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[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> |
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[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
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