428f1ced70
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>
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# TODO/Plan: VF-Linienzug ohne GUI/Konsole aufrufbar machen
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**Stand:** 2026-09-02 · **Status:** Stufe 0 fertig (im CAD noch ungetestet)
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**Herkunft:** Planungslauf (Plan-Modus) vom 2026-09-02, hier eingecheckt zur Nachverfolgung.
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## Fortschritt
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| Schritt | Beschreibung | Status |
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|---|---|---|
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| P0 | `vfl-journal-reset` im Dispatcher hochziehen | **erledigt** |
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| P0b | `member`-Shadowing in `vf-linienzug-modus2` | **erledigt** |
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| P1 | `vfl-meldung` statt `alert` in den Bau-Pfaden | **erledigt** |
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| P2 | `*vfl-headless*`: leere Replay-Queue wird zum Fehler | **erledigt** |
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| P3 | Kleinkram (`*vfl-meldungen*`-Reset, `vfl-view-refresh`) | **erledigt** |
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| S1 | Stufe 1: `Lisp/vf_spec.lsp` (Spec -> Journal -> Replay) | **Modus 1 fertig**, im CAD ungetestet |
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| S2 | Stufe 2: echte Funktionstrennung (Schritte 0-11) | offen |
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| PY | `lib/vf_journal_export.py`: Grammatik vervollstaendigen | **erledigt** |
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### Was Stufe 0 konkret gebracht hat
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Neue Symbole in `Lisp/vf_linienzug.lsp` (Abschnitte "TEIL 0a-2" und "TEIL 0a-3"):
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| Symbol | Zweck |
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|---|---|
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| `*vfl-meldungen*` / `vfl-meldung` | Bau-Meldungen sammeln statt blockierend zu alerten (`alert` nur bei `ssg-gui-p`, sonst `princ`) |
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| `*vfl-headless*` / `vfl-headless-p` | Schalter "keine Live-Eingabe erlaubt" |
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| `vfl-headless-abbruch` / `-notausgang` / `-ort` | harter Abbruch mit Fundstelle bzw. Hook-Variante |
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| `*vfl-headless-fehler*` | Diagnose-Alist (`was`/`glied`/`eingabe`/`ort`) |
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| `*vfl-headless-antwort-fn*` | optionaler Hook fuer nicht vorhersagbare Rueckfragen |
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Eingebaut an den vier Eingabe-Engstellen (`vfl-in-value`, `vfl-in-value-p`,
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`vfl-in-selection` 2x, `vfl-in-abstand` 2x). `vfl-journal-reset` loescht
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Meldungen und Diagnose mit; `vfl-view-refresh` ueberspringt headless
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`_PLAN`/`_ZOOM`. `tests/test_hundm05.lsp` schaltet `*vfl-headless*` ein
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(Save/Restore in `hundm05:stubs-an`/`-aus`), zaehlt erreichte Live-Eingaben
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(`*hundm05-prompts*`) und schreibt `prompts`, `headless_fehler`, `meldungen`
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ins Ergebnis-JSON; `tests/test_hundm05.py` prueft alle drei.
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Bereits abgesichert, ohne CAD lauffaehig: `tests/test_vf_headless_statisch.py`
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(10 Tests) haelt das Design gegen Verrottung - eingechecktes Inventar aller
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`alert`/`get*`/`ssget`/`new_dialog`-Fundstellen je Funktion (ein neues
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`getreal` in einer Bau-Funktion faellt auf, auch wenn sein Zweig im Test nie
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erreicht wird), Praesenz des Riegels in allen vier Wrappern, Diagnose-Reset
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in `vfl-journal-reset` und die P0-Reihenfolge im Dispatcher. Der Waechter
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wurde gegengeprobt: ein injizierter `alert` im Bau-Pfad wird erkannt, ein
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`alert` in einem Kommentar nicht.
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**CAD-Lauf 1 (2026-09-03)**: die erste Kette wurde headless gebaut
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(">>> VF chain inserted! <<<", kein Prompt, kein Dialog) - der Riegel und der
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Replay funktionieren also. Danach brach der Treiber ab:
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```
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[TEST_HUNDM05] FEHLER in der Kettenschleife:
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no function definition <ENTPREV>
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```
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`entprev` gibt es in AutoLISP nicht (nur `entnext` und `entlast`) - mein
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Fehler in `hundm05:last-insert-prefix`, der Suche nach dem fertigen
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`VF_`-Block. Erreicht wurde sie erst, weil `entlast` nach dem Bau nicht der
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Block ist (danach entstehen noch Beschriftungstexte). Behoben:
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- Suche laeuft **vorwaerts** (`hundm05:suche-vorwaerts`, letzter Treffer
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gewinnt), und zwar ab dem Zeichnungsstand VOR dem Bau (`vor-ent`, in
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`hundm05:build-linienzug` gemerkt). Das ist schnell und kann nicht den
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Block eines FRUEHEREN Baus liefern - deshalb dort bewusst kein
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`entlast`-Kurzschluss.
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- **Dieselbe Falle in `tests/test_mubea.lsp`** (`mubea:last-insert-prefix`)
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mitbehoben. Sie schlug dort nie zu, weil `entlast` bisher immer sofort
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traf; `entprev` war nur der nie erreichte Schleifenschritt.
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- Die Kettenschleife fangt jetzt **je Kette** (`vl-catch-all-apply` um
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`hundm05:build-linienzug`): ein Fehler NACH dem Bau nimmt nicht mehr die
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restlichen vier Ketten mit ("0 OK, 0 Fehler" ohne jede Auskunft).
