Files
dxfmakros/tests/README.md
T
s.ayadi e91f1d00d0 [REFACTOR] Stufe 2: VF-Eingang/-Ausgang getrennt + Regressionsnetz fuer die Geometrie
Der CAD-Lauf belegt die Schritte 0-4 jetzt auch EMPIRISCH:
results/test_hundm05.dxf entstand nach dem Umbau, das Ergebnis-JSON von
11:18 davor - fuer alle 5 Ketten sind ALLE 37 Attribute identisch,
inklusive der reihenfolgeabhaengigen Komma-Listen L_VF_m, L_GF_m, GF_WINKEL
und ANTRIEBFAHRTRICHTUNG. TEST_VF_SPEC: 28 PASS / 0 FAIL.
results/test_linienzug.dxf zeigt eine vollstaendige Kette (AS+ES, Motor,
Umlenkung, 2 Vario-Kurven, 22 Bausteine, HOEHE_VON = HOEHE_BIS = 4500 bei
DELTA_H 0).

Schritt 5a/5b - vfl-vf-eingang-bauen und vfl-vf-ausgang-bauen: beide Bloecke
(GF1 + Einlauf-Separator + Umlenkstation bzw. Motorstation + GF2) enthalten
keine Frage und sind zusammenhaengend, der Umzug ist wortwoertlich
(Zeilenvergleich: 0 Zeilen entfernt, nur zwei Koepfe, zwei Aufrufe und zwei
"frame)" neu). Die Auswahl gf2-eff (ziel-gf2 im Kettenende-Modus, sonst
L_GF2-bau) bleibt BEWUSST an der Aufrufstelle - genau dort entsteht sonst
still die falsche GF2 hinter dem Motor. Der Separator-Zaehler und die
vfl-acc-*-Aufrufe bleiben an derselben Stelle in derselben Reihenfolge.

Regressionsnetz, damit die restlichen Schritte nicht blind gemacht werden
muessen:
- lib/dxf_vf_abbild.py (neu): liest eine Testzeichnung streamend und bildet
  je Kette Attribute, Bausteinzusammensetzung und Einfuegepunkt ab. Ketten
  werden ueber den EINFUEGEPUNKT der Spec zugeordnet, nicht ueber den
  Blocknamen - die VF-Nummer beginnt in jeder neuen Zeichnung wieder bei 1.
  ID und Bezeichnung sind aus dem Vergleich heraus (pro Zeichnung neu).
  --referenz vergleicht (Exit 1 bei Abweichung), --schreibe-referenz frischt
  die Referenz nach einem GEPRUEFTEN Lauf auf.
- tests/reference/hundm05_attribute.json (neu): die Referenz, erzeugt aus dem
  geprueften Lauf - also dem Stand, der attributgleich mit dem Zustand VOR
  dem Umbau ist.
- tests/test_vf_geometrie.py (neu, 8 Tests): vergleicht automatisch, mit
  einem eigenen Test nur fuer die Komma-Listen (das einzige, was eine
  vertauschte vfl-acc-*-Reihenfolge sichtbar macht) und einer Gegenprobe,
  dass eine verfaelschte Referenz auch erkannt wird.

Das faengt, was der Ergebnis-Record NICHT sieht: er sagt "executed, kein
Prompt, Journal aufgegangen", aber nichts darueber, ob dieselbe Geometrie
herauskam. Ablauf ab jetzt pro Schritt: umbauen -> TEST_HUNDM05 (save dxf)
-> pytest tests/test_vf_geometrie.py.

Offen bleiben 5c, 6, 8, 9, 10 (Schleifenrumpf der VF-Einheit, Daten-Executor,
Einheit-Abschluss, Kettenebene je Glied, vfl-spec-ausfuehren). Die vier
haengen zusammen: 6 und 10 brauchen den aufgeteilten Schleifenrumpf. Halb
umgebaut waere der Code schlechter dran als vor oder nach dem Umbau, darum
als ein Schritt mit CAD-Lauf davor und danach.

