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s.hensch 15ec6c0504 [ADD] Layerdefinitionen und Farben durch layer.cfg für zusammengesetzte Blöcke wie Gefällestrecke oder Varioförderer werden beim Zusammenbau der Baugruppen in den Skripten verwendet; Ebenfalls als Fallback für Blöcke möglich, die kein Attribut LAYER besitzen. 2026-09-04 09:01:12 +02:00
s.ayadi 02303ad7fc [REFACTOR] Stufe 2, Schritte 0-4: Frage-Schale und reinen Bauteil trennen
Alle Aenderungen sind verhaltensgleich: die Frage-Schalen behalten ihre
Namen, keine Aufrufstelle in Modus 1/2/3 wurde angefasst.

Schritt 0 - vfl-ziel-report: der Soll-Ist-Vergleich am Kettenende stand
zweimal WORTGLEICH in vfl-vf-einheit-abschluss (einmal fuer "Kettenende ohne
ES", einmal "mit ES"); die Faelle unterscheiden sich nur darin, wann sie
melden, nicht was.

Schritt 1 - Winkelwahl aufgeteilt: vfl-winkel-gueltige (Kandidaten filtern)
und vfl-winkel-nach-index (Kandidat waehlen) sind rein; die Frage-Schale
vfl-waehle-winkel setzt sie zusammen. Neuer Vorgabe-Kanal
*vfl-winkel-idx-vorgabe*: ist er gesetzt, wird nicht gefragt. Kanal statt
Parameter, weil vfl-waehle-winkel aus vier Solvern gerufen wird
(vfl-vf-winkel, vfl-vf-entscheidung, vfl-body-zerlegung,
vfl-segment-entscheidung) - ein Parameter wuerde vier Signaturen und alle
deren Aufrufer aendern. Default nil, also heute ohne Wirkung.

Schritt 2 - vfl-es-masse-setzen: reines Globals-Setzen (ES-Winkel merken +
vf-set-es-masse) aus vfl-frage-es-seite gezogen. *vfl-es-winkel* wird LAZY
von den Blocknamen-Bauern gelesen und muss vor dem ersten ES-Insert stehen.

Schritt 3 - vfl-hor-koerper-bauen: die drei Fragen (Separator vor/nach,
Endpunkt) haengen an keinem berechneten Wert und stehen jetzt alle vor dem
Bau. Journal-Reihenfolge UND Entity-Reihenfolge bleiben identisch; nur
interaktiv erscheint der auf_3-Uebergangsblock erst nach den drei Fragen
statt zwischen Frage 1 und 2. Die dL-Subtraktionskette wurde Zeile fuer Zeile
uebernommen - jeder Schritt ist mit (max *vfk-restlaenge-min-clamp* ...)
geklammert, also nicht kommutativ, und der auf_3-Insert sitzt bewusst
zwischen Subtraktion 1 und 2 (sein Fussabdruck wird GEMESSEN). Nachweis:
Zeilenvergleich alt/neu, dieselben 15 geometrie-relevanten Zeilen in
derselben Reihenfolge.

Schritt 4 - vfl-body-abschluss-bauen: hier laesst sich NICHT alles vorab
fragen (vfl-neue-linie-messen braucht den Frame nach vfl-nach-3grad, die
Hoehenvorschlaege brauchen dL und die Kettenhoehe). Die Schale macht darum
3-Grad-Abschluss -> messen -> Vorschlaege -> Zielhoehe fragen, der reine Teil
beginnt bei der Zerlegung. Nachweis: Multiset-Vergleich der Zeilen, ausser
Kopf, Klammer und Aufruf ist keine Zeile veraendert.

Schritt 7 (Assertion-Teil) - vsp-journal-diff in Lisp/vf_spec.lsp: stellt das
aus der Spec erzeugte Journal Token fuer Token gegen das beim Bau neu
aufgezeichnete. Schaerfster Desync-Detektor - offene Queue-Werte und die
Glied-Folge zeigen nur grobe Abweichungen, ein einzelner Wert, der an der
falschen Stelle verbraucht wird, kann beide passieren lassen und trotzdem
andere Geometrie erzeugen. Neues Record-Feld journal_diff, neuer Test
test_journal_token_gleich.

Zwei bewusste Abweichungen von der Planung (begruendet in
doc/TODO-plan-vf-interactive.md, Abschnitt "Umsetzungsstand Stufe 2"):
vfl-hor-koerper-bauen behaelt ziel-modus als eigenen Parameter neben
ende-code (ende-code darf nil sein, die Separator-Subtraktionen haengen aber
allein am Ziel-Modus); vfl-body-abschluss-bauen braucht letzt-hz und
es-gewuenscht nicht.

Offen: Schritte 5, 6, 8, 9, 10. Das sind die, bei denen die Reihenfolge
selbst Geometrie ist - der Fahrplan verlangt nach jedem einen CAD-Lauf
(TEST_HUNDM05 + TEST_VF_SPEC + TEST_LINIENZUG), nach den Geometrie-Schritten
zusaetzlich DXF-Diff und Sivas-Export-Vergleich. Ohne Lauf zwischen den
Schritten waere ein Fehler nicht mehr einem Schritt zuzuordnen. Sie bringen
keine neue Faehigkeit: der Bau aus Daten laeuft seit Stufe 1 und ist mit
VF_SPEC_BAU belegt (5 OK, 0 Fehler).

Verifiziert: 109 pytest-Tests gruen, beide .lsp lint-sauber, kein neuer
alert/get*/ssget im Bau-Pfad (statischer Waechter).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 12:14:27 +02:00
s.ayadi 541ad3f89d Separator am rechten oberen Kreisel hat noch gefehlt 2026-09-03 12:04:22 +02:00
s.ayadi e815ba1b49 Ein Separator unten am Förderer war noch zu viel 2026-09-03 11:58:18 +02:00
s.ayadi 3b53ef7659 [TEST] Mubea-Export als neue Referenz (IDs eindeutig, ZUORDNUNG korrekt)
Ergebnis des EXPORTCSV/EXPORTSIVAS-Laufs auf der Mubea-Zeichnung NACH dem
ID-/ZUORDNUNG-Fix (2168410), abgelegt nach der Konvention von
tests/reference/ (<basis>_export.csv + <basis>_sivas.csv, wie
foerderer_tests/gefaellestrecke_tests/kreisel_tests/omniflo_tests).

mubea_export.csv belegt beide reparierten Punkte:
  - 119 Zeilen mit 119 unterschiedlichen TeileIds, lueckenlos 0001-0119.
    Vorher teilten sich Gefaellestrecke/VF/Kreisel und die aus ihnen
    erzeugten Separator-Kopien 26 IDs (0001-0026).
  - Jeder der 20 Gefaellestrecken ist genau ein Separator zugeordnet
    (0016-0035), den VF-Strecken 0013/0014/0015 sind es 2/5/4. Nur die 7
    tatsaechlich freistehenden Separatoren haengen noch an einer
    Kreiselhaelfte (0001-R, 0002-L, 0010-R). Vorher landeten 26 in VF/GF
    VERPACKTE Separatoren bei einer Kreiselhaelfte, weil die Python-seitige
    Boundingbox-Suche die bekannte Wrapper-Zuordnung ueberschrieb.