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- Neuer Waechter `test_keine_nicht_existierenden_funktionen` in
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`tests/test_vf_headless_statisch.py` prueft alle `.lsp` in `Lisp/` und
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`tests/` gegen eine Liste erfundener Funktionen (`entprev` u.a.) - genau
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diese Fehlerklasse (falscher Name in einem selten erreichten Zweig) kostet
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sonst jedes Mal einen CAD-Lauf. Gegengeprobt: ein wieder eingebautes
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`entprev` wird gefunden, das Wort im Kommentar nicht.
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- `vfl-meldung` verkraftet jetzt `txt` = nil (fehlender i18n-Schluessel
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wuerde `strcat` genau dann abbrechen, wenn schon etwas schiefging).
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**Noch offen** (braucht BricsCAD): `TEST_HUNDM05` muss 5x
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`"status": "executed"` mit `prompts` 0 liefern, und eine interaktive
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Gegenprobe (`FOERDERANLAGE` -> Linienzug Modus 1, Doppelklick-Edit,
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`SSG_DIM_SWITCH`) muss unveraendert aussehen. Erst danach kann in
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`tests/alltests.json` das `"disabled": true` der hundm05-Zeile weg.
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**Bewusst nicht umgestellt**: `vfl-konvertiere-ent` (Batch-2D/3D) laeuft
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weiter ohne `*vfl-headless*` - eine Live-Rueckfrage ist dort bisher gewolltes
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Verhalten. Kandidat fuer Stufe 1, wenn der Ergebnis-Record steht.
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## Kontext
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`VF_n`-Ketten entstehen heute nur interaktiv: `vf-linienzug-modus` (Modus 1,
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freies Zeichnen), `vf-linienzug-modus2` (Modus 2, Pfad + Zielhoehe) und
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`vf-linienzug-modus3` (Modus 3, Vorwaerts-Nachbau, Legacy) fragen jeden Wert
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einzeln per `getpoint`/`getstring`/`getint`/`getreal` bzw. per DCL-Wizard ab.
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`tests/testdata/object_data.md` Abschnitt 3.3 fuehrt den Linienzug darum als
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"nicht scriptbar".
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Ziel: eine Kette soll **aus einem Stapel Eingabedaten plus einer Handvoll
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LISP-Funktionen** gebaut werden koennen - ohne Dialog, ohne Konsolenfrage.
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Damit werden Regressionstests (siehe `tests/test_hundm05.lsp`, 5 echte Ketten
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aus `data/polylines.dxf`), Batch-Nachbauten und der 2D/3D-Umbau reproduzierbar,
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und die Bau-Logik wird pro Abschnitt einzeln aufrufbar.
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Entscheidungen des Auftraggebers (fix):
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- **Zweistufig**: erst Daten-API (Spec -> Journal -> Replay), dann echte
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Trennung der Misch-Funktionen in Frage-Schale + reinen Bauteil.
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- **Modus 1 + 2 vollstaendig**, Modus 3 nur duenn gewrappt (ist als "wird
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umgebaut" markiert).
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- **Eingabeformat**: benannte LISP-Spec (Alist je Abschnitt) + JSON-Loader.
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- **Fehlerverhalten**: fail fast mit Ergebnis-Record, nichts raten, kein Dialog.
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Zeilennummern in diesem Dokument beziehen sich auf den Stand bei der Planung
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(`Lisp/vf_linienzug.lsp`, `Lisp/vf_core.lsp`) und verschieben sich mit jeder
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Aenderung - im Zweifel per Funktionsname suchen.
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## Teil 1 - Befund: was ist heute schon headless moeglich?
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| Modus | Headless heute? | Mechanismus | Blocker |
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|---|---|---|---|
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| 1 (frei zeichnend, `vf-linienzug-modus` :3211) | **Ja, in der Praxis** | Journal-Replay: `vfl-journal-replay-start` :1545 fuellt `*vfl-replay-queue*`, alle `vfl-in-*`-Wrapper lesen zuerst daraus. Produktiv genutzt von `vfl-edit-ent` :4322, `vfl-edit-glied` :4190, `vfl-konvertiere-ent` :4292 und von `tests/test_hundm05.lsp` | Alerts nicht abschaltbar (:3523, :3550, :3559, :3650, :3772); **leere Queue faellt still auf Live-Eingabe zurueck** (:1186-1191); Daten muessen in exakter Frage-Reihenfolge vorliegen |
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| 2 (Pfad + Zielhoehe, `vf-linienzug-modus2` :5278) | **Ja, gleicher Mechanismus** | Marker `"linienzug2"`, Replay-Einstieg `vfl-edit-ent2` :4397 | Pfad-Objekte (LINE/ARC) muessen in der Zeichnung liegen - das Journal speichert nur Handles (`OBJS`, `handent` :1060); **keine STEP-Marker** -> kein Sektions-Edit; Dispatcher `vf_core.lsp:1139` ruft `vfl-journal-reset` NICHT (Journal des Vorlaufs wird als Praefix mitgeschrieben); Alerts :5418, :5650; lokale Variable `member` :5289/:5496 verdeckt die Builtin-Nutzung :5686/:5759 |
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| 3 (Vorwaerts-Nachbau, `vf-linienzug-modus3` :4806) | **Nein** | Alle Eingaben laufen zwar durch die `vfl-in-*`-Wrapper (im Prinzip replaybar), aber: kein `vfl-journal-reset`, **kein** `vfl-journal-xdata-schreiben`, kein Marker, `*error*`-Hook wickelt keine Teil-Geometrie (:4835-4844) | bewusst so, Kommentar :4825-4827; fehlt: Reset + XDATA-Schreiben + Marker + Edit-Zweig |
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Modus-uebergreifende Blocker:
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- **40 `alert`-Aufrufe** im Cluster, keiner durch `ssg-gui-p` gesichert; im
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Bau-Pfad erreichbar: :3523/:3550/:3559/:3650/:3772 (M1), :5418/:5650 (M2),
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:4901/:4921/:5029 (M3), :1067 (Replay: Handles fehlen), :123 (GF-Modul
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fehlt). Mehrere mit anschliessendem `(exit)`.