Verifiziert: 117 pytest-Tests gruen, vf_linienzug.lsp lint-sauber.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 14:10:56 +02:00

538 lines
21 KiB
Markdown

# Tests - SSG_LIB Testarchitektur
## Uebersicht
Die Tests folgen einer **zweistufigen Architektur**:
1. **LISP-Testrunner** (`.lsp`) — laufen in BricsCAD, erzeugen Ergebnisdateien
2. **Python-Validierung** (`.py`) — pruefen die Ergebnisse mit pytest + ezdxf
```
tests/alltests.json
|
v
BricsCAD Kommandozeile
| |
| SSG_RUN_ALL_TESTS |
| (fuehrt je Eintrag aus |
| alltests.json den passenden |
| TEST_<NAME> aus) |
| | |
v v |
tests/output/ |
<name>_results.json (immer) |
<name>_tests.dxf/.dwg (gemaess save)|
|
bin\run_tests.bat --check
|
pytest -v
|
test_<name>.py je Modul
```
## LISP-Unit-Tests fuer reine Standardfunktionen (`--lisp`)
Neben den zeichnungsbasierten Integrationstests gibt es **Unit-Tests fuer einfache
LISP-Standardfunktionen** — reine Funktionen ohne Zeichnungsdatenbank, Auswahlsaetze,
Dialoge oder Blockdateien (String-/Zahl-/Vektor-/Alist-Helfer). Sie funktionieren
analog zu den Python-Unittests: jeder Testfall vergleicht einen Funktionsaufruf gegen
ein erwartetes Ergebnis.
- **Testrunner**: `tests/test_unit.lsp` — Befehl `TEST_UNIT`, Mini-Framework mit
`tu-eq` (exakt), `tu-eqf` (Fliesskomma-Toleranz), `tu-true`, `tu-nil`.
- **Startskript**: `tests/test_unit.scr` — laedt SSG_LIB + die Tests, ruft `TEST_UNIT`
auf und beendet BricsCAD (pfadunabhaengig ueber `DXFMAKRO`).
- **Ergebnis**: Konsole (PASS/FAIL je Test) und `tests/output/unit_results.txt`
(letzte Zeile `RESULT: OK` / `RESULT: FAIL`).
Ausfuehrung ueber die Kommandozeile (startet BricsCAD headless):
```cmd
bin\run_tests.bat --lisp
```
`run_tests.bat --lisp` loescht das alte Ergebnis, startet BricsCAD mit `test_unit.scr`,
gibt danach `unit_results.txt` aus und liefert Exit-Code 1, wenn ein Test fehlschlaegt
oder kein Report erzeugt wurde.
Direkt in BricsCAD (SSG_LIB geladen):
```lisp
(load (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/tests/test_unit.lsp"))
TEST_UNIT
```
Getestete Module: `ssg_core`, `ssg_lang`, `ssg_id`, `vf_core`, `export`,
`Gefaellestrecke`, `OmniModulInsert`, `KreiselInsert`.
## Zeichnungsbasierte Integrationstests
**Jedes Testmodul laeuft in einer eigenen, neuen Zeichnung** (statt die aktuelle zu
leeren/wiederzuverwenden). `SSG_RUN_ALL_TESTS` fragt beim Start interaktiv nach
dem gewuenschten Modus:
- **Kontroll-Modus (Default, Enter/Nein)**: Zeichnung wird gespeichert, per
`_.ZOOM _Extents` auf den Inhalt gezoomt und bleibt als eigener Tab offen —
der naechste Test startet in einer weiteren neuen Zeichnung. Am Ende des Laufs
sind alle Testzeichnungen gleichzeitig offen und direkt sichtbar. Sinnvoll,
wenn neue/geaenderte Testfaelle visuell geprueft werden sollen.
