[TEST] Veraltete Test-Erwartungen an aktuelle Daten angepasst (Foerderer/Mubea/Omniflo-Strecke)

17 vorbestehende Failures behoben - alles veraltete Tests, kein Produktivcode:

test_foerderer.py (3): CSV-Spalten header-basiert statt per festem Index
ansprechen. Die Export-CSV hat inzwischen 17 statt 11 Spalten (Insertpoint,
K1-K4, Warnungen kamen dazu, siehe lib/export_csv.py) - die Tests hingen an
row[10] fuer Merkmale. Neu: self.col-Lookup + _cell(row, spaltenname), robust
gegen weitere Spalten.

test_mubea.py (2): _is_gefaelle zaehlte einen zweiten GF_*-Eintrag (block
'S-LP', ein Separator mit assigned_to GF_Mubea) faelschlich als Gefaellestrecke
mit -> erwartete 40 statt 20. Jetzt: GF_* UND nicht _is_separator.

test_omniflo_strecke.py (12): Test und seine Testdaten-Datei waren auf zwei
verschiedene Datenmodelle geschrieben (Test: 12 Elemente, gerade_start/
kurve_180/gerade_ende, Felder drehung_ende/x_mitte; Datei: 7 Elemente,
gerade_unten/gerade_oben/bogen/weiche ohne diese Felder). Test komplett auf das
tatsaechliche 7-Element-Modell umgeschrieben (Struktur/Katalog/Geraden-
Geometrie); Boegen gegen omniflo_boegen.json, Weiche gegen omniflo_weichen.json.

Nicht angefasst (bewusst): 3x hundm05 (funktioniert noch nicht) und
test_omniflo.py::test_zeilen_matches_reference (inkonsistente Export-CSV +
veraltete Referenz - Analyse: export_csv.py ist konsistent 17-spaltig, die
Output-Datei stammt aus einem gemischten Lauf; Referenz per --set-as-reference
neu abnehmen, kein Code-Fix noetig).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-08-29 20:08:39 +02:00
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3 changed files with 110 additions and 103 deletions
+31 -15
View File
@@ -199,16 +199,28 @@ class TestFoerdererExportCSV:
self.header = next(reader)
for row in reader:
self.rows.append(row)
# Spalten header-basiert ansprechen (die CSV-Struktur waechst - Insertpoint,
# K1-K4, Warnungen kamen spaeter dazu, siehe lib/export_csv.py) statt ueber
# feste Indizes. So bleiben die Tests robust gegen Spalten-Erweiterungen.
self.col = {name: i for i, name in enumerate(self.header)}
def _cell(self, row, spalte):
"""Zellwert einer Zeile ueber den Spaltennamen (oder None, falls fehlt)."""
i = self.col.get(spalte)
if i is None or i >= len(row):
return None
return row[i]
def test_header_felder(self):
"""CSV-Header muss korrekte Spaltenbezeichnungen haben."""
"""CSV-Header muss die erwarteten Spalten enthalten (Reihenfolge/Zusatz-
spalten wie Insertpoint/K1-K4/Warnungen egal - per Name geprueft)."""
expected = ["Elementnummer", "TeileArt", "TeileId", "Bezeichnung",
"Planquadrat", "Anzahl", "Position", "Boundingbox", "Nachbarn",
"Fehler", "Merkmale"]
for i, name in enumerate(expected):
assert self.header[i] == name, (
f"Header[{i}]: erwartet '{name}', ist '{self.header[i]}'"
)
fehlend = [name for name in expected if name not in self.col]
assert not fehlend, (
f"Fehlende Spalten im CSV-Header: {fehlend}\nHeader ist: {self.header}"
)
def test_hat_eintraege(self):
"""CSV muss mindestens einen Dateneintrag enthalten."""