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- **`(ssg-gui-aus)` deckt nur zwei Stellen ab**: `vf_core.lsp:632`
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(`vf-frage-element-winkel`) und `vf_linienzug.lsp:447` (`vfl-wizard-mode-p`
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-> alle `vflw-*`-Dialoge). Die Nicht-Wizard-DCLs (`variofoerderer_basis`,
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`variofoerderer_winkel`, `gefaellestrecke`, `vfl_edit_modus`, `vfl_edit` und
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die drei wiederverwendeten `vflw_*`-Edit-Dialoge :3962/:4000/:4044) bleiben
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modal.
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- **Der Dispatcher selbst fragt**: `c:VarioFoerderer` (`vf_core.lsp:1073`) holt
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Anlagentyp (`getint` :1108) und Untermodus (`getint` :1130) roh ab. Ein
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headless Aufruf muss darum immer direkt `vf-linienzug-modus*` aufrufen.
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- Rohe Eingaben ohne Journal in Nebenpfaden: `vfl-praeambel-erfragen` :4445,
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`c:VF_SEKTION_RESTORE` :4496, `c:VFL_KS_DIAG` :4622, `c:Vario_Kette_Merge`
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:6347.
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- **`ATTREQ`/`ATTDIA`**: ohne `0` fragt das `(command "_.INSERT" ...)` in den
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Einfuegeprimitiven nach Attributwerten - der wahrscheinlichste Haenger.
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Namensfalle: die `vfl3-*`-Helfer (:5093-5276) gehoeren zu **Modus 2**, die
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`vfl2-*`-Helfer (:4703-4804) zu **Modus 3**.
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## Teil 2 - Invarianten
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| # | Invariante | Sicherung |
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|---|---|---|
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| I1 | Jeder fertige `VF_n`-Block traegt ein gueltiges `SSG_VF_EDIT`-Journal (Marker `"linienzug"`/`"linienzug2"`) und bleibt per Doppelklick editier- und 2D/3D-konvertierbar | Stufe 1 baut ueber die unveraenderte Modus-Funktion (schreibt :3867 selbst). Stufe 2: **kein Bauteil beruehrt das Journal** - im Frage-Pfad erzeugen es die `vfl-in-*`-Wrapper, im Daten-Pfad wird es einmal aus der Spec erzeugt und vor dem Bau gesetzt |
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| I2 | Kein Prompt, kein Dialog | GUI aus + Wizard aus + zaehlende Eingabe-Stubs + `*vfl-headless*` (harter Fehler statt Frage) |
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| I3 | Nichts geraten | Leere Queue = Fehler mit Fundstelle; jede abgewiesene Sektion erzeugt eine gesammelte Meldung; Spec-Validierung bricht vor dem ersten Insert ab |
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| I4 | Interaktives Verhalten unveraendert | Jede Produktionsaenderung ist ein No-Op, solange `*ssg-gui-aus*` und `*vfl-headless*` nil sind |
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## Teil 3 - Stufe 0: Vorarbeiten in der Produktion
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Fuenf kleine Aenderungen, alle No-Ops im interaktiven Betrieb. Reihenfolge =
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Empfehlung; P0 und P1 sind eigenstaendige Bugfixes und koennen sofort raus.
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**P0 - `vfl-journal-reset` hochziehen** (`Lisp/vf_core.lsp:1139`). Heute nur im
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Modus-1-Zweig. Folge: ein frischer Modus-2-Lauf erbt das Journal des
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Vorlaufs und schreibt es in die XDATA - ein spaeterer Doppelklick spielt
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Muell vor. Reset vor die `cond` ziehen. Reiner Bugfix (die Edit-Pfade laufen
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nie hier durch), behebt zugleich ein veraltetes `*vfl-seg-glied-letzte*`.
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**P0b - `member`-Shadowing** in `vf-linienzug-modus2`: lokale Variable
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`member` (:5289, gesetzt :5496) gegen Builtin-Nutzung (:5686, :5759) im
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selben Scope. Lokale umbenennen (z.B. `vf-run-member`).
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**P1 - `vfl-meldung` statt `alert` in den Bau-Pfaden.** Neuer Helfer neben
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`vfl-journal-record` (~:170): Text in `*vfl-meldungen*` sammeln, `dbgmsg`
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schreiben, dann `alert` (GUI an) **oder** `princ` (GUI aus). `alert` ->
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`vfl-meldung` an genau diesen Stellen: :123, :1067, :3523, :3550, :3559,
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:3650, :3772, :5418, :5650, :4901, :4921, :5029. Die reinen
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Interaktiv-Alerts (:3968, :4006, :4050, :4266, :4325, :4566, :4593) bleiben.