`c:EXPORTCSV`/`c:EXPORTSIVAS` laufen **nicht** automatisch mit — CSV/Sivas-
Export danach bei Bedarf manuell ueber `TEST_EXPORT_ALL`
(`tests/test_export_all.lsp`, Menuepunkt "Export CSV/Sivas ALL"), das alle
vorhandenen DXF/DWG-Dateien aus `tests/output/` einliest und je Datei
`<basis>_export.csv`/`<basis>_sivas.csv` erzeugt.
- **Automatik-Modus (Ja)**: Zeichnung wird gespeichert, direkt per
`c:EXPORTCSV`/`c:EXPORTSIVAS` exportiert (`<name>_tests_export.csv`/
`<name>_tests_sivas.csv`) und danach sofort wieder geschlossen. Kompletter
Lauf ohne manuellen Zusatzschritt, aber ohne gleichzeitige visuelle Kontrolle
aller Zeichnungen am Ende. Sinnvoll fuer reine CI-artige Validierung.
## alltests.json — Testregistry
Die Datei `tests/alltests.json` ist die zentrale Registry aller Test-Module.
`SSG_RUN_ALL_TESTS` liest sie beim Start — die Testliste ist **nicht** hartcodiert in `test_run_all.lsp`.
```json
[
{ "name": "kreisel", "save": "dxf", "module": "KreiselInsert" },
{ "name": "foerderer", "save": "dwg", "module": "VarioFoerderer" },
{ "name": "linienzug", "save": "dwg", "module": "VarioFoerderer" },
{ "name": "vfl_schema", "module": "VarioFoerderer" },
{ "name": "omniflo", "save": "dxf", "module": "OmniModulInsert" },
{ "name": "omniflo_strecke", "save": "dxf", "module": "OmniModulInsert" },
{ "name": "gefaellestrecke", "save": "dwg", "module": "Gefaellestrecke" },
{ "name": "mubea", "save": "dxf", "module": "KreiselInsert" },
{ "name": "hundm05", "save": "dxf", "module": "VarioFoerderer" }
]
```
Felder pro Eintrag:
| Feld | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| `name` | String | Basisname des Testmoduls (Pflicht) |
| `save` | `"dxf"` / `"dwg"` / `null` | Ob und als welches Format die Zeichnung gespeichert wird |
| `module` | String | LISP-Feature-Modul, das vor dem Test per `ssg-ensure` geladen wird |
| `disabled` | `true` | (optional) Schaltet den Eintrag ab: `SSG_RUN_ALL_TESTS` ueberspringt ihn komplett (kein Bauen/Speichern/Export) und gibt nur einen Hinweis auf der Konsole aus. Zum Reaktivieren das Feld entfernen. |
**JSON-Export laeuft immer** — unabhaengig vom `save`-Feld. Die Datei `<name>_results.json`
wird in `tests/output/` geschrieben, sobald der Test abgeschlossen ist.
**GUI-Aus waehrend des Laufs:** `SSG_RUN_ALL_TESTS` (und der Einzeltest `TEST_LINIENZUG`)
rufen `(ssg-gui-aus)` (ssg_core.lsp) auf, damit keine DCL-/Wizard-Dialoge den automatischen
Lauf blockieren; danach wird `(ssg-gui-an)` wieder gesetzt. Bei abgeschalteter GUI fallen die
Eingaben auf den Konsolen-/Mock-/Replay-Pfad zurueck. Interaktiver Betrieb (`FOERDERANLAGE`
etc.) ist davon unberuehrt (GUI standardmaessig an).
**Wann welches `save` verwenden:**
- `"dxf"` — wenn ein Python-Test (ezdxf) die Geometrie der Zeichnung pruefen soll
- `"dwg"` — wenn die Zeichnung zur manuellen Kontrolle oder als DWG-Referenz erhalten bleiben soll
- `null` (oder Feld weglassen) — wenn nur der JSON-Export benoetigt wird
## Ablauf fuer den Anwender
1. **BricsCAD starten** (ueber `bin\start_briscad.bat`) und die LISP-Testrunner ausfuehren (siehe Abschnitt "LISP-Tests in BricsCAD ausfuehren"). Die Testrunner erzeugen Bloecke in der Zeichnung und speichern Ergebnisse nach `tests/output/`.