tests/test_export_ids.py laeuft gegen diese Datei gruen (gegen die alte,
fehlerhafte CSV meldete er alle 26 Dubletten).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 11:54:17 +02:00
s.ayadi 21684101f9 [FIX] Eindeutige IDs und korrekte ZUORDNUNG der verpackten Separatoren
Beim CSV-Export von Mubea trugen Gefaellestrecke/VF/Kreisel und die aus
ihnen erzeugten Separator-Kopien dieselbe ID (26 Dubletten 0001-0026), und
die ZUORDNUNG der Separatoren zeigte auf den falschen Carrier.

ssg-id-check-all: neue Phase 0 ermittelt das globale Maximum der bereits
vergebenen IDs, BEVOR die erste neue ID vergeben wird (ausgelagert nach
ssg-id-max-in-ss, das auch ssg-id-max nutzt). Bisher wurde max-id erst
waehrend Phase 1 mitgezogen (Start 0); da (ssget "X" ...) in BricsCAD die
zuletzt erzeugten Entities zuerst liefert, standen die noch ID-losen
Separator-Kopien ganz vorne und bekamen 0001, 0002, ... - genau die IDs der
weiter hinten liegenden Wrapper-Bloecke. Phase 2 konnte das nicht heilen,
weil frisch vergebene IDs nicht in id-map landen.

ssg-collect-nested-inserts: fuehrt Position, Z-Drehung und Skalierung jetzt
ueber alle Verschachtelungsebenen mit (Records statt nackter Entity-Namen).
Vorher gab die Rekursion Entities tieferer Ebenen mit ihrer ROH-Position aus
der Zwischen-Blockdefinition zurueck - zwei Separatoren an derselben lokalen
Stelle in zwei verschieden platzierten Zwischenbloecken landeten dadurch auf
exakt derselben Weltposition.

csv:sep-proxies-erzeugen: die Kopie steht jetzt exakt auf Position/Drehung/
Skalierung ihres verpackten Vorbilds; der kosmetische Versatz von 500 mm ist
weg (er kippte Separatoren am Kettenende in die Boundingbox des Nachbar-
Carriers). Der vla-InsertBlock-Aufruf ist gekapselt, damit ein Sonderfall
nur diese eine Kopie ausfallen laesst statt den ganzen Export abzubrechen.

csv:sep-proxies-zuordnung-setzen (neu, laeuft NACH ssg-id-check-all, da ein
frisch gebauter Wrapper vorher keine ID hat): fuer einen VERPACKTEN Separator
ist der Carrier bekannt - es ist der Wrapper, in dem er steckt. ZUORDNUNG
wird daher auf die Wrapper-ID gesetzt (Separator in VF 0010 -> ZUORDNUNG
0010) und ueber *cs-sep-fix-by-handle* festgenagelt: cs-zuordnung-lauf
uebernimmt sie unveraendert statt sie geometrisch neu zu raten, und
csv:block-to-json reicht sie als "zuordnung_fix" an export_csv.py durch.
Ohne das ueberschrieb compute_sensor_zuordnung (Prioritaet GF > Foerderer >
Kreiselhaelfte) den bekannten Wert - in der Mubea-Zeichnung landeten 26 in
VF/GF verpackte Separatoren so bei einer Kreiselhaelfte.

export_csv.py: respektiert "zuordnung_fix" und ersetzt eine vorhandene
ZUORDNUNG nicht mehr durch "nicht zugeordnet" - nur ein echter Treffer
ueberschreibt, wie im Docstring von compute_sensor_zuordnung beschrieben.

tests/test_export_ids.py (neu): prueft je tests/output/*_export.csv, dass
jede TeileId hoechstens einmal vorkommt und jede Sensor-Zuordnung auf eine
existierende TeileId zeigt. Gegen die fehlerhafte Mubea-CSV schlaegt der
Test mit allen 26 Dubletten an.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 11:38:18 +02:00
s.ayadi 5902343352 [CHANGE] Nur noch EIN Test baut die HundM-Geometrie: Spec wird TEST_HUNDM05
Nach dem gruenen VF_SPEC_BAU-Lauf bauten zwei Tests dieselben 5 Ketten. Der
Spec-Pfad ist jetzt der routinemaessige Bau-Test, der Aufzeichnungs-Pfad der
abgeschaltete Regressionstest fuer das Journal-Format.

Umbenennungen:
- tests/testdata/vf_spec_hundm05.json -> tests/testdata/hundm05.json
  Die Spec ist das Eingabeformat und die Datei, in der weitere Ketten der
  Anlage nachgetragen werden. spec_ids jetzt VF_hundm05_LZ_* (wie im
  Aufzeichnungs-Protokoll), damit sich die Ergebnisse beider Laeufe paaren
  lassen.
- tests/testdata/hundm05.json -> tests/testdata/hm_recformat.json
  tests/test_hundm05.lsp -> tests/test_hm_recformat.lsp (TEST_HM_RECFORMAT,
  Praefix hmrec:, Export hm_recformat:export-results)
  tests/test_hundm05.py -> tests/test_hm_recformat.py
  In alltests.json auf "disabled": true.

Neu: tests/test_hundm05.lsp (TEST_HUNDM05) baut die Spec - OHNE eigene
Bau-Logik, es ruft vsp-bau-datei aus Lisp/vf_spec.lsp. Damit gibt es genau
einen Code-Pfad, der aus einer Spec Geometrie erzeugt; c:VF_SPEC_BAU nutzt
denselben. tests/test_hundm05.py prueft das Ergebnis (die 9 Tests, die
vorher in test_vf_spec.py standen); test_vf_spec.py ist jetzt reiner
Uebersetzer-Test ohne CAD.

Warum das Aufzeichnungsformat bleibt (Details in
doc/TODO-plan-vf-interactive.md Abschnitt 4.7):
- hm_recformat.json ist die EINZIGE eingecheckte Kopie der Originaldaten
  (data/polylines.dxf ist mit 124 MB per .gitignore ausgeschlossen). Die Spec
  ist daraus abgeleitet; ohne die Aufzeichnung faellt die rechte Seite des
  Rundlauf-Beweises weg.
- Es prueft eine ANDERE Invariante: das Journal kommt roh aus der XDATA einer
  Kundenzeichnung. TEST_HM_RECFORMAT ist damit der einzige Test dafuer, dass
  ein BESTEHENDER VF_n-Block weiter abspielbar ist - also dass
  Doppelklick-Edit und 2D/3D-Konvertierung an Altbestand funktionieren. Ein
  spec-gebautes Journal kann das nicht zeigen, es kommt aus dem Uebersetzer.
- Es dokumentiert die Frage-Reihenfolge (kommentar je Eintrag); die Spec
  verbirgt den Dialog, das ist ihr Zweck.

