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pmomusic/Blackboard/Architecture/pmoserver_ext.md
Eric Coissac c250801a9f Documentation complète des patterns d'extension pmoconfig, pmoserver_ext et implémentation MusicSource
Ajout de la documentation complète pour les patterns d'extension pmoconfig, pmoserver_ext et l'implémentation d'une nouvelle MusicSource, incluant les guides détaillés, exemples de code et checklists d'implémentation.
2026-01-15 08:18:15 +01:00

871 lines
24 KiB
Markdown

# Pattern d'extension PMOServer (`pmoserver_ext`)
## Vue d'ensemble
Le pattern `pmoserver_ext` permet d'étendre les fonctionnalités du serveur HTTP `pmoserver` de manière modulaire et découplée. Chaque crate spécialisée peut ajouter ses propres routes HTTP sans que `pmoserver` ne dépende de ces crates.
**Principe** : Définir un trait d'extension que `pmoserver::Server` implémente via une feature Cargo.
## Anatomie d'une extension
### 1. Structure du module
Créer un module `pmoserver_ext.rs` dans la crate :
```rust
// pmoXXX/src/pmoserver_ext.rs
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use crate::{/* types internes de la crate */};
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use async_trait::async_trait;
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use axum::{Router, routing::get, Json, extract::{State, Path}};
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use std::sync::Arc;
```
Déclarer le module dans `lib.rs` :
```rust
// pmoXXX/src/lib.rs
#[cfg(feature = "pmoserver")]
pub mod pmoserver_ext;
#[cfg(feature = "pmoserver")]
pub use pmoserver_ext::XXXExt;
```
Ajouter la feature dans `Cargo.toml` :
```toml
[features]
pmoserver = ["dep:axum", "dep:async-trait"]
[dependencies]
axum = { version = "0.8", optional = true }
async-trait = { version = "0.1", optional = true }
pmoserver = { path = "../pmoserver" }
```
### 2. Définir le trait d'extension
**Convention de nommage** : `{Domaine}Ext` avec méthodes préfixées `init_*`
```rust
/// Trait pour étendre pmoserver avec les fonctionnalités XXX
#[cfg(feature = "pmoserver")]
#[async_trait]
pub trait XXXExt {
/// Initialise l'extension XXX et enregistre les routes HTTP
///
/// # Arguments
/// * `param1` - Description du paramètre
///
/// # Returns
/// Instance partagée de la ressource créée
///
/// # Exemple
/// ```ignore
/// use pmoserver::ServerBuilder;
/// use pmoXXX::XXXExt;
///
/// let mut server = ServerBuilder::new(...).build();
/// let resource = server.init_xxx(param1).await?;
/// ```
async fn init_xxx(&mut self, param1: String) -> anyhow::Result<Arc<Resource>>;
}
```
### 3. Implémenter le trait
Implémenter le trait pour `pmoserver::Server` :
```rust
#[cfg(feature = "pmoserver")]
#[async_trait]
impl XXXExt for pmoserver::Server {
async fn init_xxx(&mut self, param1: String) -> anyhow::Result<Arc<Resource>> {
// 1. Créer la ressource interne
let resource = Arc::new(Resource::new(param1)?);
// 2. Créer l'état partagé pour les handlers
let state = XxxState::new(resource.clone());
// 3. Créer le router avec les routes
let router = create_xxx_router(state);
// 4. Enregistrer le router sur le serveur
self.add_router("/api/xxx", router).await;
// 5. Retourner la ressource pour usage ultérieur
Ok(resource)
}
}
```
### 4. État partagé (State)
Créer une structure d'état cloneable pour les handlers :
```rust
/// État partagé pour les handlers XXX
#[derive(Clone)]
pub struct XxxState {
resource: Arc<Resource>,
}
impl XxxState {
pub fn new(resource: Arc<Resource>) -> Self {
Self { resource }
}
}
```
### 5. Créer le router
Définir les routes et handlers :
```rust
/// Crée le router pour l'API XXX
fn create_xxx_router(state: XxxState) -> Router {
Router::new()
.route("/items", get(list_items).post(create_item))
.route("/items/{id}", get(get_item).delete(delete_item))
.with_state(state)
}
// Handlers
async fn list_items(
State(state): State<XxxState>
) -> Json<Vec<ItemSummary>> {
let items = state.resource.list_items();
Json(items)
}
async fn get_item(
State(state): State<XxxState>,
Path(id): Path<String>,
) -> Result<Json<Item>, StatusCode> {
state.resource.get_item(&id)
.ok_or(StatusCode::NOT_FOUND)
.map(Json)
}
```
## Méthodes disponibles du serveur
`pmoserver::Server` expose ces méthodes pour enregistrer des routes :
| Méthode | Usage |
|---------|-------|
| `add_handler(path, handler)` | Ajoute un handler simple sans état |
| `add_handler_with_state(path, handler, state)` | Ajoute un handler avec état partagé |
| `add_router(path, router)` | Monte un sous-router Axum |
| `add_openapi(router, doc, tag)` | Enregistre une API avec documentation OpenAPI |
| `add_spa::<W>(path)` | Sert une Single Page Application (RustEmbed) |
| `base_url()` | Récupère l'URL de base du serveur |
## Documentation OpenAPI avec utoipa
La documentation OpenAPI est essentielle pour une extension `pmoserver`. Elle génère automatiquement une interface Swagger UI et documente les endpoints de l'API.