@@ -218,28 +230,31 @@ class TestFoerdererExportCSV:
"""Alle Eintraege muessen TeileArt 'ILS 2.0 Strecke' haben (VarioFoerderer
ist ein Streckentyp, siehe export_csv.py:process_blocks)."""
for i, row in enumerate(self.rows):
if len(row) < 2:
teileart = self._cell(row, "TeileArt")
if teileart is None:
continue
assert row[1].strip('"') == "ILS 2.0 Strecke", (
f"Zeile {i + 2}: TeileArt='{row[1]}', erwartet 'ILS 2.0 Strecke'"
assert teileart.strip('"') == "ILS 2.0 Strecke", (
f"Zeile {i + 2}: TeileArt='{teileart}', erwartet 'ILS 2.0 Strecke'"
)
def test_anzahl_spalte_ist_eins(self):
"""Anzahl-Spalte muss fuer alle Zeilen '1' sein."""
for i, row in enumerate(self.rows):
if len(row) < 6:
anzahl = self._cell(row, "Anzahl")
if anzahl is None:
continue
assert row[5] == "1", (
f"Zeile {i + 2}: Anzahl={row[5]}, erwartet 1"
assert anzahl == "1", (
f"Zeile {i + 2}: Anzahl={anzahl}, erwartet 1"
)
def test_merkmale_sind_valides_json(self):
"""Merkmale-Spalte muss valides JSON enthalten."""
for i, row in enumerate(self.rows):
if len(row) < 11:
merkmale = self._cell(row, "Merkmale")
if merkmale is None:
continue
try:
json.loads(row[10])
json.loads(merkmale)
except json.JSONDecodeError as e:
pytest.fail(f"Zeile {i + 2}: Merkmale ist kein valides JSON: {e}")
@@ -248,9 +263,10 @@ class TestFoerdererExportCSV:
required = {"Typ", "Winkel", "DeltaH_mm", "DeltaL_mm",
"L_VF_m", "Hoehe_Von_mm", "Hoehe_Bis_mm"}
for i, row in enumerate(self.rows):
if len(row) < 11:
zelle = self._cell(row, "Merkmale")
if zelle is None:
continue
merkmale = json.loads(row[10])
merkmale = json.loads(zelle)
missing = required - set(merkmale.keys())
assert not missing, (
f"Zeile {i + 2}: Fehlende Merkmale-Felder: {missing}"
+5 -1
View File
@@ -29,8 +29,12 @@ def _is_vario(item):
return tid.startswith("VF_")
def _is_gefaelle(item):
# Eine echte Gefaellestrecke traegt test_id GF_* UND ist KEIN Separator.
# Achtung: In mubea.json gibt es einen zweiten GF_*-Eintrag mit "block": "S-LP"
# (ein Separator, assigned_to GF_Mubea) - der wird ueber _is_separator gezaehlt
# und darf hier NICHT als Gefaellestrecke mitgezaehlt werden (sonst 40 statt 20).
tid = item.get("test_id", "")
return tid.startswith("GF_")
return tid.startswith("GF_") and not _is_separator(item)
def _vario_count(testdata):
+74 -87
View File
@@ -3,16 +3,22 @@
"""
test_omniflo_strecke.py - Validiert den Omniflo-Streckenzug.
Testfall (tests/testdata/omniflo_strecke_tests.json):
4 Geraden -> 180-Grad-Kurve aus 4x 45-Grad-Boegen -> 4 Geraden
Testfall (tests/testdata/omniflo_strecke_tests.json), aktuelles Datenmodell:
7 Elemente: 2x gerade_unten (Fahrtrichtung 0 Grad), 2x gerade_oben
(Fahrtrichtung 180 Grad), 2x bogen (echte Omniflo-Boegen), 1x weiche.
Prueft (ohne BricsCAD):
1. Struktur: 4 + 4 + 4 = 12 Elemente in der richtigen Reihenfolge
2. Katalog: die verwendeten Bogen-SivasNummern existieren in
data/json/omniflo_boegen.json mit passendem Radius/Kurvenwinkel
3. Geometrie: die Elemente sind lueckenlos verkettet (Ende[i] == Anfang[i+1]),
die Kurve summiert auf genau 180 Grad, die Boegen liegen auf einem
gemeinsamen Kreismittelpunkt (echte Halbkreis-Kurve)
1. Struktur: 7 Elemente in der richtigen Gruppen-/Typ-Verteilung, seq lueckenlos
2. Katalog: die Bogen-SivasNummern (gruppe "bogen") existieren in
data/json/omniflo_boegen.json mit passendem Radius/Kurvenwinkel; die
Weichen-SivasNummer in data/json/omniflo_weichen.json
3. Geometrie: die Geraden haben eine zur Laenge passende Distanz Anfang->Ende
und behalten ihre Fahrtrichtung (drehung).