Weitere Anpassungen:
- Ergebnisdatei heisst nach der Spec-Datei (<basisname>_results.json), damit
  Befehl und Testrunner in dieselbe Datei schreiben. Verzeichnis: tests/output
  (Override DXFM_VF_SPEC_OUT); NICHT DXFM_RESULTS - das sind die Sivas-/
  CSV-Exporte, dort landete die Datei ausserhalb des Testbaums.
- Neu *vsp-dim-override* fuer TEST_HUNDM05_2D/_3D: wird je Kette angewandt,
  weil der Abbruch-Handler in vf-linienzug-modus *ssg-ils-dim* zurueck setzt.
- Das Anlagenkuerzel der test_id in lib/vf_journal_export.py kam aus dem
  Namen der Ziel-JSON. Nach der Umbenennung haette eine Regenerierung die ids
  stillschweigend auf VF_hm_recformat_LZ_* geaendert und die Paarung der
  beiden Laeufe zerlegt - jetzt feste Konstante TEST_ID_ANLAGE.
- conftest: hundm05_* Fixtures -> hmrec_* (die Spec-Fixtures stehen in
  tests/test_hundm05.py).

Verifiziert: 98 pytest-Tests gruen (die 9 Ergebnis-Tests warten auf einen
neuen TEST_HUNDM05-Lauf), alle .lsp lint-sauber, Spec-Regenerierung
idempotent, TEST_VF_SPEC in BricsCAD 28 PASS / 0 FAIL.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 11:11:12 +02:00
s.ayadi 428f1ced70 [FEAT] VF-Linienzug aus Eingabedaten bauen (Stufe 1: Spec -> Journal -> Replay)
Stufe 1 des Fahrplans in doc/TODO-plan-vf-interactive.md, fertig fuer
Modus 1. Eine SPEC beschreibt eine Kette in Domaenenwerten ("links",
"winkel", "aussen", ja/nein) statt in Menue-Codes; vsp-journal uebersetzt sie
in ein Eingabe-Journal, vsp-bau-aus-spec spielt es per
vfl-journal-replay-start durch den UNVERAENDERTEN vf-linienzug-modus. Der
fertige Block traegt damit dasselbe SSG_VF_EDIT-Journal wie eine handgebaute
Kette und bleibt per Doppelklick editier- und 2D/3D-konvertierbar - kein
Journal-Konsument muss etwas von Specs wissen.

CAD-Lauf VF_SPEC_BAU: 5 OK, 0 Fehler. Je Kette status "executed",
prompts 0 (keine Live-Eingabe erreicht), eingaben_offen 0, keine
Spec-Fehler, keine Bau-Meldungen, glieder_ist == glieder_soll,
Einfuegepunkt gleich dem Kettenstart der Spec.

Neu:
- Lisp/vf_spec.lsp: Code-Tabellen, Emitter vsp-journal, Validierung
  vsp-pruefen, flacher JSON-Loader, Headless-Rahmen vsp-headless-an/-aus,
  Ergebnis-Record, vsp-bau-aus-spec/-liste, c:VF_SPEC_BAU. Von vf_core.lsp
  NACH vf_linienzug.lsp geladen - damit sind beide Ladewege abgedeckt (Menue
  und der .scr-Loader), das MNL bleibt unveraendert.
- lib/vf_spec_export.py: derselbe Emitter in Python PLUS die Umkehrung
  (spec_aus_journal), erzeugt die Spec-Testdaten.
- tests/testdata/vf_spec_hundm05.json: die 5 echten Ketten als Spec,
  erzeugt statt handgeschrieben.
- tests/test_vf_spec.lsp (C:TEST_VF_SPEC, in alltests.json): 7 Faelle je
  Glied-Typ, 7 Validierungsfaelle, Gruppieren, und die 5 echten Ketten gegen
  ihr aufgezeichnetes Journal.
- tests/test_vf_spec.py: 36 Tests (Rundlauf, Spec-Daten, Validierung,
  Erwartungswert-Abgleich, Ergebnisse von VF_SPEC_BAU).

Drei Regeln, die der Uebersetzer besitzen muss - jede wuerde sonst die ganze
Replay-Queue verschieben:
- Der Menue-Code haengt am Frame: erste Sektion 4 Optionen (kein GF-Bogen,
  es gibt noch keine Richtung), jede spaetere 5.
- hz steht genau EINMAL im Journal, beim ersten Segment (vfl-in-abstand
  journalisiert die Richtung nur bei freier Richtungswahl).
- Nur ein HORIZONTALER Erstkoerper einer VF-Einheit stellt die Separator-/
  Endpunktfragen vorab (winkel1=0 laeuft durch vfl-baue-horizontal-koerper);
  ein gewinkelter wird ohne jede Frage gebaut.

Wie die Richtigkeit belegt ist - drei Implementierungen derselben Grammatik,
die einander pruefen:
- Rundlauf gegen echte Daten: journal_aus_spec(spec_aus_journal(tok)) == tok
  fuer alle 5 HundM-Ketten, tokenweise numerisch verglichen. Damit ist
  bewiesen, dass die Spec das Journal verlustfrei abbildet.
- Der Weg, den LISP nimmt (flaches JSON -> Spec -> Journal), ergibt separat
  geprueft dieselben Journale wie das aufgezeichnete Protokoll.
- Der unabhaengige Dekoder aus lib/vf_journal_export.py verdaut alle 7
  synthetischen Emitter-Ausgaben restlos, auch die zwei Zweige, die in den
  echten Daten fehlen (Linie-VF, gewinkelter Erstkoerper).
- Die Erwartungswerte im LISP-Test kommen aus dem geprueften Python-Emitter;
  TestLispErwartungen liest sie zurueck und vergleicht erneut. Ohne das
  koennte ein Uebertragungsfehler einen falschen Erwartungswert
  festschreiben und der CAD-Lauf waere gruen, obwohl der Emitter falsch
  liegt.

Abweichungen von der Planung (Begruendungen in doc/TODO-plan-vf-interactive.md
Abschnitt 4.6): vsp-pruefen ruft den Emitter statt eine zweite Regelmenge zu
pflegen; das vollstaendige Journal steht nicht im Record (statt dessen
glieder_soll/glieder_ist als Desync-Detektor); Zusatzfeld segment_typ am
Glied "Linie", weil dort vfl-segment-entscheidung selbst zwischen GF und VF
waehlt; vf_ende-Werte "automatisch"/"zielpunkt-ohne-es" fuer die Faelle ohne
Frage; Praefix vsp- statt vfs- (das gehoert vf_standard.lsp).