### Configuration de base
Ajouter `utoipa` dans `Cargo.toml` :
```toml
[dependencies]
utoipa = { version = "5", features = ["axum_extras"] }
serde = { version = "1", features = ["derive"] }
```
### 1. Définir les schémas de données
Annoter les structures de réponse/requête avec `#[derive(ToSchema)]` :
```rust
use serde::{Serialize, Deserialize};
use utoipa::ToSchema;
/// Information sur un item
#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize, ToSchema)]
pub struct ItemInfo {
/// ID unique de l'item
#[schema(example = "item-123")]
pub id: String,
/// Nom de l'item
#[schema(example = "Mon Item")]
pub name: String,
/// Description optionnelle
#[schema(example = "Une description détaillée")]
pub description: Option<String>,
/// Timestamp de création (millisecondes)
#[schema(example = 1234567890)]
pub created_at: u64,
}
/// Liste d'items
#[derive(Debug, Clone, Serialize, ToSchema)]
pub struct ItemList {
/// Nombre total d'items
pub total: usize,
/// Items de la page courante
pub items: Vec<ItemInfo>,
}
/// Requête de création d'item
#[derive(Debug, Clone, Deserialize, ToSchema)]
pub struct CreateItemRequest {
/// Nom de l'item à créer
#[schema(example = "Nouvel Item")]
pub name: String,
/// Description optionnelle
pub description: Option<String>,
}
/// Réponse d'erreur standard
#[derive(Debug, Clone, Serialize, ToSchema)]
pub struct ErrorResponse {
/// Message d'erreur
#[schema(example = "Item not found")]
pub error: String,
}
```
**Points clés** :
- `#[schema(example = "...")]` : Fournit des exemples pour la doc Swagger
- Documenter chaque champ avec `///` pour apparaître dans l'API
- Utiliser `Option<T>` pour les champs optionnels
### 2. Annoter les handlers
Utiliser `#[utoipa::path(...)]` pour documenter chaque endpoint :
```rust
/// GET /items - Liste tous les items
#[utoipa::path(
get,
path = "/items",
params(
("limit" = Option<u32>, Query, description = "Nombre max d'items à retourner"),
("offset" = Option<u32>, Query, description = "Offset pour la pagination")
),
responses(
(status = 200, description = "Liste des items", body = ItemList),
(status = 500, description = "Erreur serveur", body = ErrorResponse)
),
tag = "items"
)]
async fn list_items(
State(state): State<XxxState>,
Query(params): Query<ListParams>,
) -> Result<Json<ItemList>, (StatusCode, Json<ErrorResponse>)> {
let items = state.resource.list_items(params.limit, params.offset)
.map_err(|e| (
StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
Json(ErrorResponse { error: e.to_string() })
))?;
Ok(Json(ItemList {
total: items.len(),
items,
}))
}
/// GET /items/{id} - Récupère un item spécifique
#[utoipa::path(
get,
path = "/items/{id}",
params(
("id" = String, Path, description = "ID unique de l'item")
),
responses(
(status = 200, description = "Item trouvé", body = ItemInfo),
(status = 404, description = "Item non trouvé", body = ErrorResponse),
(status = 500, description = "Erreur serveur", body = ErrorResponse)
),
tag = "items"
)]
async fn get_item(
State(state): State<XxxState>,
Path(id): Path<String>,
) -> Result<Json<ItemInfo>, (StatusCode, Json<ErrorResponse>)> {
state.resource.get_item(&id)
.ok_or_else(|| (
StatusCode::NOT_FOUND,
Json(ErrorResponse {
error: format!("Item {} not found", id)
})
))
.map(Json)
}
/// POST /items - Crée un nouvel item
#[utoipa::path(
post,
path = "/items",
request_body = CreateItemRequest,
responses(
