des annonces vers le front (events.rs, chat.rs).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
T1 — Wake automatique du propriétaire à la complétion.
La complétion d'une tâche de fond est désormais livrée à l'agent
propriétaire dès que la session accepte l'envoi (wake.rs :
mark_completion_delivered au send accepté), via un drain de flux dédié
(structured.rs : drain_reply_stream_with_readiness). L'inbox médiée
enfile l'item sans démarrer de tour ni marquer l'agent busy
(input/mod.rs : enqueue FIFO silencieux). Régression couverte
(tests/agent_wake.rs, tests input/mod.rs).
T3 — Tâches de fond projetées dans le read-model du panneau Work.
AgentWorkState porte désormais background_tasks
(VO AgentBackgroundTaskState), alimenté par un builder best-effort
with_background_tasks(store) : union list_open_for_agent + dispatch des
completions non livrées par owner_agent_id, erreur store => Vec vide
(aucune régression live/busy/tickets). DTO Tauri backgroundTasks et
wiring du BackgroundTaskStore côté state.rs. Le frontend, déjà câblé,
affiche Cancel/Retry (mapping queued/waiting -> pending, tri sur
updatedAtMs). Borne V1 : une tâche terminale déjà livrée n'est plus
énumérable (Retry limité à la fenêtre non livrée).
Tests : cargo build --workspace OK ; cargo test -p application /
-p app-tauri / -p infrastructure verts ; frontend build + vitest verts.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Intègre le système de tickets/issues V1 (validé QA vert de bout en bout,
mémoire tickets-v1-e2e-validated-qa) dans la branche des tâches de fond.
Conflits résolus : app-tauri/state.rs, domain/events.rs, domain/lib.rs, domain/ports.rs.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Livre le lot backend B8 des tâches de fond :
- infrastructure : runner de commandes concret (CommandBackgroundRunner)
sur le port BackgroundTaskRunner, tail borné (bounded_tail/BoundedTail),
éclatement du module background_task en sous-modules (mod/runner/tail,
sink extrait de l'ancien background_task.rs).
- application : nouveau module background exposant les cas d'usage
SpawnBackgroundCommand, CancelBackgroundTask, RetryBackgroundTask et le
port BackgroundCommandArchive.
- domain : refactor point-2 de l'arbitrage Architect — sortie du trait
BackgroundCommandArchive de la couche domaine vers application.
- app-tauri : câblage runtime (commands, dto, state, lib) des commandes
spawn/cancel/retry et de la boucle de complétion sink fermée en
composition root.
Build workspace + tests application/infrastructure verts (QA).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Orchestration du réveil (wake) d'un agent sur complétion/message et
traitement du rendez-vous inter-agent comme tâche de fond de 1re classe.
Couvert par agent_wake (vert).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
La conversation inter-agent (idea_ask_agent) doit rester strictement
headless : la cible répond via une session structured capturée par IdeA,
sans jamais écrire dans le PTY d'une cellule visible ni fermer le terminal
que l'utilisateur observe.
- lifecycle: flag `allow_structured_alongside_pty` — ouvre une session
structured pour la délégation sans fermer le PTY visible (coexistence).
- orchestrator/service: `ensure_structured_session` ne ferme plus le PTY
visible ; mapping typé de l'erreur no-reply ; coexistence PTY/structured.
- infrastructure/input: garantit zéro `DelegationReady` et zéro write PTY
pour une délégation headless, même quand l'entrée est `front_owned`.
- app-tauri (commands/state): câblage du flag de coexistence.
- tests: fixtures portées vers le modèle structured/headless, assertions
cibles mises à jour (aucun #[ignore] ajouté, aucun test retiré).
Validé réel : cargo build OK ; orchestrator_service 60/0, agent_lifecycle
62/0, structured_launch_d3 22/0, infrastructure input 35/0.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
stale
Le backend renvoie l'id actif autoritaire et le
frontend l'adopte pour éviter de rejouer un layout
disparu après overwrite externe.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8
<noreply@anthropic.com>
Redessine la borne de fin de tour du rendez-vous `idea_ask_agent` ⇄ `idea_reply` :
au lieu d'un timeout plat (qui coupait à 600 s un seul long tour de la cible, cf.
T7), la borne devient une **fenêtre d'inactivité réarmée** à chaque progrès observé
de la cible, sous un **plafond absolu** (défaut 4 h, réglable via
`IDEA_ASK_RENDEZVOUS_CEILING_MS`).
- Sonde d'activité (`transcript_activity_token`, inspector) : jeton monotone =
octets cumulés des `.jsonl` de la cible. Croît même pendant un seul long tour
sans `turn_duration` ⇒ détecte « vivant et au travail » mi-tour. Best-effort,
sans effet de bord ; folder absent/illisible ⇒ « pas de progrès ».
- Watchdog (`run_inactivity_watchdog`, nouveau module `orchestrator/rendezvous`) :
fenêtre réarmable + plafond, fallback timeout plat si aucune sonde (zéro régression).
- Issue typée distincte `TargetCeilingActive` (code `RENDEZVOUS_CEILING_ACTIVE`) :
une cible **active** stoppée au plafond n'est jamais confondue avec un
`TargetReturnedNoReply` (silence) ; le message guide « ne pas retenter à l'aveugle ».
- Câblage composition-root (`state.rs`) : sonde résolue nom→AgentId→run-dir transcript,
branchée sur le service et sur l'McpServer (`AskActivityProbe`, `with_ask_ceiling`).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Au redémarrage, les agents qui étaient `working` lors de la fermeture restaient
figés en statut fantôme `working` alors qu'aucun tour n'est plus en cours (bug
reproductible en live : QA et DevBackend eux-mêmes sont restés `working` fantôme
après leurs tâches). On réconcilie l'état persistant à l'ouverture du projet :
les statuts orphelins sont ramenés à la cible `idle`.
- domain/live_state.rs : const STALE_AT_RESTART_MARKER + `reconcile_orphans` (+ tests).
- application/workstate/reconcile.rs (nouveau) : use case ReconcileLiveState (pas de
nouveau port), best-effort, no-op si store vide (+ tests, dont empty_store_is_a_noop_at_boot).
- application/workstate/mod.rs + lib.rs : module + re-export.
- app-tauri/state.rs : provider par-root + champ AppState + wiring.
- app-tauri/commands.rs : hook best-effort dans open_project.
QA VERT par commande réelle : cargo test --workspace 1624 passed / 0 failed,
cargo clippy --workspace --all-targets 0 erreur sur le code ajouté.
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Remédiation du wedge persistant après échec live du fix Finding A (77e62e5).
Détecte la fin de tour d'un agent sollicité qui n'a pas appelé idea_reply et
débloque l'agent demandeur au lieu de le laisser en attente indéfinie.
Ajoute le suivi de tour côté inspector Claude (claude_turn_watcher) et la
résolution des chemins de session (claude_paths), câblés dans le rendez-vous
idea_ask_agent ⇄ idea_reply.
Build workspace vert, suite complète verte, zéro warning.
Backstop NON prouvé levé en live : merge develop interdit tant que la levée
du wedge n'est pas validée en conditions réelles.
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