Zusaetzlich:
- tests/test_vf_headless_statisch.py prueft jetzt auch, dass
  Lisp/vf_spec.lsp UEBERHAUPT keine Eingabe-/Dialogfunktion aufruft - beim
  Daten-Pfad ist die Null die Vorgabe.
- tests/testdata/mubea.json: die drei einzeln eingefuegten S-LP-Separatoren
  entfernt (Fortsetzung von 699744e - die Separatoren stecken jetzt in den
  Staustreckenbloecken).

Noch offen: die Uebersetzer fuer Modus 2 und 3. Modus 2 braucht laut
Fahrplan erst 2-3 echte "linienzug2"-Journale als Referenz -
tests/testdata/hundm05.json enthaelt ausschliesslich Modus-1-Ketten.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 10:44:38 +02:00
s.ayadi ba01455d52 [FEAT] VF-Linienzug ohne GUI/Konsole baubar (Stufe 0) + hundm05-Testfall
Ziel: eine VF_n-Kette soll aus einem Stapel Eingabedaten gebaut werden
koennen - ohne Dialog, ohne Konsolenfrage. Fahrplan und Begruendungen in
doc/TODO-plan-vf-interactive.md. Alle Aenderungen sind No-Ops, solange
*ssg-gui-aus* und *vfl-headless* nil sind.

Produktion (Lisp/vf_linienzug.lsp, Lisp/vf_core.lsp):
- vfl-journal-reset im Dispatcher VOR die Modus-cond gezogen. Bisher nur im
  Modus-1-Zweig: ein frischer Modus-2-Lauf erbte das Journal des Vorlaufs und
  schrieb es in die XDATA, ein spaeterer Doppelklick spielte fremde Eingaben
  vor.
- Lokale Variable "member" in vf-linienzug-modus2 umbenannt. Sie verdeckte im
  selben Scope das Builtin member, das weiter unten gebraucht wird - jedes
  Kletterer-Segment waere in "bad function" gelaufen.
- Neu vfl-meldung: sammelt den Text nach *vfl-meldungen* + dbgmsg und zeigt
  ihn nur bei erlaubter GUI modal, sonst per princ. Die 12 Bau-Pfad-alerts
  darauf umgestellt; ein Alert blockierte sonst jeden Batch-Lauf, und sein
  Text ist die einzige Auskunft, WELCHE Sektion abgewiesen wurde. Die reinen
  Interaktiv-Alerts (fehlendes DCL, "nicht editierbar", "kein Journal")
  bleiben alert.
- Neu *vfl-headless* (+ vfl-headless-p/-abbruch/-notausgang/-ort, Diagnose
  *vfl-headless-fehler*, optionaler Antwort-Hook *vfl-headless-antwort-fn*):
  eine erschoepfte Replay-Queue ist damit ein harter Abbruch MIT Fundstelle
  (Art der Eingabe, Glied- und Eingabe-Nummer) statt eines stillen Rueckfalls
  auf Live-Eingabe. Eingebaut in vfl-in-value, vfl-in-value-p,
  vfl-in-selection und vfl-in-abstand.
- vfl-journal-reset loescht Meldungen und Diagnose mit (gehoeren zum Lauf);
  vfl-view-refresh ueberspringt headless _PLAN/_ZOOM.

Testfall HundM05 (5 echte Ketten aus data/polylines.dxf):
- tests/testdata/hundm05.json neu erzeugt aus den XDATA-Journalen der
  VF_n-Bloecke (lib/vf_journal_export.py) - flach, weil ssg-load-json
  zeilenweise liest. Die drei kopierten Ketten bekommen ihren echten
  Einfuegepunkt, nicht das veraltete HOEHE_VON-Attribut.
- tests/test_hundm05.lsp arbeitet jetzt per Journal-Replay statt mit
  Eingabe-Mocks: ein echtes Journal fuehrt die geerbte Fahrtrichtung nicht mit
  (vfl-in-abstand journalisiert hz nur beim ersten Segment), ein Mock kann sie
  also nicht kennen. Schaltet *vfl-headless* ein und schreibt prompts,
  headless_fehler und meldungen ins Ergebnis-JSON.
- Kettenschleife fangt je Kette: ein Fehler NACH dem Bau nimmt nicht mehr die
  restlichen Ketten mit.
- entprev gibt es in AutoLISP nicht (nur entnext/entlast) - die Suche nach dem
  fertigen Block laeuft vorwaerts ab dem Zeichnungsstand vor dem Bau. Dieselbe
  Falle in tests/test_mubea.lsp mitbehoben; sie schlug dort nie zu, weil
  entlast immer sofort traf.

Absicherung ohne CAD:
- tests/test_vf_headless_statisch.py: eingechecktes Inventar aller
  alert/get*/ssget/new_dialog-Fundstellen je Funktion (ein neues getreal in
  einer Bau-Funktion faellt auf, auch wenn sein Zweig im Test nie erreicht
  wird), Praesenz des Riegels in allen vier Wrappern, Diagnose-Reset und die
  Reset-Reihenfolge im Dispatcher. Dazu ein Waechter gegen erfundene
  AutoLISP-Funktionen (entprev u.a.) - diese Fehlerklasse kostet sonst jedes
  Mal einen CAD-Lauf.
- tests/test_hundm05.py prueft zusaetzlich prompts == 0, keine
  Headless-Abbrueche und keine Bau-Meldungen.

tests/alltests.json: hundm05-Zeile laedt VarioFoerderer (nicht KreiselInsert)
und bleibt bis zu einem gruenen CAD-Lauf abgeschaltet.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 10:14:31 +02:00
s.ayadi bbc9e9b9f9 [FEAT] Werkzeuge zum Auslesen fremder Zeichnungen und der VF-Eingabe-Journale
Grundlage fuer reproduzierbare Nachbau-Testfaelle aus echten Projekt-
zeichnungen (HundM05).