2. **Optische Kontrolle** in BricsCAD — pruefen ob die erzeugten Bloecke korrekt aussehen (Positionen, Drehungen, Beschriftungen). Jede Testzeichnung bleibt als eigener Tab offen (auf den Inhalt gezoomt) und kann direkt visuell inspiziert werden.
3. **Kommandozeile**: Ergebnisse validieren:
- `bin\run_tests.bat --check` — pytest prueft die Ergebnisse aus `output/` gegen Testdefinitionen und Referenzdaten (optional: einzelnes Modul, z.B. `--check test_kreisel.py`)
- `bin\run_tests.bat --diff_references` — vergleicht die CSVs in `output/` gegen `reference/` und oeffnet bei Unterschieden das Diff-Tool (meld); optional eine einzelne Datei, z.B. `--diff_references kreisel_tests_export.csv`
- Referenz aktualisieren (nach geprueftem Lauf): die betreffende(n) Datei(en) aus `output/` manuell nach `reference/` kopieren (es gibt keinen eigenen Schalter dafuer)
## Verzeichnisstruktur
```
tests/
conftest.py # Gemeinsame pytest-Fixtures (Pfade, JSON/DXF-Laden)
create_testbase.py # Erzeugt Basis-DXF (optional, wird nicht mehr benoetigt)
requirements.txt # Python-Abhaengigkeiten (ezdxf, pytest)
test_run_all.lsp # Fuehrt alle Tests aus: C:SSG_RUN_ALL_TESTS
test_kreisel.lsp # LISP-Testrunner: C:TEST_KREISEL
test_kreisel.py # pytest-Validierung der Kreisel-Ergebnisse
test_foerderer.lsp # LISP-Testrunner: C:TEST_FOERDERER
test_omniflo.lsp # LISP-Testrunner: C:TEST_OMNIFLO
test_omniflo.py # pytest-Validierung der Omniflo-Ergebnisse
test_omniflo_strecke.lsp # LISP-Testrunner: C:TEST_OMNIFLO_STRECKE (Streckenzug)
test_omniflo_strecke.py # pytest-Validierung des Omniflo-Streckenzugs
test_export_all.lsp # LISP-Testrunner: C:TEST_EXPORT_ALL (manuell, nicht in alltests.json)
test_foerderer.py # pytest-Validierung Foerderer (Status/Mathematik/CSV/Sivas)
test_gefaellestrecke.py # pytest-Validierung Gefaellestrecke
test_mubea.py # pytest-Validierung Mubea-Gesamtmodell
test_hundm05.lsp # LISP: baut die 5 HundM-Ketten aus ihrer
# Spec (testdata/hundm05.json) - ruft
# vsp-bau-datei, keine eigene Bau-Logik
test_hundm05.py # pytest: die so gebaute Anlage pruefen
test_hm_recformat.lsp # LISP: dieselben Ketten aus dem ROHEN
# Journal der Kundenzeichnung - der
# Regressionstest fuers Aufzeichnungs-
# format (in alltests.json abgeschaltet,
# baut sonst dieselbe Geometrie zweimal)
test_hm_recformat.py # pytest-Validierung dazu
test_vf_geometrie.py # pytest: die GEBAUTE Geometrie gegen
# reference/hundm05_attribute.json - Attribute,
# Bausteine, Einfuegepunkt (faengt eine
# vertauschte vfl-acc-*-Reihenfolge)
test_vf_spec.lsp # LISP-Unittest: Spec-Uebersetzer (vsp-journal),
# je Glied-Typ + die 5 echten HundM-Ketten
# gegen ihr aufgezeichnetes Journal
test_vf_spec.py # pytest: Rundlauf Journal->Spec->Journal, die
# Spec-Testdaten, und die Ergebnisse von
# VF_SPEC_BAU (letztere brauchen BricsCAD)
test_vf_journal_grammatik.py # pytest ohne CAD: Journal-Dekoder aus
# lib/vf_journal_export.py gegen handgebaute
# Journale (Linie-VF, gewinkelter Erstkoerper)
test_vf_headless_statisch.py # pytest ohne CAD: statischer Waechter, dass
# im VF-Bau-Pfad kein alert/get*/ssget neu
# auftaucht und der Headless-Riegel an allen
# vfl-in-*-Wrappern sitzt
test_unit.lsp / .scr # LISP-Unit-Tests: C:TEST_UNIT (ueber --lisp)