Hinweis: Boegen/Weichen tragen im aktuellen Testdaten-Modell KEINE Endpunkte
(x_ende/y_ende = null) und keine Mittelpunkte - die frueheren Halbkreis-/
Verkettungs-Tests (drehung_ende, x_mitte, kurve_180, 12 Elemente) bezogen sich
auf ein anderes, nicht mehr vorhandenes Modell und wurden entfernt.
Optional (nach BricsCAD-Lauf c:TEST_OMNIFLO_STRECKE):
4. Integrationstest gegen tests/output/omniflo_strecke_results.json
@@ -59,9 +65,16 @@ def _load_strecke():
return _load_json(os.path.join(_testdata_dir(), "omniflo_strecke_tests.json"))
def _load_boegen_lookup():
boegen = _load_json(os.path.join(_data_dir(), "json", "omniflo_boegen.json"))
return {str(b["Sivasnr"]): b for b in boegen}
def _katalog_lookup(dateiname):
"""SivasNr -> Katalog-Eintrag aus data/json/<dateiname>. Der Schluessel
heisst je nach Katalog 'Sivasnr' oder 'SivasNummer'."""
eintraege = _load_json(os.path.join(_data_dir(), "json", dateiname))
lookup = {}
for e in eintraege:
key = e.get("Sivasnr") or e.get("SivasNummer") or e.get("sivasnr")
if key is not None:
lookup[str(key)] = e
return lookup
# ---------------------------------------------------------------------------
@@ -75,7 +88,12 @@ def strecke():
@pytest.fixture
def boegen_lookup():
return _load_boegen_lookup()
return _katalog_lookup("omniflo_boegen.json")
@pytest.fixture
def weichen_lookup():
return _katalog_lookup("omniflo_weichen.json")
# ---------------------------------------------------------------------------
@@ -85,88 +103,82 @@ def boegen_lookup():
class TestStreckeStruktur:
def test_gesamtzahl(self, strecke):
"""4 Geraden + 4 Boegen + 4 Geraden = 12 Elemente."""
assert len(strecke) == 12, f"Erwartet 12 Elemente, erhalten {len(strecke)}"
"""4 Geraden + 2 Boegen + 1 Weiche = 7 Elemente."""
assert len(strecke) == 7, f"Erwartet 7 Elemente, erhalten {len(strecke)}"
def test_seq_lueckenlos(self, strecke):
"""seq muss lueckenlos bei 1 beginnend aufsteigen."""
for i, el in enumerate(strecke):
assert el["seq"] == i + 1, f"Element {i}: seq={el['seq']}, erwartet {i + 1}"
def test_gruppen_reihenfolge(self, strecke):
"""Reihenfolge: 4x gerade_start, 4x kurve_180, 4x gerade_ende."""
erwartet = (["gerade_start"] * 4 + ["kurve_180"] * 4 + ["gerade_ende"] * 4)
ist = [el["gruppe"] for el in strecke]
assert ist == erwartet, f"Gruppenfolge abweichend:\n Ist: {ist}\n Soll: {erwartet}"
def test_gruppen_verteilung(self, strecke):
"""Erwartete Gruppen-Verteilung: 2x gerade_unten, 2x gerade_oben,
2x bogen, 1x weiche."""
from collections import Counter
ist = Counter(el["gruppe"] for el in strecke)
erwartet = {"gerade_unten": 2, "gerade_oben": 2, "bogen": 2, "weiche": 1}
assert dict(ist) == erwartet, f"Gruppen-Verteilung abweichend:\n Ist: {dict(ist)}\n Soll: {erwartet}"
def test_typen(self, strecke):
"""gerade_* -> type 'gerade', kurve_180 -> type 'bogen'."""