(status = 201, description = "Item créé", body = ItemInfo),
(status = 400, description = "Requête invalide", body = ErrorResponse),
(status = 500, description = "Erreur serveur", body = ErrorResponse)
),
tag = "items"
)]
async fn create_item(
State(state): State<XxxState>,
Json(req): Json<CreateItemRequest>,
) -> Result<(StatusCode, Json<ItemInfo>), (StatusCode, Json<ErrorResponse>)> {
let item = state.resource.create_item(req.name, req.description)
.map_err(|e| (
StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
Json(ErrorResponse { error: e.to_string() })
))?;
Ok((StatusCode::CREATED, Json(item)))
}
/// DELETE /items/{id} - Supprime un item
#[utoipa::path(
delete,
path = "/items/{id}",
params(
("id" = String, Path, description = "ID unique de l'item")
),
responses(
(status = 204, description = "Item supprimé"),
(status = 404, description = "Item non trouvé", body = ErrorResponse),
(status = 500, description = "Erreur serveur", body = ErrorResponse)
),
tag = "items"
)]
async fn delete_item(
State(state): State<XxxState>,
Path(id): Path<String>,
) -> Result<StatusCode, (StatusCode, Json<ErrorResponse>)> {
state.resource.delete_item(&id)
.map_err(|e| (
StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
Json(ErrorResponse { error: e.to_string() })
))?;
Ok(StatusCode::NO_CONTENT)
}
```
**Structure de `#[utoipa::path]`** :
- **Méthode HTTP** : `get`, `post`, `put`, `delete`, `patch`
- **`path`** : Chemin de l'endpoint (doit correspondre au router)
- **`params`** : Paramètres Path ou Query avec description
- **`request_body`** : Type du body pour POST/PUT
- **`responses`** : Liste des réponses possibles avec codes HTTP
- **`tag`** : Groupe d'endpoints dans Swagger UI
### 3. Créer la structure OpenAPI
Définir une structure avec `#[derive(OpenApi)]` :
```rust
use utoipa::OpenApi;
/// Documentation OpenAPI pour l'API XXX
#[derive(OpenApi)]
#[openapi(
info(
title = "XXX API",
version = "1.0.0",
description = r#"
# API REST pour XXX
Cette API permet de gérer les items XXX avec les fonctionnalités suivantes :
## Fonctionnalités
- **CRUD complet** : Création, lecture, mise à jour et suppression d'items
- **Pagination** : Support de limit/offset pour les listes
- **Filtrage** : Recherche par critères multiples
- **Validation** : Vérification automatique des données
## Exemples d'utilisation
### Lister les items
```
GET /api/xxx/items?limit=10&offset=0
```
### Créer un item
```
POST /api/xxx/items
Content-Type: application/json
{
"name": "Mon Item",
"description": "Description détaillée"
}
```
### Récupérer un item
```
GET /api/xxx/items/item-123
```
### Supprimer un item
```
DELETE /api/xxx/items/item-123
```
"#
),
paths(
list_items,
get_item,
create_item,
delete_item,
),
components(schemas(
ItemInfo,
ItemList,
CreateItemRequest,
ErrorResponse,
)),
tags(
(name = "items", description = "Opérations sur les items")
)
)]
pub struct ApiDoc;
```
**Sections importantes** :
- **`info`** : Titre, version et description Markdown de l'API
- **`paths`** : Liste des fonctions handler annotées
- **`components(schemas(...))`** : Liste des structures `ToSchema`
- **`tags`** : Organisation des endpoints en groupes
### 4. Enregistrer l'API avec OpenAPI
Dans l'implémentation du trait d'extension :
```rust
#[async_trait]
impl XxxExt for pmoserver::Server {
async fn init_xxx(&mut self) -> anyhow::Result<Arc<Resource>> {
let resource = Arc::new(Resource::new()?);