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Ohne P1 blockiert ein Alert den Lauf und der Text - die einzige Auskunft,
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*welche* Sektion abgewiesen wurde - ist verloren.
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**P2 - `*vfl-headless*`: leere Queue wird zum Fehler.** Neuer Notausgang
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`vfl-headless-notausgang (was)` neben `vfl-replay-pop` (~:210): setzt
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`*vfl-headless-fehler*` samt Glied-Index und Eingabe-Nummer (aus
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`vfl-steps-zaehlen` :1612 und `(length *vfl-journal*)`), meldet und bricht ab.
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Optionaler Hook `*vfl-headless-antwort-fn*` darf einen Wert liefern (wird
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journalisiert und als Warnung protokolliert). Vier Einbaustellen, je ein
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neuer `cond`-Zweig vor der Live-Eingabe:
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- `vfl-in-value` :1185 und `vfl-in-value-p` :1196 - deckt `vfl-in-point`,
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`-string`, `-real`, `-int`, `vfl-menu`, `vfl-menu-int`, `vfl-menu-winkel`
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und die AS/ES-Winkelfrage ab (rund 90 % aller Eingaben)
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- `vfl-in-selection` :1055 (vor dem `ssget` :1069) **und** der
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`fehlt > 0`-Zweig :1066: unter headless abbrechen statt mit einer
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Teilauswahl weiterzubauen (aendert sonst still die Modus-2-Fragenzahl)
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- `vfl-in-abstand` :2113 (eigene Replay-Logik)
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**P3 - Kleinkram**: `*vfl-meldungen*` in `vfl-journal-reset` :157 mitloeschen;
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`vfl-view-refresh` :2028 unter headless ueberspringen (`_.PLAN`/`_.ZOOM` vor
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*jeder* Laengeneingabe, im Batch nur Kosten).
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## Teil 4 - Stufe 1: Daten-API (Spec -> Journal -> Replay)
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Neue Datei **`Lisp/vf_spec.lsp`**, geladen aus `vf_core.lsp` direkt nach
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`vf_linienzug.lsp` (:1062) - deckt beide Ladewege ab (MNL ueber
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`VarioFoerderer.lsp` und `Lisp/ssg_load.lsp`), also **keine** Aenderung an
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`menu/SSG_LIB.mnl`. Guarded Nachlade-`load` am Kopf fuers isolierte Testen
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(Muster `ssg_ks_insert` in `vf_core.lsp:66`).
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### 4.1 Spec-Form
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```lisp
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'(("version" . 1) ("modus" . 1) ("name" . "VF_LZ_01") ("dim" . "3D")
|
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("start" ("punkt" 4912.0 1231.0 2100.0) ("hoehe" . 2154.0)
|
|
("as" . T) ("as-winkel" . "90") ("as-seite" . "links"))
|
|
("sektionen"
|
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(("glied" . "Linie-GF") ("dl" . 5500.0) ("hz" . 0.0)
|
|
("gefaelle" . "winkel") ("winkel" . 3.0) ("ende" . "nein"))
|
|
(("glied" . "Horizontal-VF") ("dl" . 4566.7)
|
|
("gf-verteilung" . "einlauf") ("sep-vor" . nil) ("sep-nach" . nil)
|
|
("weiter" (("sub" . "vario-kurve") ("winkel" . 90)
|
|
("seite" . "links") ("variante" . "aussen"))
|
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(("sub" . "horizontal") ("dl" . 250.0))
|
|
(("sub" . "kettenende") ("es" . T) ("dl" . 6215.0)
|
|
("hoehe" . 4500.0)))
|
|
("ende" ("es-winkel" . "90") ("es-seite" . "rechts")))))
|
|
```
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|
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Durchgaengig **Domaenenwerte** (`"links"`, `"winkel"`, `"aussen"`, `T`/`nil`),
|
|
keine Menue-Codes; rohe Codes (`"1"`/`"2"`) werden als Durchreiche fuer
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zurueckgelesene Journale akzeptiert. Glied-Typen: `GF-Bogen`, `Linie-GF`,
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`Linie-VF`, `Horizontal-VF`, `Linie`, plus das automatische `ES`-Glied.
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Die variable VF-Einheit (heute bewusst **nicht** im Schema, Kommentar :260-292)
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wird als `("weiter" ...)`-Liste modelliert, immer terminiert mit `motorstation`
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oder `kettenende`; Sub-Typen `horizontal`, `vario-kurve`, `auf-ab`.
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**Drei Fallen, die der Uebersetzer besitzen muss:**
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1. **Menue-Code haengt am Frame**: nur die *erste* Sektion laeuft ohne Frame
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(4 Optionen :3396), alle spaeteren mit (5 Optionen :3378). Also
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`Linie-GF` = `"1"` in Sektion 1, `"2"` ab Sektion 2 usw.; `GF-Bogen` in
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Sektion 1 = Validierungsfehler (nicht angeboten).
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2. **`hz` genau einmal**: `vfl-in-abstand` journalisiert die Richtung nur bei
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`hz-vorgabe = nil` (:2130) - das ist ausschliesslich das erste Segment der
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Kette. `hz` an spaeterer Stelle verschiebt die ganze Queue -> harter
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Fehler; `hz` fehlt in Sektion 1 -> harter Fehler.
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3. **`gf-verteilung` ist zwischen den Modi invertiert**: Modus 1 :3118
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(`"1"` = haelfte), Modus 2 :5729 (`"2"` = haelfte). Code-Tabelle pro Modus.