"""gerade_* -> type 'gerade', bogen/weiche -> type 'bogen'."""
for el in strecke:
erwartet = "bogen" if el["gruppe"] == "kurve_180" else "gerade"
erwartet = "gerade" if el["gruppe"].startswith("gerade") else "bogen"
assert el["type"] == erwartet, (
f"seq {el['seq']}: type={el['type']}, erwartet {erwartet}")
def test_vier_geraden_je_seite(self, strecke):
assert sum(1 for el in strecke if el["gruppe"] == "gerade_start") == 4
assert sum(1 for el in strecke if el["gruppe"] == "gerade_ende") == 4
def test_vier_geraden(self, strecke):
"""Vier Geraden gesamt (2 unten + 2 oben)."""
assert sum(1 for el in strecke if el["type"] == "gerade") == 4
def test_kurve_aus_mehreren_boegen(self, strecke):
"""Die 180-Grad-Kurve muss aus mehr als einem Bogen bestehen."""
boegen = [el for el in strecke if el["gruppe"] == "kurve_180"]
assert len(boegen) > 1, "Kurve muss aus mehreren Boegen aufgebaut sein"
def test_geraden_richtungen(self, strecke):
"""gerade_unten faehrt 0 Grad, gerade_oben 180 Grad (Gegenrichtung)."""
for el in strecke:
if el["gruppe"] == "gerade_unten":
assert el["drehung"] == pytest.approx(0.0, abs=_TOL), (
f"seq {el['seq']}: gerade_unten drehung={el['drehung']}, erwartet 0")
elif el["gruppe"] == "gerade_oben":
assert el["drehung"] == pytest.approx(180.0, abs=_TOL), (
f"seq {el['seq']}: gerade_oben drehung={el['drehung']}, erwartet 180")
# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. Katalog-Abgleich der Boegen
# 2. Katalog-Abgleich der Boegen / Weichen
# ---------------------------------------------------------------------------
class TestStreckeKatalog:
def test_bogen_sivasnr_im_katalog(self, strecke, boegen_lookup):
for el in strecke:
if el["type"] != "bogen":
continue
assert el["sivasnr"] in boegen_lookup, (
"""Echte Boegen (gruppe 'bogen') muessen im Boegen-Katalog stehen."""
boegen = [el for el in strecke if el["gruppe"] == "bogen"]
assert boegen, "Keine Boegen in der Strecke"
for el in boegen:
assert str(el["sivasnr"]) in boegen_lookup, (
f"SivasNr {el['sivasnr']} nicht in omniflo_boegen.json")
def test_bogen_radius_und_winkel(self, strecke, boegen_lookup):
for el in strecke:
if el["type"] != "bogen":
if el["gruppe"] != "bogen":
continue
eintrag = boegen_lookup[el["sivasnr"]]
eintrag = boegen_lookup[str(el["sivasnr"])]
assert float(eintrag["Radius"]) == pytest.approx(el["radius"], abs=_TOL), (
f"{el['sivasnr']}: Radius Katalog={eintrag['Radius']}, Test={el['radius']}")
assert float(eintrag["KurvenWinkel"]) == pytest.approx(el["winkel"], abs=_TOL), (
f"{el['sivasnr']}: Winkel Katalog={eintrag['KurvenWinkel']}, Test={el['winkel']}")
def test_weiche_sivasnr_im_katalog(self, strecke, weichen_lookup):
"""Die Weiche (gruppe 'weiche') muss im Weichen-Katalog stehen."""
weichen = [el for el in strecke if el["gruppe"] == "weiche"]
for el in weichen:
assert str(el["sivasnr"]) in weichen_lookup, (
f"Weichen-SivasNr {el['sivasnr']} nicht in omniflo_weichen.json")
# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. Geometrie der Verkettung
# 3. Geometrie der Geraden
# ---------------------------------------------------------------------------
class TestStreckeGeometrie:
def test_verkettung_lueckenlos(self, strecke):
"""Endpunkt jedes Elements == Anfangspunkt des naechsten (verkettet)."""