testdata/
kreisel_tests.json # Testfall-Definitionen fuer Kreisel
omniflo_tests.json # Testfall-Definitionen fuer Omniflo
omniflo_strecke_tests.json # Streckenzug: 4 Geraden + 2 Boegen + 1 Weiche (7 Elemente)
hm_recformat.json # Aufzeichnung: rohes Journal der 5 Ketten
hundm05.json # daraus abgeleitete Spec (wird erweitert)
foerderer_tests.json / mubea.json / ...
output/ # Ergebnisse aus BricsCAD (nicht in Git)
<name>_results.json # JSON-Ergebnisse pro Testmodul (immer)
<name>_tests.dxf/.dwg # Zeichnung pro Testmodul (gemaess save in alltests.json)
export_all_results.json # nur nach manuellem TEST_EXPORT_ALL-Lauf
<basis>_export.csv # EXPORTCSV je Quelldatei, nur nach TEST_EXPORT_ALL
<basis>_sivas.csv # EXPORTSIVAS je Quelldatei, nur nach TEST_EXPORT_ALL
reference/ # Abgenommene Referenzdaten (in Git): *_results.json,
... # *_tests_export.csv / *_tests_sivas.csv, export_raw.json
```
## Workflow
### 1. LISP-Tests in BricsCAD ausfuehren
BricsCAD starten (ueber `bin\start_briscad.bat`) und Module laden:
```lisp
(load (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/Lisp/ssg_load.lsp"))
```
Dann alle Tests auf einmal ausfuehren:
```lisp
;; Alle Tests ausfuehren (empfohlen)
(load (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/tests/test_run_all.lsp"))
SSG_RUN_ALL_TESTS
```
`SSG_RUN_ALL_TESTS` liest die Testliste aus `tests/alltests.json` und fuehrt fuer jedes Modul aus:
1. Zeichnung leeren (ERASE ALL + PURGE x5) — saubere Basis fuer jeden Test
2. `test_<name>.lsp` laden und `TEST_<NAME>` ausfuehren
3. JSON-Export aufrufen: `<name>:export-results`**immer**, unabhaengig von `save`
4. Zeichnung speichern — nur wenn `"save"` in `alltests.json` gesetzt ist (`"dxf"` oder `"dwg"`)
5. Bei Fehler: weiter mit naechstem Test (`vl-catch-all-apply`)
**Einzeltest** (z.B. nur Kreisel pruefen):
```lisp
;; Test-Datei laden und Befehl ausfuehren
(load (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/tests/test_kreisel.lsp"))
TEST_KREISEL
;; JSON-Export manuell aufrufen:
(kreisel:export-results (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/tests/output"))
```
**Unterschied SSG_RUN_ALL_TESTS vs. Einzeltest:**
| | SSG_RUN_ALL_TESTS | Einzeltest |
| --- | --- | --- |
| Testliste | aus `alltests.json` | manuell gewaehlter Test |
| Zeichnung leeren | automatisch vor jedem Test | nein (Zeichnung bleibt) |
| JSON-Export | automatisch nach jedem Test | manuell aufrufen |
| DXF/DWG speichern | gemaess `save` in `alltests.json` | manuell (SAVEAS / DXFOUT) |
| Fehlerisolation | ja (Fehler unterbricht nicht weitere Tests) | nein |
### 2. Python-Validierung ausfuehren
```cmd
bin\run_tests.bat --check
```
Oder fuer ein einzelnes Testmodul:
```cmd
bin\run_tests.bat --check test_kreisel.py
```
Die Python-Tests pruefen:
- **Attribut-Werte** gegen die Testdefinitionen (JSON)
- **DXF-Geometrie** mit ezdxf (Bloecke, Positionen, Radien)
- **Referenz-Vergleich** gegen abgenommene Referenz-DXF
- **CSV-Export** ueber `lib/export_csv.py` (Omniflo: Spalten, Merkmale, Sum-Zeile, Datentypen)
Tests, deren Eingabedaten fehlen (z.B. kein BricsCAD-Lauf), werden automatisch uebersprungen (`pytest.skip`).