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Nicht vorhersagbar bleibt die **Winkelwahl** (`vfl-waehle-winkel` :1656 fragt
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nur, wenn mehrere Kandidaten gueltig sind - abhaengig von der real gemessenen
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Restlaenge). Loesung: optionales Feld `("winkel-idx" . n)`; fehlt es und der
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Lauf braucht es, greift P2 mit einer Fehlermeldung, die Sektion und
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Eingabe-Nummer nennt. Kein Raten (I3).
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### 4.2 Uebersetzer
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`vfl-spec-pruefen` (nur Fehlerliste, fragt und baut nie) und
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`vfl-spec->journal` / `-m2` / `-m3` (Vorwaerts-Journal). Rueckgabe-Alist
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`(("journal" . ...) ("fehler" . ...) ("warnungen" . ...))`.
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Wiederverwendung statt Neubau - diese Bausteine existieren schon:
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`vfl-schema-slice-bauen` :326, `vfl-schema-feld-pruefen` :303 (mit den
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erlaubten Werten aus `*vfl-glied-schema*` :243, `*vfk-gf-bogen-winkel*`,
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`*vfk-as-es-winkel*`), `vfl-gf-bogen-slice-bauen` :3941, `vfl-es-slice-bauen`
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:4093, `vfl-vario-slice-bauen` :4110, `vfl-journal-list->string` :1258.
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Neu sind nur `Linie-GF`/`Linie-VF`/`Horizontal-VF`/`Linie` und der VF-Fluss.
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Wichtig: `vfl-schema-slice-bauen` loggt Schemaverstoesse und schreibt den Wert
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**trotzdem** ("Sicherung geht vor", :324) - richtig fuer den Recovery-Pfad,
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falsch hier. Darum prueft `vfl-spec-*` mit `vfl-schema-feld-pruefen` selbst
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vorab und ruft die Slice-Bauer erst mit sauberen Werten. `vfl-schema-slice-bauen`
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bleibt unangetastet.
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Emitter-Regel fuer den VF-Fluss (macht den Uebersetzer trivial): die
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`ist-Endpunkt`-Antwort wird zwar an zwei Stellen gestellt (Schleifenkopf :2560
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und innerhalb `vfl-baue-horizontal-koerper` im Ziel-Modus :2308, von dort als
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`vor-antwort` zurueckgegeben), landet in der flachen Queue aber **immer an
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derselben linearen Position** - direkt nach den Werten des Vorgaenger-Knotens.
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Also je Knoten: `STR ende-code` (`"1"` Motor / `"3"` Kettenende / sonst `"2"`),
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bei `"2"` zusaetzlich `STR naechstes-vf` plus die Nutzlast des Sub-Typs.
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### 4.3 Headless-Rahmen und Ergebnis-Record
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```lisp
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(vfl-headless-an opt) / (vfl-headless-aus) ; Save/Restore, MUSS immer laufen
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(vfl-bau-aus-spec spec opt) ; -> Ergebnis-Record
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(vfl-bau-aus-spec-liste specs opt) / (vfl-bau-aus-json datei opt)
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(vfl-result->json rec) / (vfl-results-schreiben recs datei)
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(c:VF_SPEC_BAU) ; Datei aus DXFM_VF_SPEC, fragt nichts
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```
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`vfl-headless-an`: `*vfl-headless*` T, `*vfl-wizard-mode*` nil, `(ssg-gui-aus)`,
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zaehlende Stubs fuer `vfl-getpoint`/`getstring`/`getint`/`getreal`/`getkword`/
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`alert`/`new_dialog` (jeder erhoeht `*vfl-spec-prompts*` und liefert nil),
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`ssg-start` mit `OSMODE`/`ATTREQ`/`ATTDIA` = 0, `init-bibliothek` falls noetig.
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**`ssget`/`entsel` bewusst NICHT stubben** - `vf-next-number`
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(`vf_core.lsp:322`) braucht `(ssget "X" ...)`; die eine Bau-Pfad-`ssget` sitzt
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in `vfl-in-selection` und ist ueber P2 abgedeckt.
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Pro Kette: validieren (Fehler -> Status `"spec-fehler"`, nichts gebaut) ->
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`*ssg-ils-dim*` **je Kette** neu setzen (der Abbruch-Handler :3286 nullt es) ->
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`lastEnt` merken -> `vfl-journal-reset` + `vfl-journal-replay-start` ->
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`*error*` sichern, `(vl-catch-all-apply 'vf-linienzug-modus '())`, `*error*`
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zurueck (genau die Klammer aus `hundm05:build-linienzug`) -> Record aus den
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Globals sammeln -> aufraeumen.
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Bewusster Kompromiss (wie beim Batch-Konverter `vfl-konvertiere-ent` :4292):
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weil gefangen wird, laeuft der `*error*`-Handler der Modus-Funktion nicht, die
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Teil-Geometrie wird also **nicht** zu einem Block gewickelt. Option
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`("bei-fehler" . "behalten"|"loeschen")` entscheidet, ob sie stehenbleibt
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(per `c:VF_SEKTION_RESTORE` rettbar, weil `vfl-segment-xdata-sichern` :3855
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pro Iteration schon `SSG_VF_EDIT_SEG`/`_PRE` geschrieben hat) oder ab
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`lastEnt` weggeraeumt wird.