- lib/vf_journal_export.py (neu): liest die Eingabe-Journale der VF_n-Bloecke
  aus der XDATA (App SSG_VF_EDIT, Marker "linienzug") und schreibt sie als
  Frage-Antwort-Protokoll im Schema von tests/testdata/linienzug_tests.json -
  Gegenstueck zu vfl-entry->string, ohne ezdxf (reine Gruppencode-Lesung).
  Optional --csv fuer Strecken-ID und Erwartungswerte je Kette.
- lib/extract_polylines.py (neu): LWPOLYLINE-Objekte als JSON, inkl.
  OCS->Welt-Umrechnung fuer gekippte Ebenen (Handles, Segment-/Gesamtlaengen).
- lib/dxf_scan_components.py: erkennt jetzt zusaetzlich, ob ein Block ein
  2D-Schema oder ein 3D-Modell ist (TYPEN_3D, ist_3d_block/darstellung_von) -
  eine Anlagenzeichnung enthaelt beides. Dazu Sensor-Erfassung,
  Zwillings-Zusammenfuehrung und Hoehenschaetzung aus der Umgebung.
- lib/dxf_abbild.py: gibt die erkannte Darstellung je Element mit aus.
- tests/test_vf_journal_grammatik.py (neu): prueft den Journal-Dekoder gegen
  handgebaute Journale - ohne CAD und ohne die grosse DXF. Deckt die zwei
  Zweige ab, die in den echten Ketten nicht vorkommen: Glied "Linie-VF" und
  eine VF-Einheit mit gewinkeltem Erstkoerper (dort fragt vfl-vf-einheit
  KEINE Separator-/Endpunkt-Fragen vorab, anders als beim horizontalen).
- data/polylines.md, tests/testdata/hundm05_linienzug_polylines.json:
  ausgewertete Streckenzuege der Quellzeichnung.
- .gitignore: die Quellzeichnungen selbst (data/polylines.dxf 124 MB,
  data/polylines.dwg, tests/HM5.dwg) bleiben draussen - eingecheckt ist die
  Auswertung, nicht die Zeichnung.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 10:13:56 +02:00
m.stangl 20d8e795ad Die Einzelerzeugung der Separatoren jeder GF bei Mubea entfernt 2026-09-02 12:49:34 +02:00
s.ayadi 04a12e5981 [FIX] VF-Linienzug: Abbruch beim Editieren brach den VF-Block auf
Die interaktiven Editier-Pfade riefen den Neuaufbau ueber
vl-catch-all-apply auf. Der alte Block ist dort per entdel schon
entfernt, und der Catch faengt einen Abbruch (ESC -> (exit)) VOR
*error* ab - der Abbruch-Wickler vfl-modus-abbruch-sichern kam damit
nie zum Zug. Ergebnis: die komplette Kette blieb als lose Einzelteile
ohne VF_n-Block liegen und war nicht mehr per Doppelklick editierbar.

- vfl-edit-ent (Sektions-Zweig) und vfl-edit-ent2 rufen
  vf-linienzug-modus/-modus2 jetzt DIREKT auf. Nur der
  nicht-interaktive Batch-Konverter vfl-konvertiere-ent behaelt den
  Catch (die Batch-Schleife muss weiterlaufen) und meldet den
  betroffenen Block statt still zu scheitern.
- Beide Abbruch-Handler setzen *ssg-ils-dim* zurueck. Das tat bisher
  nur der Aufrufer, der nach einem Abbruch nicht mehr erreicht wird -
  der Dim-Override blieb fuer die restliche Sitzung stehen.

Wiederherstellung aus der Zeichnung (Sektions-XDATA):

- vfl-segment-xdata-sichern schrieb nur die Slice des LETZTEN Glieds
  einer Schleifen-Iteration. Eine VF-Einheit mit eingebetteten
  Vario-Kurven verlor dadurch ihre eigenen Eingaben. Jetzt wird der
  komplette Journal-Abschnitt der Iteration geschrieben, indiziert mit
  dem ersten Glied-Index darin (neu: vfl-journal-ab-glied,
  vfl-steps-zaehlen). Ein Glied ohne Geometrie verbraucht seinen
  Abschnitt nicht mehr - er wandert in den naechsten Record, der
  Entities bekommt.
- Neue XDATA-App SSG_VF_EDIT_PRE haelt die Praeambel (Startpunkt,
  Starthoehe, AS ja/nein + Winkel/Seite) auf den Entities der ersten
  Iteration. Ohne sie fehlte der Kopf des Journals in jeder Sektion.
- Neuer Befehl VF_SEKTION_RESTORE: Auswahl der losen Geometrie ->
  Sektionen lueckenlos ab Glied 1 zusammensetzen -> stummer Replay ->
  interaktiv weiterbauen. Die alte Geometrie wird erst NACH
  erfolgreichem Neuaufbau geloescht, ein Abbruch laesst sie samt XDATA
  stehen (Versuch wiederholbar). Altbestand ohne Praeambel-XDATA wird
  danach gefragt.

Die .dbg-Dateien bleiben reine Ausgabe und werden von keinem Befehl
gelesen - Wiederherstellungs-Daten gehoeren in die XDATA der Zeichnung.

tests/testdata/vfl_journal_hm05_abbruch.json: Journal der Session vom
2026-08-31 (9 Glieder), gegen das die Slice-/Join-Logik geprueft wurde.
Reine Daten, wird von keinem Befehl gelesen.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-01 15:15:16 +02:00
m.stangl 11b5786d4f neue Omniflo Referenzen rein. Sind jetzt 11 Spalten export 2026-08-30 08:26:33 +02:00
m.stangl 37de0d44e6 [DOC] tests/README.md aktualisiert (veraltete Schalter + Struktur)
- --runall gibt es nicht mehr -> --check (pytest-Validierung); an allen Stellen
  ersetzt (Ablauf-Diagramm, Workflow-Schritt 2, Einzelmodul-Beispiel)
- --set-as-reference existiert nicht -> Referenz aktualisieren per manuellem
  copy output\<datei> reference\<datei>; zusaetzlich --diff_references (meld)
  dokumentiert
- run_tests.bat hat real nur: --lisp, --check, --diff_references
- Ablauf-Diagramm + Verzeichnisstruktur auf das aktuelle Modell verallgemeinert
  (9 Module aus alltests.json statt fester 4er-Liste; reference/ enthaelt
  *_results.json + *_tests_export/sivas.csv + export_raw.json, keine .dxf)
- omniflo_strecke_tests.json-Beschreibung korrigiert (7 Elemente: 4 Geraden +
  2 Boegen + 1 Weiche, statt des alten 12-Element-Halbkreis-Modells)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-29 20:24:48 +02:00
m.stangl 775e27182c [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>
2026-08-29 20:08:39 +02:00
m.stangl b0aad8e8f4 [DOC] Neue zentrale Bausteine + Test-Infrastruktur dokumentiert
CLAUDE.md:
- ssg_core: ssg-lisp-verzeichnis/-datei-pfad, ssg-rot-matrix-zy, GUI-Aus-Schalter
- neue Zeile ssg_ks_insert.lsp (gemeinsame KS-Extraktion + Einfuegeprimitiven)
- Lademechanismus: ssg_ks_insert in Kern-Reihenfolge (vor Gefaelle/VarioFoerderer)
- VarioFoerderer: vf-dialog-ablauf/-berechnen-einfuegen + vf-winkel-solve;
  vf_konstanten aktiv fuer *vfk-gf-bogen-winkel*/*vfk-as-es-winkel*

tests/README.md:
- alltests.json: Felder module + disabled dokumentiert, Beispiel aktualisiert
- Hinweis GUI-Aus (ssg-gui-aus/-an) waehrend automatischer Testlaeufe

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-29 13:57:11 +02:00
m.stangl a3a807c422 [TEST] hundm05 im Gesamttest per disabled-Flag deaktivieren
hundm05 funktioniert noch nicht - im Gesamtlauf (SSG_RUN_ALL_TESTS) erstmal
abschalten, ohne den Eintrag zu loeschen.