### 3. Referenz erstellen/aktualisieren
Nach einem erfolgreichen, geprueften Testlauf die betreffende(n) Ergebnisdatei(en)
manuell aus `output/` nach `reference/` kopieren (nur bei bestandenen Tests). Es gibt
keinen eigenen Batch-Schalter dafuer.
```cmd
copy tests\output\<datei> tests\reference\<datei>
```
Zum Vergleich der aktuellen CSVs gegen die Referenz (mit Diff-Tool meld):
```cmd
bin\run_tests.bat --diff_references
```
## Neuen Test erstellen
### Schritt 1: Testdaten definieren (JSON)
Neue Testfaelle in `testdata/<modul>_tests.json` eintragen. Das Format ist ein **flaches JSON-Array** (kompatibel mit `omni:load-json`).
**Kreisel-Beispiel** (`kreisel_tests.json`):
```json
[
{
"id": "KR_Insert_Neu",
"function": "insert",
"x": 5000, "y": 5000, "z": 2000,
"abstand": 5000,
"rotation": 0.0,
"typ": "STANDARD",
"expect_block_prefix": "KREISEL_",
"expect_hoehe": "2000",
"expect_kreiselart": "STANDARD"
}
]
```
Felder:
- `id` — Eindeutiger Name des Testfalls
- `function``"insert"` oder `"connect"`
- Eingabeparameter (`x`, `y`, `z`, `abstand`, `rotation`, `typ` fuer Insert; `start_x/y/z`, `end_x/y/z`, `typ` fuer Connect)
- `expect_*` — Erwartete Ergebniswerte (fuer Python-Validierung)
**Omniflo-Beispiel** (`omniflo_tests.json`):
```json
[
{
"sivasnr": "834372001",
"type": "bogen",
"description": "Bogen 90 Grad R200",
"hoehe": 2000,
"drehung": 0
}
]
```
**Foerderer-Beispiel** (`foerderer_tests.json`):
```json
[
{ "y_abstand": 800 },
{
"test_id": "VF_Auf_2000_Rechts",
"richtung": "Auf",
"deltaL": 7000,
"deltaH": 2000,
"seite": "rechts",
"winkel": 27,
"gf_verteilung": "vorne"
}
]
```
Felder:
- `test_id` — Eindeutiger Name des Testfalls
- `richtung``"Auf"` oder `"Ab"`
- `deltaL`, `deltaH` — Horizontal-/Hoehendistanz in mm
- `seite` *(optional, Default `"links"`)*`"links"` oder `"rechts"`, steuert AS-/ES-Seite (`SEITE_AS`/`SEITE_ES`-Attribut)
- `winkel` *(optional)* — erzwingt einen bestimmten Kandidatenwinkel statt des automatisch gewaehlten kleinsten gueltigen Winkels; muss ein gueltiger Wert aus der `bogen_winkel`-Kandidatenliste sein, sonst wird der Testfall `NICHT_GEBAUT`
- `gf_verteilung` *(optional, Default `"gleichmaessig"`)*`"gleichmaessig"` (50/50 auf Einlauf/Auslauf), `"vorne"` (alles am Einlauf) oder `"hinten"` (alles am Auslauf)
### Schritt 2: LISP-Testrunner erweitern (falls neues Modul)
Fuer ein neues Modul eine neue `.lsp`-Datei erstellen nach dem Muster:
```lisp
;; test_<modul>.lsp
;; Konvention: Basisname <modul> bestimmt Befehl, DXF und Export-Funktion
;; Export-Funktion (wird von test_run_all.lsp aufgerufen)
(defun <modul>:export-results (tests-out-dir / out-json f first)
(if (null *<modul>-test-results*)
(princ "\n Keine <modul>-Ergebnisse vorhanden.")