let state = XxxState { resource: resource.clone() };
// Créer le router avec les routes
let router = Router::new()
.route("/items", get(list_items).post(create_item))
.route("/items/{id}", get(get_item).delete(delete_item))
.with_state(state);
// Enregistrer avec OpenAPI (génère aussi /swagger-ui/xxx)
let openapi = ApiDoc::openapi();
self.add_openapi(router, openapi, "xxx").await;
Ok(resource)
}
}
```
**Ce que fait `add_openapi`** :
- Monte le router sur `/api/{tag}/`
- Génère la spec OpenAPI JSON sur `/api/{tag}/openapi.json`
- Crée une UI Swagger sur `/swagger-ui/{tag}/`
### 5. Exemple complet : Radio Paradise
**Extrait de** `pmoparadise/src/pmoserver_ext.rs:93-315`
```rust
/// Information sur un morceau
#[derive(Debug, Clone, Serialize, ToSchema)]
pub struct SongInfo {
/// Index dans le block
pub index: usize,
/// Artiste
pub artist: String,
/// Titre
pub title: String,
/// Album
pub album: String,
/// Année
pub year: Option<u32>,
/// Temps écoulé depuis le début du block (ms)
pub elapsed_ms: u64,
/// Durée du morceau (ms)
pub duration_ms: u64,
/// URL de la pochette
pub cover_url: Option<String>,
}
/// Réponse pour l'URL de streaming
#[derive(Debug, Clone, Serialize, ToSchema)]
pub struct StreamUrlResponse {
/// Event ID du block
#[schema(example = 1234567)]
pub event: u64,
/// URL de streaming FLAC
#[schema(example = "https://apps.radioparadise.com/blocks/chan/0/4/1234567-1234580.flac")]
pub stream_url: String,
/// Durée totale (ms)
#[schema(example = 900000)]
pub length_ms: u64,
}
/// GET /stream-url/{event_id} - Récupère l'URL de streaming
#[utoipa::path(
get,
path = "/stream-url/{event_id}",
params(
("event_id" = u64, Path, description = "Event ID du block"),
("channel" = Option<u8>, Query, description = "Channel ID (0-3)")
),
responses(
(status = 200, description = "URL de streaming", body = StreamUrlResponse),
(status = 500, description = "Erreur serveur")
),
tag = "Radio Paradise"
)]
async fn get_stream_url(
State(state): State<RadioParadiseState>,
Path(event_id): Path<u64>,
Query(params): Query<ParadiseQuery>,
) -> Result<Json<StreamUrlResponse>, StatusCode> {
let client = state.client_for_params(&params).await?;
let block = client.get_block(Some(event_id)).await.map_err(|e| {
tracing::error!("Failed to fetch block {}: {}", event_id, e);
StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR
})?;
Ok(Json(StreamUrlResponse {
event: block.event,
stream_url: block.url,
length_ms: block.length,
}))
}
#[derive(OpenApi)]
#[openapi(
info(
title = "Radio Paradise API",
version = "1.0.0",
description = "API REST pour accéder aux métadonnées Radio Paradise"
),
paths(
get_now_playing,
get_current_block,
get_stream_url,
),
components(schemas(
SongInfo,
StreamUrlResponse,
)),
tags(
(name = "Radio Paradise", description = "Endpoints Radio Paradise")
)
)]
pub struct RadioParadiseApiDoc;
```
### Résultat : Interface Swagger
Après avoir appelé `init_xxx()`, l'API est accessible :
- **API JSON** : `http://localhost:8080/api/xxx/`
- **Spec OpenAPI** : `http://localhost:8080/api/xxx/openapi.json`
- **Swagger UI** : `http://localhost:8080/swagger-ui/xxx/`
L'interface Swagger permet :
- Parcourir tous les endpoints avec leur documentation
- Tester les requêtes directement depuis le navigateur
- Voir les schémas de données avec exemples
- Consulter les codes de réponse HTTP possibles