- alltests.json: hundm05 bekommt "disabled": true
- test_run_all.lsp: alltests:load liest das Flag; der foreach ueberspringt
  deaktivierte Eintraege komplett (kein Bauen/Speichern/Export) und gibt nur
  einen Hinweis auf der Konsole aus ("[DEAKTIVIERT ... uebersprungen]").

Reaktivieren spaeter: Flag in alltests.json entfernen.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-29 10:01:00 +02:00
m.stangl 8f133f69b0 [TEST] Globaler GUI-Aus-Schalter fuer automatische Testlaeufe
Der VF-Linienzug-Wizard (*vfl-wizard-mode* Default T) oeffnete beim
automatischen Replay-Test DCL-Dialoge und blockierte den Lauf.

- ssg_core.lsp: globaler Schalter *ssg-gui-aus* + ssg-gui-p/-aus/-an
- vf_linienzug.lsp: neue vfl-wizard-mode-p (Wizard nur wenn *vfl-wizard-mode*
  UND GUI nicht abgeschaltet); ersetzt die direkten *vfl-wizard-mode*-Checks in
  vfl-in-string/-real/-int, vfl-winkel-live und vfl-wizard-aktiv (deckt damit
  auch alle vflw-gruppe-*-Dialoge ab). Bei GUI-aus fallen die Eingaben auf den
  getstring/getint/getreal-Pfad, den die Testrunner per Mock/Replay bedienen.
- test_linienzug.lsp: (ssg-gui-aus) vor dem Replay, (ssg-gui-an) danach (immer).
- test_run_all.lsp: GUI aus um den gesamten Batch, danach wieder an.

Alle Guards ueber atoms-family, damit aeltere Ladezustaende unveraendert
funktionieren. Paren-Balance geprueft.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-29 09:39:30 +02:00
m.stangl c36d2774bf [CHANGE] VF-Linienzug: Winkel-Standardisierung + Glied-Schema + Vario-Kurve editierbar
Winkel im Linienzug durchgaengig als echter Wert (30/60/90) statt Auswahl-
Index (1/2/3) journalisiert - behebt den Bug, bei dem ein verrutschter
String-Wert zum falschen Bogen fuehrte (vfl-menu-winkel/-winkel-live/
-winkel-normieren, GF-Bogen und Vario-Kurve).

Zentrales Glied-Schema (*vfl-glied-schema*) als single source of truth fuer
AS/ES/GF-Bogen/Vario-Kurve: generisches bauen/lesen/validieren, benanntes
Debug-Log (GF-Bogen.winkel = 90 statt roher [INT]-Zeilen). VF-Einheit ueber
Sub-Step-Referenz (*vfl-vf-substeps*) benannt geloggt, ohne sie in ein starres
Feld-Schema zu zwingen.

Vario-Kurve als eigenes Sub-Glied editierbar (eigener STEP-Marker wie ES):
vfl-vario-slice-bauen/-werte/-splicen, vfl-glied-vario-dialog, Dispatcher-Zweig,
Label. Schwanz-erhaltender Splice (vfl-vario-slice-splicen), da die Vario-Kurve
mitten in der VF-Einheit steht und ihr Slice nachfolgende VF-Antworten enthaelt
- naiver Splice haette diese verworfen (adversarial verifiziert). Uebrige
VF-Sub-Segmente bleiben bewusst nur ueber Sektions-Ruecksprung editierbar.

Neuer Unittest tests/test_vfl_schema.lsp (TEST_VFL_SCHEMA, in alltests.json):
Roundtrip + Validierung + Vario-Schwanz-Splice ohne Geometrie.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-28 23:12:30 +02:00
s.ayadi 7242e815f8 HundM05-Testfall und DXF-Analyse-Skripte
- lib/dxf_scan_components.py: erkennt ILS-/Omniflo-Komponenten in fremden
  Projektzeichnungen und schreibt sie im Testdaten-JSON-Schema aus
- lib/dxf_abbild.py: getreue Abbildung der Bauteile einer Fremdzeichnung
  (Attribute, Weltkoordinaten, Unterkomponenten) ohne Interpretation
- tests/test_hundm05.{lsp,py}, testdata/hundm05.json, conftest-Fixtures und
  alltests.json-Eintrag fuer den Kreisel-Abschnitt aus ST500592_05.dxf
- menu: TEST_HUNDM05 im Testmenue, Connection_Insert/Edit in SSG_LIB.cui
- Doku: hartkodierte Pfade durch (getenv "DXFMAKRO") ersetzt

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-24 12:10:58 +02:00
s.ayadi a664c938b7 update mubea test 2026-08-04 13:49:23 +02:00
m.stangl fd29b8d9bf Mubea: Drehung der Qualitätssicherungsförderers 2026-08-03 18:29:23 +02:00
m.stangl ed2b4779bd Beschreibung jedes ILS Objektes als .json in die Testdaten eingecheckt 2026-08-03 18:28:27 +02:00
m.stangl 829514b32a Fix: Etage-VF aus Mubea-Test per Doppelklick editierbar
mubea:build-vario-one schrieb den SSG_VF_EDIT-Marker nur fuer
typ="standard". Etage-Bloecke (z.B. VF_3 aus mubea.json) blieben ohne
XDATA und wurden von VARIOFOERDERER_EDIT abgewiesen. Jetzt wird der
Marker fuer standard UND etage geschrieben (analog vf_core.lsp), sodass
der Doppelklick in den Etage-Neuaufbau (vfe-edit-ent) dispatcht.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-03 16:59:05 +02:00
m.stangl 7f42ac2701 Etagenförderer auch editierbar gemacht. 2026-08-03 16:25:44 +02:00
m.stangl 2e49d0b522 Omniflo Strecken Test geändert 2026-08-03 16:11:37 +02:00
s.ayadi 47d1e8d395 Fix: fehlende Linienzug-Testantwort "AS-Element setzen?" ergaenzt
Analog zur bereits in df96071 nachgetragenen "ES-Element setzen?"-Antwort:
die in Commit 3e23003 neu eingefuehrte Frage am Einlauf fehlte noch in
linienzug_tests.json und hat die restliche Eingabe-Queue verschoben.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-03 15:44:13 +02:00
s.ayadi b744c94819 Add Etage-Typ-Unterstuetzung zu test_mubea.lsp + Testfall fuer Objekt 0061
mubea:build-vario(-one) liest jetzt ein optionales "typ"-Feld ("standard"
Default, "etage") und dispatcht auf berechne-etage/etage-foerderanlage-
einfuegen bzw. vf-block-erstellen mit dem passenden Typ. Neuer Testfall
VF_Mubea_Etage_0061 bildet Objekt-ID 0061 aus Mubea_Quali.dxf nach
(deltaL=12790, deltaH=0, seite=links, Winkel=9, L_GF1=1602.4).