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Ergebnis-Record: Feldreihenfolge von `hundm05:result-json` beibehalten
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(`test_id`, `kind`, `status`, `dimension`, `block_name`, `block_handle`,
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`insert_point`, `actual_attributes`), dazu `eingaben_gesamt`,
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`eingaben_offen`, `sektionen_soll`/`sektionen_ist`, `glieder`, `prompts`,
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`warnungen`, `fehler_sektion`, `fehler_text`, `ziel_abweichung`, `journal`.
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Status: `executed` | `warnung` | `desync` | `abbruch` | `spec-fehler`.
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**Drei unabhaengige Desync-Detektoren** (eine geometrisch abgewiesene Sektion
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wirft keinen Fehler, sie verbraucht nur weniger Eintraege): offene
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Queue-Werte, Vergleich der erzeugten STEP-Labels (`*vfl-journal*`) gegen die
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Glied-Folge der Spec (nennt die erste abweichende Sektion), und die
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gesammelten Meldungen aus P1.
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### 4.4 Modus 2 und Modus 3
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Modus 2: Spec traegt `("pfad-handles" ...)` (Entity-Handles der LINE/ARC-Trasse)
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plus `("segmente" ...)` in Pfadreihenfolge. Vor dem Bau wird die Segmentzahl
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gegen die aufgeloesten Handles geprueft und bei Fehlbestand abgebrochen - die
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Fragenzahl kommt aus `gf-sortiere-objekte`/`gf-analysiere-kette` auf der
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*realen* Geometrie. Eine Gerade direkt nach einer Vario-Kurve wird nicht
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gefragt (:5449); der Uebersetzer leitet das selbst ab.
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Modus 3: nur `vfl-bau-aus-spec` mit Modus-3-Uebersetzer. **Dokumentierte
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Einschraenkung**: I1 gilt nicht (kein Journal-XDATA, also kein Doppelklick-Edit,
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keine 2D/3D-Konvertierung). Die volle Nachruestung braeuchte vier gekoppelte
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Eingriffe (Reset, XDATA-Schreiben, Marker `"linienzug3"` in der Whitelist
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:1340, `vfl-edit-ent3`) in dem Modus, der laut Code ohnehin ersetzt wird -
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darum bewusst zurueckgestellt.
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### 4.5 JSON-Form
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`ssg-load-json`/`ssg-parse-json-array` (`ssg_core.lsp:1146/1167`) liest
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**zeilenweise und flach**: jedes `{` beginnt ein Objekt, Verschachtelung ist
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unmoeglich, Zahlen-Arrays muessen in einer Zeile stehen. Also dieselbe Form wie
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`tests/testdata/hundm05.json`: ein Kopf-Objekt (`spec_id`) plus flache
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Sektions-Objekte (`glied`), Sub-Objekte (`sub`) und Abschluss (`ende`),
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gruppiert wie `hundm05:gruppiere`. Wahrheitswerte als `1`/`0`
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(`ssg-cfg-parse-value` kennt kein `true`/`false`). Ein `nr`-Feld pro Sektion
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macht handgeschriebene Dateien selbstpruefend.
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### 4.6 Umsetzungsstand Stufe 1 (2026-09-03)
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**Fertig fuer Modus 1.** Was entstanden ist:
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| Datei | Inhalt |
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|---|---|
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| `Lisp/vf_spec.lsp` | Code-Tabellen, Emitter `vsp-journal`, Validierung `vsp-pruefen`, flacher JSON-Loader `vsp-json-laden`/`vsp-gruppieren`, Headless-Rahmen `vsp-headless-an`/`-aus`, Ergebnis-Record, `vsp-bau-aus-spec`/`-liste`, `c:VF_SPEC_BAU` |
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| `lib/vf_spec_export.py` | derselbe Emitter in Python PLUS die Umkehrung (`spec_aus_journal`), erzeugt die Spec-Testdaten |
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| `tests/testdata/vf_spec_hundm05.json` | die 5 echten Ketten als Spec (57 flache Objekte), **erzeugt** statt handgeschrieben |
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| `tests/test_vf_spec.lsp` | `C:TEST_VF_SPEC`: 7 handgebaute Faelle je Glied-Typ, 7 Validierungsfaelle, Gruppieren, und die 5 echten Ketten gegen ihr aufgezeichnetes Journal |
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| `tests/test_vf_spec.py` | 27 Tests ohne CAD + 10 fuer die `VF_SPEC_BAU`-Ergebnisse |
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Abweichungen von der Planung, jeweils mit Grund:
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1. **`vsp-pruefen` ruft den Emitter** statt eine zweite Regelmenge zu
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pflegen. Zwei getrennte Regelwerke laufen auseinander; der Emitter
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validiert ohnehin jedes Feld, das er anfasst.
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2. **Das vollstaendige Journal steht NICHT im Ergebnis-Record.** Es ist schon
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in der Spec und in der XDATA des gebauten Blocks - eine dritte Kopie waere
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nur Ballast. Statt dessen `glieder_soll` und `glieder_ist`: das ist der
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Desync-Detektor, der auch dann greift, wenn die Queue zufaellig aufgeht.
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3. **Zusatzfeld `segment_typ`** am Glied `Linie`: dort waehlt
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`vfl-segment-entscheidung` selbst zwischen reiner Gefaellestrecke und
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VF-Einheit. Am Journal ist es erkennbar (VF-Einheit beginnt mit der
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GF-Verteilungsfrage), aus der Spec allein nicht - und Geometrie zu raten
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verstoesst gegen I3.