## Patterns courants
### Pattern 1 : Extension simple avec router
**Exemple** : `pmoparadise` (pmoparadise/src/pmoserver_ext.rs:367-392)
```rust
#[async_trait]
impl RadioParadiseExt for pmoserver::Server {
async fn init_radioparadise(&mut self) -> anyhow::Result<State> {
let state = RadioParadiseState::new().await?;
// Créer le router API
let api_router = create_api_router(state.clone());
// Enregistrer avec OpenAPI
self.add_openapi(api_router, ApiDoc::openapi(), "radioparadise")
.await;
Ok(state)
}
}
```
### Pattern 2 : Extension avec cache et fichiers
**Exemple** : `pmoaudiocache` (pmoaudiocache/src/lib.rs:225-260)
```rust
#[async_trait]
impl AudioCacheExt for pmoserver::Server {
async fn init_audio_cache(
&mut self,
cache_dir: &str,
limit: usize,
) -> anyhow::Result<Arc<Cache>> {
let cache = Arc::new(new_cache(cache_dir, limit)?);
// Router pour servir les fichiers FLAC
let file_router = create_file_router(cache.clone(), "audio/flac");
self.add_router("/", file_router).await;
// API REST
let api_router = Router::new()
.route("/", get(list).post(add))
.route("/{pk}", get(get_info).delete(delete))
.with_state(cache.clone());
self.add_openapi(api_router, ApiDoc::openapi(), "audio").await;
Ok(cache)
}
}
```
### Pattern 3 : Extension avec routes dynamiques
**Exemple** : `pmomediaserver` (pmomediaserver/src/paradise_streaming.rs:70-148)
```rust
#[async_trait]
impl ParadiseStreamingExt for pmoserver::Server {
async fn init_paradise_streaming(&mut self) -> Result<Arc<Manager>> {
// 1. Récupérer/créer les ressources partagées
let audio_cache = get_or_init_audio_cache(self).await?;
let manager = Arc::new(Manager::new(audio_cache).await?);
// 2. Créer l'état partagé
let state = Arc::new(StreamingState { manager: manager.clone() });
// 3. Enregistrer les routes pour chaque canal
for descriptor in ALL_CHANNELS.iter() {
let slug = descriptor.slug;
// Route streaming FLAC
let path = format!("/stream/{}/flac", slug);
self.add_handler_with_state(
&path,
move |State(s): State<Arc<StreamingState>>| async move {
stream_flac(s.manager.clone(), descriptor.id).await
},
state.clone(),
).await;
// Route streaming OGG
let path = format!("/stream/{}/ogg", slug);
self.add_handler_with_state(
&path,
move |State(s): State<Arc<StreamingState>>| async move {
stream_ogg(s.manager.clone(), descriptor.id).await
},
state.clone(),
).await;
}
Ok(manager)
}
}
```
## Gestion des opérations longues
### Utiliser `spawn_blocking` pour le code synchrone
Pour éviter de bloquer le runtime Tokio avec du code synchrone :
```rust
async fn list_renderers(
State(state): State<ControlPointState>
) -> Json<Vec<Summary>> {
let control_point = state.control_point.clone();
let summaries = tokio::task::spawn_blocking(move || {
let renderers = control_point.list_music_renderers();
renderers.into_iter()
.map(|r| Summary::from(&r))
.collect()
})
.await
.unwrap_or_default();
Json(summaries)
}
```
### Ajouter des timeouts pour les opérations réseau
```rust
const COMMAND_TIMEOUT: Duration = Duration::from_secs(5);
async fn play_renderer(
State(state): State<ControlPointState>,
Path(id): Path<String>,
) -> Result<Json<Response>, (StatusCode, Json<Error>)> {
let renderer = state.get_renderer(&id)
.ok_or((StatusCode::NOT_FOUND, Json(Error::not_found())))?;
let play_task = tokio::task::spawn_blocking(move || renderer.play());
time::timeout(COMMAND_TIMEOUT, play_task)
.await
.map_err(|_| (
StatusCode::GATEWAY_TIMEOUT,
Json(Error::timeout())
))?
