Sort le serveur HTTP/WS de `app-tauri` vers un crate `web-server` autonome,
exposant le binaire `idea-serve` qui sert le client web sans aucune dépendance
GUI. Le cœur (use cases, DTO, events) devient partagé entre deux driving
adapters : le desktop Tauri et le serveur headless.
Structure :
- `crates/web-server` : lib + bin `idea-serve`, consomme `backend::{dto, events}`.
- `crates/backend` : `dto.rs` et `events.rs` deviennent le propriétaire canonique
des DTO/events transport-neutres (arbitrage Architect : pas de crate contrat
dédié, `backend` est déjà le composition root transport-neutre).
- `crates/app-tauri` : `dto.rs` réduit à un shim de ré-export, `events.rs` réduit
au relais Tauri (souscription au bus + emit), `server.rs` vidé au profit du
crate partagé.
- `Cargo.toml`/`Cargo.lock` : `web-server` ajouté aux membres du workspace.
Frontière respectée : les DTO de `backend` ne tirent ni Tauri, ni HTTP/WS, ni
Axum/Hyper, ni UI ; `domain`/`application` n'en dépendent pas. Le frontend est
inchangé (`git diff 506d589...HEAD -- frontend` vide).
`web_server::run_embedded(...)` est le point d'extension prévu pour #68 (le
desktop consommera `web-server` comme lib plutôt que d'en forker le serveur).
QA (exécution réelle, re-vérifiée avant merge) :
- `cargo test -p backend` 41 passed · `-p web-server` 55 passed · `-p app-tauri`
35 passed, 0 échec.
- Invariant headless : `ldd target/debug/idea-serve` ne tire aucun
webkit/javascriptcore/gtk/gdk/soup/tauri/wry, là où `app-tauri` les tire bien.
- Validation live utilisateur : `idea-serve` démarre, sert le SPA, le contrôle
d'origine strict tient, accès distant OK via reverse proxy.
- Les 10 échecs `openai_compat` de `cargo test --workspace` sont préexistants sur
`506d589` (bind réseau interdit par la sandbox), hors périmètre.
Squash de `82e8e77` (commit de sûreté « état intermédiaire non figé », qui
rapatriait le travail réalisé par erreur sur la branche de #69) et de `ddbea7b`
(déduplication des DTO events, comblant l'écart annoncé par le premier). Les deux
n'avaient de sens qu'ensemble : ce commit fige le contrat que le premier laissait
explicitement ouvert. Arbre identique bit pour bit à `ddbea7b` ; historique
d'origine conservé sur `backup/ticket65-pre-squash-ddbea7b`.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Lot B1 du chantier server/client mode : création de la crate `backend`
qui héberge le cœur commun (endpoint MCP, outils OpenAI) indépendant de
Tauri, préalable au futur serveur web + PTY WebSocket.
- crates/backend : nouvelle crate (lib.rs, mcp_endpoint.rs, openai_tools.rs).
- crates/app-tauri : câblage sur la crate backend (state.rs, mcp_bridge.rs,
Cargo.toml, tests/orchestrator_wiring.rs).
- Cargo.toml / Cargo.lock racine : ajout de la crate au workspace.
Validé : cargo check --workspace vert, tests backend/app-tauri verts.
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Épurement de la dette de ticket_list sur deux axes :
Recherche texte — matching exact du numéro/#ref via parse_issue_search_ref,
court-circuité avant load_issue, sans matching par substring numérique
(« 1 » ne remonte plus « 12 », « 123 »…).
Pagination — curseur opaque et stable anchor-based au lieu d'un offset fragile :
token v1.<base64url-no-pad-json> encodant le tri + l'ancre {number, sortKey},
reprise strictement après l'ancre. Curseur legacy / invalide / de version
inconnue / avec sort divergent rejeté par une erreur explicite « Invalid
cursor ». Le DTO cursor reste String → non-breaking côté UI.
Fichiers : infrastructure/src/issues.rs, app-tauri/src/tickets.rs,
app-tauri/Cargo.toml (+ base64 0.22). Tests : issue_store_text_filter,
ticket_list_ 7/7 (anchor-based + rejets).
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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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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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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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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).
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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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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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Remplace les StubEmbedder pour les stratégies localServer/api/localOnnx par de
vrais moteurs, chacun derrière une feature cargo off-by-default — la posture
fondatrice « rien d'imposé, zéro dépendance » (défaut none → rappel naïf) reste
byte-for-byte inchangée.
C1a (feature vector-http, reqwest rustls optional):
- HttpEmbedder couvrant localServer (Ollama/llama.cpp) et api (OpenAI/Voyage…),
payload OpenAI-compatible /v1/embeddings, ordre restauré par index, bearer
token lu via env var (jamais en clair), timeout client 30s.
- detect_ollama() pour la détection de l'existant (C3).
C1b (feature vector-onnx, fastembed v5 optional):
- OnnxEmbedder en-process (e5-small, dim 384), init paresseuse + spawn_blocking,
cache modèle sous <app_data>/embedders/onnx — aucun download au build ni au
first-run, uniquement à la demande au 1er embed.
- Catalogue RECOMMENDED_ONNX_MODELS + ONNX_CACHE_SUBDIR + onnx_model_is_cached
exposés (sans feature) pour la config (C2) et la popup (C3).
embedder_from_profile(profile, onnx_cache_dir) dispatche feature-gated ; sans la
feature, retombe sur StubEmbedder (Unsupported) → fallback naïf via
AdaptiveMemoryRecall. Composition root (build_memory_recall) propage le cache dir.
Tests: 10 HTTP + 6 ONNX (dont 2 #[ignore] download réel) + 26 vectoriels, verts
en défaut, --features vector-http et --features vector-onnx.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Pièce 1 (backend) : state.rs câble AdaptiveMemoryRecall via build_memory_recall,
piloté par le profil embedder chargé depuis embedder.json (fallback none). Défaut
none ⇒ NaiveMemoryRecall nu (comportement inchangé, StubEmbedder jamais touché,
zéro dépendance lourde). Instance de recall partagée (RecallMemory + LaunchAgent).
Chargement du profil isolé sur un runtime dédié (évite le block_on imbriqué).
Pièce 2 (frontend) : feature mémoire complète en miroir de skills —
MemoryGateway (port) + TauriMemoryGateway + MockMemoryGateway, types domaine
Memory/MemoryIndexEntry/MemoryType, MemoryPanel/MemoryEditor/useMemory, onglet
sidebar « Memory » dans ProjectsView. CRUD par slug, liens [[slug]] résolus.
Le sujet mémoire est clos : CRUD .md + index + rappel adaptatif + injection à
l'activation des agents + UI de gestion. Embedder concret ONNX/HTTP reste un
follow-up (défaut none = pleinement fonctionnel sans dépendance).
Tests: backend 57 binaires verts, frontend 285 tests verts, typecheck OK.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>