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4. **`vf_ende`-Werte `automatisch` und `zielpunkt-ohne-es`** neben
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`ja-mit-es`/`nein`: in beiden Faellen stellt `vfl-vf-einheit-abschluss`
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KEINE Frage (Glied `Linie` bzw. Kettenende am Zielpunkt ohne ES-Wunsch).
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Ohne diese Werte waere die Tokenzahl nicht bestimmbar.
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5. **Praefix `vsp-`**, nicht `vfl-`: `vfs-` ist schon von `vf_standard.lsp`
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belegt, und die Spec-Ebene ist bewusst von `vf_linienzug.lsp` getrennt
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(einseitige Abhaengigkeit).
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**Wie die Richtigkeit belegt ist** - drei Implementierungen derselben
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Grammatik, die einander pruefen:
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- **Rundlauf gegen echte Daten**: fuer alle 5 HundM-Ketten gilt
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`journal_aus_spec(spec_aus_journal(tok)) == tok`, tokenweise numerisch
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verglichen. Damit ist bewiesen, dass die Spec das Journal verlustfrei
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abbildet - sonst waere ein spec-gebauter Nachbau eine andere Kette.
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- **Der Weg, den LISP nimmt**, ist separat geprueft: flaches JSON -> Spec ->
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Journal ergibt dieselben Journale wie das aufgezeichnete Protokoll.
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- **Der unabhaengige Dekoder** (`lib/vf_journal_export.py`, gegen die echten
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Ketten verifiziert) verdaut alle 7 synthetischen Emitter-Ausgaben restlos -
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auch die zwei Zweige, die in den echten Daten fehlen (`Linie-VF`,
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gewinkelter Erstkoerper).
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- **Die Erwartungswerte im LISP-Test sind nicht von Hand abgeleitet**: sie
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kommen aus dem geprueften Python-Emitter, und
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`TestLispErwartungen` in `tests/test_vf_spec.py` liest sie aus
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`tests/test_vf_spec.lsp` zurueck und vergleicht sie erneut. Sonst koennte
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ein Uebertragungsfehler einen falschen Erwartungswert festschreiben und der
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CAD-Lauf waere gruen, obwohl der Emitter falsch liegt. Gegengeprobt: eine
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verfaelschte Zahl im LISP-Test wird erkannt.
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**CAD-Lauf `VF_SPEC_BAU` (2026-09-03): 5 OK, 0 Fehler.** Alle 5 Ketten aus
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der Spec gebaut, je Kette `status: executed`, `prompts: 0` (keine Live-Eingabe
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erreicht - der positive Beweis), `eingaben_offen: 0`, `spec_fehler: []`,
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`meldungen: []`, `glieder_ist == glieder_soll`, Einfuegepunkt gleich dem
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Kettenstart der Spec. Damit ist der Daten-Pfad in der Praxis belegt; die
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9 Ergebnis-Tests in `tests/test_vf_spec.py` laufen gruen gegen diesen Lauf.
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Zwei Nacharbeiten aus dem Lauf:
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- Die Ergebnisdatei landete in `results/`, weil `c:VF_SPEC_BAU` `DXFM_RESULTS`
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bevorzugte. Das ist das Verzeichnis der Sivas-/CSV-Exporte; Testergebnisse
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gehoeren nach `tests/output` (Konvention `test_run_all.lsp`, von den
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pytest-Fixtures gelesen, per `.gitignore` ausgeschlossen). Default jetzt
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`tests/output`, Override ueber `DXFM_VF_SPEC_OUT`. Die Fixture prueft beide
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Orte, damit ein alter Lauf nicht stumm uebersprungen wird.
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- `TEST_VF_SPEC` ist ein Testbefehl und muss vorher geladen werden:
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`(load (strcat (getenv "DXFMAKRO") "/tests/test_vf_spec.lsp"))` - oder
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ueber `SSG_RUN_ALL_TESTS`, wo `vf_spec` inzwischen in `alltests.json` steht.
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**Noch offen in Stufe 1**: die Uebersetzer fuer Modus 2 (`pfad-handles` +
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Segmentliste, Abschnitt 4.4) und Modus 3 sind NICHT gebaut - Modus 2 braucht
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laut Reihenfolge (Punkt 11) erst 2-3 echte `"linienzug2"`-Journale als
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Referenz, und `tests/testdata/hundm05.json` enthaelt ausschliesslich
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Modus-1-Ketten. Ebenfalls offen: der CAD-Lauf `TEST_VF_SPEC` (Uebersetzer,
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ohne Zeichnung) und `VF_SPEC_BAU` (baut die 5 Ketten aus der Spec; danach
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prueft `tests/test_vf_spec.py` das Ergebnis gegen
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`tests/output/hundm05_results.json` - Attribut fuer Attribut, das ist der
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Beweis "Spec-Pfad == Journal-Pfad" auf Geometrie-Ebene).
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## Teil 5 - Stufe 2: echte Funktionstrennung
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Konvention: reiner Bauteil bekommt Suffix `-bauen` (Geometrie aus Parametern)
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bzw. `-setzen` (nur Globals); **die Frage-Schale behaelt den bestehenden
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Namen** - dadurch aendert sich keine einzige Aufrufstelle in Modus 1/2/3.