.map_err(|e| (
StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
Json(Error::internal(e))
))??;
Ok(Json(Response::success()))
}
```
### Utiliser `spawn` pour les tâches en arrière-plan
Pour les opérations qui ne nécessitent pas d'attendre le résultat :
```rust
async fn trigger_action(
State(state): State<XxxState>,
Json(req): Json<Request>,
) -> Json<Response> {
// Valider la requête
state.validate(&req)?;
// Lancer l'action en arrière-plan
let state_clone = state.clone();
tokio::task::spawn(async move {
match state_clone.perform_action(req).await {
Ok(_) => debug!("Action completed"),
Err(e) => warn!("Action failed: {}", e),
}
});
// Retourner immédiatement
Json(Response::accepted())
}
```
## Checklist d'implémentation
### Configuration de base
- [ ] Créer le module `pmoserver_ext.rs` avec `#[cfg(feature = "pmoserver")]`
- [ ] Ajouter la feature `pmoserver` dans `Cargo.toml` avec dépendances optionnelles
- [ ] Re-exporter le trait dans `lib.rs`
### Définition du trait
- [ ] Définir le trait `{Domaine}Ext` avec méthode `init_*`
- [ ] Créer la structure `{Domaine}State` avec `#[derive(Clone)]`
- [ ] Implémenter le trait pour `pmoserver::Server`
### Documentation OpenAPI
- [ ] Ajouter `utoipa` dans les dépendances
- [ ] Définir les schémas de réponse/requête avec `#[derive(ToSchema)]`
- [ ] Ajouter des exemples avec `#[schema(example = "...")]`
- [ ] Annoter chaque handler avec `#[utoipa::path(...)]`
- [ ] Créer la structure `#[derive(OpenApi)]` avec documentation complète
- [ ] Lister tous les paths et schemas dans `#[openapi(...)]`
### Handlers et routes
- [ ] Créer les handlers avec les extracteurs Axum appropriés
- [ ] Gérer les erreurs avec des codes HTTP sémantiques
- [ ] Créer le router et l'enregistrer avec `add_openapi()`
- [ ] Ajouter des logs (debug, info, warn, error)
### Performance et robustesse
- [ ] Utiliser `spawn_blocking` pour le code synchrone
- [ ] Ajouter des timeouts pour les opérations réseau
- [ ] Utiliser `spawn` pour les tâches en arrière-plan si nécessaire
## Exemple complet minimal
```rust
// pmoexample/src/pmoserver_ext.rs
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use async_trait::async_trait;
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use axum::{Router, routing::get, Json, extract::State};
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use std::sync::Arc;
#[cfg(feature = "pmoserver")]
use crate::ExampleResource;
#[cfg(feature = "pmoserver")]
#[derive(Clone)]
pub struct ExampleState {
resource: Arc<ExampleResource>,
}
#[cfg(feature = "pmoserver")]
#[async_trait]
pub trait ExampleExt {
async fn init_example(&mut self) -> anyhow::Result<Arc<ExampleResource>>;
}
#[cfg(feature = "pmoserver")]
#[async_trait]
impl ExampleExt for pmoserver::Server {
async fn init_example(&mut self) -> anyhow::Result<Arc<ExampleResource>> {
let resource = Arc::new(ExampleResource::new());
let state = ExampleState { resource: resource.clone() };
let router = Router::new()
.route("/items", get(list_items))
.with_state(state);
self.add_router("/api/example", router).await;
Ok(resource)
}
}
#[cfg(feature = "pmoserver")]
async fn list_items(State(state): State<ExampleState>) -> Json<Vec<String>> {
let items = state.resource.list();
Json(items)
}
```
## Références
### Exemples dans le codebase
| Crate | Fichier | Pattern |
|-------|---------|---------|
| `pmoparadise` | `src/pmoserver_ext.rs:367-392` | Extension simple avec OpenAPI |
| `pmoaudiocache` | `src/lib.rs:225-260` | Extension avec cache et fichiers |
| `pmomediaserver` | `src/paradise_streaming.rs:70-148` | Extension avec routes dynamiques |
| `pmocontrol` | `src/pmoserver_ext.rs:68-92` | Handlers avec `spawn_blocking` |
| `pmoapp` | `src/lib.rs:145-165` | Extension SPA avec RustEmbed |
### Dépendances communes
- `axum` : Framework HTTP (Router, handlers, extracteurs)
- `async-trait` : Support des traits async
- `tokio` : Runtime async (spawn, spawn_blocking, timeout)
- `anyhow` : Gestion d'erreurs pour init
- `tracing` : Logging structuré
- `utoipa` : Documentation OpenAPI/Swagger
- `serde` : Sérialisation JSON