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-03 15:41:06 +02:00
m.stangl df96071f79 [FIX] Blockname-Kollision in omni:make-gerade + fehlende Linienzug-Testantwort
omni:make-gerade: itoa(fix(CDATE*1e6)) als Kollisions-Suffix sprengte den
32-Bit-INT-Bereich und liess den Lisp-Fehler mitten im BLOCK/INSERT-Kommando
laufen (BricsCAD blieb dann auf eine Eingabe wartend haengen) - trat bei der
Omniflo-Streckenzug-Testschleife auf, da ssg-timestamp nur Sekundenaufloesung
hat und mehrere Geraden pro Sekunde entstehen. Ersetzt durch einen laufenden
Zaehler.

linienzug_tests.json: die in 3e23003 neu eingefuehrte "ES-Element setzen?"-
Frage fehlte im Testskript und hat die restliche Eingabe-Queue um einen
Eintrag verschoben.
2026-07-30 15:46:00 +02:00
s.ayadi 21c1a65bfd ADD Scanners 2026-07-29 14:28:01 +02:00
m.stangl f2b72df6e0 [FIX] Separator/Scanner erhalten ID sofort beim Insert (wie Kreisel/GF/VF)
ssg-id-generate wird bereits ueberall sonst direkt beim Einfuegen
aufgerufen (KreiselInsert.lsp, Gefaellestrecke.lsp, vf_core.lsp,
vf_linienzug.lsp, OmniModulInsert.lsp, TEFInsert.lsp). Separator/Scanner
waren die einzige Ausnahme: weder ils-insert-sensor (Produktion) noch
mubea:build-separator-one (Testharness) riefen es auf - ihre ID kam
bisher ausschliesslich aus dem einmaligen ssg-id-check-all-Durchlauf vor
dem Export. Das war vermutlich die Ursache fuer die beobachtete doppelte
ID (Kreisel und Separator teilten sich "0003").

- Lisp/SSG_LIB_Commands.lsp (ils-insert-sensor) und tests/test_mubea.lsp
  (mubea:build-separator-one) rufen jetzt ssg-id-generate direkt nach dem
  INSERT auf.
- ssg_id.lsp: ssg-id-set-and-verify prueft nach jedem ssg-attrib-set-on
  sofort zurueck und warnt laut, falls das Schreiben (z.B. mangels
  ID-ATTDEF an der Instanz) stillschweigend fehlschlaegt. Ausfuehrliches
  dbg-Logging (ssg-id-collect-blocks/-max/-generate/-check-all/-set-and-
  verify) fuer die weitere Diagnose.
- ssg-id-check-all bleibt als Sicherheitsnetz fuer Faelle, die kein
  Insert-Hook abfangen kann (Copy/Array/Spiegeln in BricsCAD, Drawing-
  Merges).

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-29 11:47:14 +02:00
s.ayadi 98f1c64c3d Fix des Redefines im Lisp. Erzeugte lange schleifen. Jeder Block nur einmal laden 2026-07-28 16:11:31 +02:00
m.stangl 1d5d7c141e [FIX] Scanner-Insert in TEST_MUBEA: eff wurde durch AND statt IF zu T
mubea:build-separator-one nutzte (and blockname (ssg-ils-block-laden
blockname)) fuer eff - AutoLISPs AND liefert bei mehreren wahren
Ausdruecken T zurueck statt des letzten Werts (anders als in Common
Lisp/Scheme). Sobald ein Blockname (z.B. "Scanner") direkt gefunden
wurde, statt ueber den Separator_SP-Fallback zu laufen, wurde eff=T
an "_.INSERT" uebergeben. Fix: (if blockname (ssg-ils-block-laden
blockname)).

Ausserdem: Scanner-Testeintrag in mubea.json ergaenzt und
_vario_count/_separator_count in test_mubea.py, damit erwartete
Ergebniszahlen auch bei "anzahl">1 (Template->mehrere Kopien) stimmen.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-28 13:49:21 +02:00
m.stangl bc1457e9bd Aktuellen Stand von Mubea der funktioniert. 2026-07-28 13:13:47 +02:00
m.stangl 4f1177c1f2 Einige Werte zu GF und VF korrigiert 2026-07-28 11:52:01 +02:00
m.stangl ad7a7243ba Fix der Gefällestrecke: Nimmt auch Fliesskommazahlen für den Winkel an. An Mubea Layout gemerkt. Funktionen zur Einfügung vno Geraden dazu 2026-07-28 11:03:15 +02:00
m.stangl cee2a81b55 Varioförderer Masse geändert 2026-07-27 22:16:36 +02:00
m.stangl e974e63c40 weiter am Mubea Test gebaut. Korrektur der GF und VF koordinaten 2026-07-27 22:09:20 +02:00
m.stangl a8fac86754 Mubeat Test hinzu 2026-07-27 16:54:04 +02:00
m.stangl 2f2e7c46d9 erste Fassung der Erzeugung von Mubea als Test hinzugefügt 2026-07-27 16:04:32 +02:00
y.wang 3e23003b24 Modus 1 GF/VF-Split: Menüpunkt Neue Linie aufgeteilt in GF-Linie und VF-Linie;Testdaten für Lineinzug_tests.json angepasst. weil der 26°-Gefälle-Testfall jetzt korrekt Option 2 (VF statt GF) wählt.;Neuer Befehl Vario_Kette_Merge: Verschmilzt mehrere einzeln gebaute VF_n-Blöcke via KS_AUS→KS_EIN-Nachbarschaft zu einem Gesamt-Block (aggregierte Attribute, Lücken-Erkennung),Neuer Menüeintrag: [Vario_Kette_Merge]^C^C(ssg-ensure VarioFoerderer) Vario_Kette_Merge 2026-07-27 09:23:33 +02:00
m.stangl 60f2b72e39 Omniflo-Streckenzug-Test + skriptfaehige Aluprofil-Geraden
Neuer Test: 4 Geraden -> 180-Grad-Kurve (4x 45-Grad-Bogen) -> 4 Geraden
als lueckenlos verketteter Streckenzug (U-Form).