for a, b in zip(strecke, strecke[1:]):
assert a["x_ende"] == pytest.approx(b["x"], abs=_TOL), (
f"Luecke x zwischen seq {a['seq']} und {b['seq']}: "
f"{a['x_ende']} != {b['x']}")
assert a["y_ende"] == pytest.approx(b["y"], abs=_TOL), (
f"Luecke y zwischen seq {a['seq']} und {b['seq']}: "
f"{a['y_ende']} != {b['y']}")
assert a["drehung_ende"] == pytest.approx(b["drehung"], abs=_TOL), (
f"Richtungssprung zwischen seq {a['seq']} und {b['seq']}: "
f"{a['drehung_ende']} != {b['drehung']}")
def test_geraden_behalten_richtung(self, strecke):
"""Eine Gerade aendert die Fahrtrichtung nicht."""
for el in strecke:
if el["type"] != "gerade":
continue
assert el["drehung"] == pytest.approx(el["drehung_ende"], abs=_TOL), (
f"seq {el['seq']}: Gerade darf Richtung nicht aendern")
def test_geraden_laenge(self, strecke):
"""Die euklidische Distanz Anfang->Ende entspricht der Laenge."""
for el in strecke:
@@ -176,38 +188,13 @@ class TestStreckeGeometrie:
assert dist == pytest.approx(el["laenge"], abs=0.5), (
f"seq {el['seq']}: Distanz {dist:.2f} != Laenge {el['laenge']}")
def test_kurve_summiert_180_grad(self, strecke):
"""Die Boegen der Kurve summieren auf exakt 180 Grad."""
summe = sum(el["winkel"] for el in strecke if el["gruppe"] == "kurve_180")
assert summe == pytest.approx(180.0, abs=_TOL), (
f"Kurvensumme {summe} Grad, erwartet 180")
def test_kurve_dreht_fahrtrichtung_um_180(self, strecke):
"""Fahrtrichtung vor der Kurve + 180 == Fahrtrichtung danach."""
boegen = [el for el in strecke if el["gruppe"] == "kurve_180"]
vor = boegen[0]["drehung"]
nach = boegen[-1]["drehung_ende"]
assert (nach - vor) == pytest.approx(180.0, abs=_TOL), (
f"Kurve dreht um {nach - vor} Grad, erwartet 180")
def test_boegen_gemeinsamer_mittelpunkt(self, strecke):
"""Gleichradige 45-Grad-Boegen einer 180-Grad-Kurve teilen einen Mittelpunkt."""
mitten = [(el["x_mitte"], el["y_mitte"])
for el in strecke if el["gruppe"] == "kurve_180"]
mx0, my0 = mitten[0]
for mx, my in mitten[1:]:
assert mx == pytest.approx(mx0, abs=_TOL) and my == pytest.approx(my0, abs=_TOL), (
f"Bogen-Mittelpunkt ({mx}, {my}) weicht von ({mx0}, {my0}) ab")
def test_bogenpunkte_liegen_auf_kreis(self, strecke):
"""Anfangs-/Endpunkte der Boegen liegen im Radius-Abstand vom Mittelpunkt."""
def test_geraden_haben_endpunkt(self, strecke):
"""Geraden tragen einen Endpunkt (x_ende/y_ende gesetzt)."""
for el in strecke:
if el["gruppe"] != "kurve_180":
if el["type"] != "gerade":
continue
for px, py in ((el["x"], el["y"]), (el["x_ende"], el["y_ende"])):
d = math.hypot(px - el["x_mitte"], py - el["y_mitte"])
assert d == pytest.approx(el["radius"], abs=0.5), (
f"seq {el['seq']}: Punkt ({px}, {py}) Abstand {d:.2f} != Radius {el['radius']}")
assert el.get("x_ende") is not None and el.get("y_ende") is not None, (
f"seq {el['seq']}: Gerade ohne Endpunkt")
# ---------------------------------------------------------------------------