(progn
(vl-mkdir tests-out-dir)
(setq out-json (strcat tests-out-dir "/<modul>_results.json"))
;; ... JSON-Array schreiben ...
)
)
)
(defun c:TEST_<MODUL> (/ ...)
(ssg-start "TEST_<MODUL>" '(("OSMODE") ("ATTREQ") ("ATTDIA")))
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "ATTREQ" 0)
(setvar "ATTDIA" 0)
;; 1. Testdaten laden
(setq testfaelle (omni:load-json
(strcat (getenv "DXFMAKRO") "/tests/testdata/<modul>_tests.json")))
;; 2. Testfaelle ausfuehren, Ergebnisse sammeln
(foreach eintrag testfaelle
;; ... Script-Funktion aufrufen, Ergebnis pruefen ...
)
;; 3. Ergebnisse in globaler Variable speichern
(setq *<modul>-test-results* (reverse results-list))
(ssg-end)
)
```
Dann den Basisnamen in `tests/alltests.json` eintragen:
```json
{ "name": "<modul>", "save": "dxf" }
```
`"save"` waehlen je nach Bedarf (`"dxf"`, `"dwg"` oder `null`).
`test_run_all.lsp` leitet alle Namen aus dem `"name"`-Feld ab — **nichts** in `test_run_all.lsp` aendern.
### Namenskonventionen (werden von test_run_all.lsp automatisch abgeleitet)
Aus dem Basisnamen `<name>` in `alltests.json` entstehen durch Konvention:
| Element | Schema | Beispiel fuer `"name": "kreisel"` |
| --- | --- | --- |
| LISP-Datei | `tests/test_<name>.lsp` | `tests/test_kreisel.lsp` |
| BricsCAD-Befehl | `TEST_<NAME>` (Grossbuchstaben) | `TEST_KREISEL` |
| Export-Funktion | `<name>:export-results` | `kreisel:export-results` |
| JSON-Ergebnis | `output/<name>_results.json` | `output/kreisel_results.json` |
| DXF/DWG-Datei | `output/<name>_tests.dxf/.dwg` | `output/kreisel_tests.dxf` |
Die Export-Funktion **muss** exakt so heissen: `<name>:export-results` (Namespace-Notation mit Doppelpunkt).
Sie nimmt genau einen Parameter entgegen: den Pfad zum Output-Verzeichnis.
Wichtig:
- `omni:load-json` erwartet ein **flaches JSON-Array** mit flachen Objekten (kein Nesting)
- `omni:val` liest Werte aus den geladenen Eintraegen
- Script-Funktionen (z.B. `kreisel-insert-script`) muessen **ohne User-Interaktion** funktionieren
### Schritt 3: Python-Validierung erstellen
Neue `test_<modul>.py` erstellen:
```python
import pytest
class TestModulAttributes:
"""Prueft Attribute gegen Testdefinitionen."""
def test_all_executed(self, <modul>_results):
"""Alle Testfaelle muessen ausgefuehrt worden sein."""
# ...
def test_attribute_values(self, <modul>_testdata, <modul>_results):
"""Attributwerte muessen mit Erwartungen uebereinstimmen."""