- testdata/omniflo_strecke_tests.json: 12 Elemente mit berechneter,
  verketteter Platzierung (x, y, drehung, x_ende, y_ende, Bogen-Mittelpunkt)
- test_omniflo_strecke.py: Geometrie-Validierung ohne BricsCAD (Struktur,
  Katalog-Abgleich, Verkettung, Kurvensumme 180 Grad, gemeinsamer Mittelpunkt)
- test_omniflo_strecke.lsp: C:TEST_OMNIFLO_STRECKE baut die Strecke auf
- alltests.json/README.md: Test registriert und dokumentiert

OmniModulInsert.lsp: omni:insert-block in skriptfaehigen Kern omni:make-gerade
+ omni:read-src-attribs aufgeteilt. Der Kern erzeugt eine Aluprofil-Gerade
non-interaktiv aus zwei Punkten (kein getpoint/ssg-start), sodass der Test
echte Gerade-Bloecke statt nackter Linien baut. Interaktives Verhalten von
omni:insert-block bleibt unveraendert (Vorschau-Text, Laengenpruefung).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-23 17:51:05 +02:00
m.stangl 3f7074f06b Lisp-Unit-Tests fuer reine Standardfunktionen + run_tests.bat --lisp
- tests/test_unit.lsp: Mini-Test-Framework (tu-eq/tu-eqf/tu-true/tu-nil)
  und Testfaelle fuer reine Funktionen aus ssg_core, ssg_lang, ssg_id,
  vf_core, export, Gefaellestrecke, OmniModulInsert, KreiselInsert.
  Befehl TEST_UNIT schreibt tests/output/unit_results.txt.
- tests/test_unit.scr: Headless-Startskript (laedt SSG_LIB, ruft
  TEST_UNIT, beendet BricsCAD), pfadunabhaengig ueber DXFMAKRO.
- bin/run_tests.bat: Schalter --lisp startet BricsCAD headless, wertet
  den Report aus (RESULT: OK/FAIL) und setzt den Exit-Code.
- tests/README.md: Abschnitt zu den LISP-Unit-Tests.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-23 14:44:35 +02:00
m.stangl 1c5f29a250 test_foerderer.py: Spaltenindizes an neue Fehler-/IDs-Spalten angepasst
CSV-Header hat inzwischen eine "Fehler"-Spalte (export_csv.py, zwischen
Nachbarn und Merkmale) und der Sivas-Export eine "IDs"-Spalte (export_sivas.py,
vor details) bekommen - der Test war darauf noch nicht nachgezogen und
erwartete die alten Spaltenpositionen/Header, wodurch Header- und
Merkmale/details-JSON-Pruefungen fehlschlugen.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-23 12:55:50 +02:00
m.stangl 6396111777 Geruest fuer Einzelmodul + Geruestoption bei Foerderer, Gefaellestrecke und Eckrad ergaenzt
Kreisel hatte GERUEST_EINZELMODUL bereits; ergaenzt um die neue Combobox
GERUEST_TYP (IPE-Geruest abgestuft / Obergeruest oben / Schoenenberger
Geruest / nur Doppelrohrtraeger, Default Schoenenberger Geruest) im
KreiselEdit-Dialog. VarioFoerderer (Standard-Dialog) und Gefaellestrecke
(Modus 1) erhalten beide Attribute neu in ihren DCL-Dialogen inkl.
Edit-Vorbelegung. ILS_Eckrad (kein Dialog vorhanden) fragt beide Werte
per Kommandozeilen-Menue ab. Konsolen-only-Pfade ohne Dialog (VF
Etage/Linienzug, GF Linienzug/3D-Objekte) bleiben auf Schema-Default,
analog zum bisherigen Kreisel-Verhalten.

Gemeinsame Optionsliste/Helper (*ssg-geruest-optionen*,
ssg-geruest-typ-to-idx/idx-to-typ, ssg-ask-geruest-typ) in ssg_core.lsp
war bereits durch einen parallelen Commit (120e26a) mit eingeflossen.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-23 10:37:22 +02:00
m.stangl ad287b683d CSV-Export: Nachbarschaftserkennung neu aufgebaut (ohne shapely), Fehlerspalte ergaenzt
Nachbarschaft wird jetzt in drei getrennten Gruppen geprueft statt global
ueber alle Elemente: Kreisel/Eckrad gegeneinander, Kreisel/Eckrad gegen
Gefaellestrecke/Foerderer/Strecke-Modul (diese drei nicht gegeneinander),
und Omniflo-Elemente gegeneinander (rasterbasiert vorgefiltert nach x/y-
Koordinate). Ersetzt die bisherige shapely-STRtree-Loesung durch reines
Python, da die shapely-Abhaengigkeit den regulaeren CSV-Export in der von
BricsCAD genutzten Python-Umgebung brechen konnte.

Neue Spalte "Fehler" markiert Elemente mit zu wenigen Partnern
("unverbunden"/"nur ein Partner") je nach TeileArt-Mindestanzahl.

Ausserdem: SSG_RUN_ALL_TESTS-Absturz nach TEST_KREISEL behoben (ssg-start/
ssg-end nutzten flache globale Variablen statt eines Stacks, wodurch
verschachtelte Aufrufe den *error*-Handler dauerhaft korrumpierten) und
FILEDIA=0 um den DXFOUT-Kommandozeilenaufruf ergaenzt.
2026-07-23 10:35:42 +02:00
m.stangl 6ab698286f CSV-Export: Nachbarschaftserkennung ueber Bounding-Box-Ueberschneidung (STRtree/shapely)
Neue Spalte "Nachbarn" (kommaseparierte TeileId-Liste) in export_csv.py:
zwei Elemente gelten als benachbart, wenn ihre Bounding-Boxes (x/y-Ebene)
sich ueberschneiden. Toleranz konfigurierbar in mm ueber cfg/export.cfg
[Nachbarschaft] -> toleranz_mm, siehe lib/export_neighbors.py.
Nur EXPORTCSV betroffen, EXPORTSIVAS bleibt unveraendert.

shapely als neue Abhaengigkeit in requirements.txt ergaenzt.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 15:26:30 +02:00
m.stangl 57badf0556 Sivas-Export: Spalte Hoehe[m] entfernt
Die Hoehe-Angabe steht bereits pro Element in der details-JSON-Spalte
(z.B. "Hoehe in m" aus dem MONTAGEHOEHE_m-Attribut bei VarioFoerderer/
Linienzug), die separate Top-Level-Spalte war redundant.
2026-07-22 13:01:24 +02:00
m.stangl 193b0dea04 CSV-Export: Bounding-Box (Position/Boundingbox) und Planquadrat-Spalte ergaenzt
Nur EXPORTCSV betroffen, EXPORTSIVAS bleibt unveraendert:
- Position/Boundingbox: Bounding-Box je Block per vla-getboundingbox
  (Lisp/export.lsp, csv:get-bbox), Mittelpunkt und Ausdehnung x/y/z.
- Planquadrat: aus x/y-Koordinate berechnet nach cfg/export.cfg
  [Planquadrate] (Schrittweite, numerisch/alphabetisch je Achse,
  alphabetische Zaehlung mit Excel-Spalten-Umlauf Z->AA), siehe
  lib/export_planquadrat.py.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 12:52:33 +02:00
m.stangl dfc17a8f39 Linienzug hat jetzt eine Frage mehr wegen 90 oder 30 Grad. 2026-07-21 12:56:34 +02:00