# ...
class TestModulGeometry:
"""Prueft DXF-Geometrie mit ezdxf."""
def test_blocks_exist(self, <modul>_dxf):
"""Bloecke muessen im Modelspace vorhanden sein."""
# ...
class TestModulReference:
"""Vergleicht gegen Referenz."""
def test_matches_reference(self, <modul>_dxf, <modul>_ref_dxf):
# ...
```
### Schritt 4: Fixtures in conftest.py ergaenzen
Neue Fixtures fuer Testdaten, Ergebnisse und DXF in `conftest.py` hinzufuegen:
```python
@pytest.fixture
def <modul>_testdata():
path = os.path.join(_testdata_dir(), "<modul>_tests.json")
return _load_json(path)
@pytest.fixture
def <modul>_results():
path = os.path.join(_output_dir(), "<modul>_results.json")
if not os.path.exists(path):
pytest.skip("<modul>_results.json nicht vorhanden")
return _load_json(path)
@pytest.fixture
def <modul>_dxf():
path = os.path.join(_output_dir(), "<modul>_tests.dxf")
if not os.path.exists(path):
pytest.skip("<modul>_tests.dxf nicht vorhanden")
return ezdxf.readfile(path)
@pytest.fixture
def <modul>_ref_dxf():
path = os.path.join(_reference_dir(), "<modul>_ref.dxf")
if not os.path.exists(path):
pytest.skip("Referenz nicht vorhanden")
return ezdxf.readfile(path)
```
## Testklassen
### test_kreisel.py
| Klasse | Prueft |
|---|---|
| `TestKreiselAttributes` | Attribute (KREISELART, HOEHE), Block-Prefixe, Status |
| `TestKreiselGeometry` | DXF-Bloecke, Positionen, Kreis-Radien (400mm) |
| `TestKreiselReference` | Block-Anzahl und -Typen gegen Referenz-DXF |
### test_omniflo.py
| Klasse | Prueft |
|---|---|
| `TestOmnifloExportUnit` | Mock-Export ueber `lib/export_csv.py`: Merkmale, Datentypen, Sum-Zeile, Vollstaendigkeit (ohne BricsCAD) |
| `TestOmnifloResults` | omniflo_results.json aus BricsCAD: Testfaelle vollstaendig, Status OK, Hoehe |
| `TestOmnifloReferenceCSV` | CSV-Export aus `lib/export_csv.py` gegen abgenommene Referenz-CSV |
### test_omniflo_strecke.py
Streckenzug **4 Geraden -> 180-Grad-Kurve (4x 45-Grad-Bogen) -> 4 Geraden**.
Die Geometrie wird ohne BricsCAD direkt aus `omniflo_strecke_tests.json` geprueft.
| Klasse | Prueft |
|---|---|
| `TestStreckeStruktur` | 4+4+4 = 12 Elemente, Reihenfolge der Gruppen, Typen |
| `TestStreckeKatalog` | Bogen-SivasNummern existieren in `omniflo_boegen.json` (Radius/Winkel) |
| `TestStreckeGeometrie` | Lueckenlose Verkettung, Kurvensumme 180 Grad, gemeinsamer Bogen-Mittelpunkt |
| `TestStreckeResults` | omniflo_strecke_results.json aus BricsCAD: Elemente vollstaendig, Status OK |
## Umgebungsvariablen
Werden von `bin\setenv.bat` gesetzt. Fuer Tests relevant:
| Variable | Beschreibung |
|---|---|
| `DXFMAKRO` | Projektwurzel |
| `DXFM_TESTS` | tests/-Verzeichnis |
| `DXFM_TESTDATA` | testdata/-Verzeichnis |
| `DXFM_TESTOUT` | output/-Verzeichnis |
| `DXFM_TESTREF` | reference/-Verzeichnis |
| `DXFM_OMNIFLO` | Pfad zu Omniflo-DXF-Dateien |