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| heute gemischt | reiner Bauteil (neu) |
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|---|---|
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| `vfl-baue-horizontal-koerper` :2270 | `vfl-hor-koerper-bauen (frame hz dL sep-vor sep-nach ende-code gf2-laenge)` |
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| `vfl-body-abschluss` :2409 | `vfl-body-abschluss-bauen (frame letzt-hz p-umlenk dL hz-neu hoehe-ziel es-gewuenscht)` |
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| `vfl-vf-einheit` :2497 | `vfl-vf-eingang-bauen` / `vfl-vf-sub-bauen` / `vfl-vf-ausgang-bauen` / `vfl-vf-einheit-bauen (frame vf-spec)` |
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| `vfl-vf-einheit-abschluss` :3112 | `vfl-vf-abschluss-bauen (...)` + `vfl-ziel-report (frame)` |
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| `vfl-frage-es-seite` :2956 | `vfl-es-masse-setzen (es-winkel es-seite)` |
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| `vfl-waehle-winkel` :1656 | `vfl-winkel-gueltige` + `vfl-winkel-nach-index` |
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`ende-code` ersetzt das Flag `ziel-modus`; der Bauteil gibt dann immer nur
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`frame` zurueck (die Doppelrueckgabe `(frame ist-ende-antwort)` existiert nur,
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um die *Antwort* nach oben zu geben).
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**Die Winkelfrage sitzt im Solver, nicht in einer Schale.**
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`vfl-body-zerlegung` :2357 (also nicht rein, anders als zunaechst
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angenommen), `vfl-vf-winkel` :1692, `vfl-vf-entscheidung` :1707 und
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`vfl-segment-entscheidung` :1972 rufen alle `vfl-waehle-winkel`. Ein
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Parameter wuerde vier Signaturen und alle Aufrufer aendern; stattdessen der
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Kanal, den die Datei schon fuer `vfl-menu` nutzt (:1118, dynamisch gebundene
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`*vflw-menu-*`): `*vfl-winkel-idx-vorgabe*`.
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**"Alles fragen, dann alles bauen" ist unmoeglich** - und das ist der
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zentrale Punkt: `vfl-neue-linie-messen` braucht `(car frame)`, die
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Hoehenvorschlaege brauchen `(caddr (car frame))`, und die dL-Reservierung
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braucht den *gemessenen* auf_3-Fussabdruck. Deshalb behaelt der interaktive
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Treiber seine `while`-Schleife, fragt aber pro Runde **einen** Knoten und baut
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ihn sofort ueber denselben reinen Knoten-Bauteil; der Daten-Treiber ist
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dieselbe Kette mit `foreach` statt `while`.
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Knotenform: **die rohen Antworten in Frage-Reihenfolge** (nil = nicht gefragt)
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plus die abgeleiteten Bauwerte. Dann ist der Serializer ein dummer Flattener.
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Dazu gehoert das Feld `dl-verworfen`: `vfl-in-abstand` journalisiert
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bedingungslos (:2129), abgewiesene 25-m-Eingaben (:2165) stehen also **im
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Journal** - ohne dieses Feld ist Journal -> Spec verlustbehaftet und jeder
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Round-Trip-Test scheitert an einer solchen Kette.
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Journal-Invariante im Daten-Pfad: die Spec erzeugt das Journal einmal
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(`vfl-spec->journal`), es wird vor dem Bau gesetzt, kein Bauteil ruehrt es an.
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Als Dauerbeweis eine `dbgmsg`-Assertion dort, wo beide Erzeuger sich treffen -
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in `vf-linienzug-modus` unmittelbar vor `vfl-journal-xdata-schreiben` (:3867)
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das aus der Spec serialisierte Journal gegen `(vfl-journal->string)` stellen.
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Ohne offene `.dbg`-Datei kostet das nichts, mit Logging beweist es die Treue
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bei jedem Bau.
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### Reihenfolge (billig/risikoarm zuerst)
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0. `vfl-ziel-report` aus den zwei byte-identischen Bloecken :3150/:3176 ziehen
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1. Winkelwahl (`vfl-winkel-gueltige`/`-nach-index` + `*vfl-winkel-idx-vorgabe*`)
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2. ES/AS-Masse (`vfl-es-masse-setzen`)
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3. `vfl-hor-koerper-bauen`
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4. `vfl-body-abschluss-bauen`
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5. VF-Einheit: Eingang/Sub/Ausgang + Schleifenrumpf
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6. Daten-Executor fuer die VF-Einheit
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7. **Spec + Serializer + Assertion** - dieser Schritt *ist* die Invariante,
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vorher nichts ausliefern
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8. Einheit-Abschluss
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9. Kettenebene, ein Glied-Zweig pro Commit: GF-Bogen -> ES -> Horizontal-VF ->
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Linie-GF -> Linie-VF -> Linie
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10. `vfl-spec-ausfuehren` (Daten-Pfad ohne Replay-Umweg)
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11. Modus 2 - **erst** wenn 2-3 echte `"linienzug2"`-Journale als Referenz
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vorliegen (`tests/testdata/hundm05.json` enthaelt ausschliesslich Modus-1-
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Ketten); sonst zurueckstellen
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### Wo Geometrie still kippen kann
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- **Die dL-Subtraktionskette** in `vfl-baue-horizontal-koerper` (:2280, :2293,
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:2301, :2319/:2323): jeder Schritt mit `(max *vfk-restlaenge-min-clamp* ...)`
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geklammert, also **reihenfolgeabhaengig**, und der auf_3-**Insert** sitzt
|
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zwischen Subtraktion 1 und 2 (Fussabdruck gemessen, nicht geschaetzt). Der
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Bauteil ist der heutige Rumpf **ohne** die drei `vfl-menu`-Bloecke und
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**ohne jede Umsortierung**. Die drei Fragen duerfen nach vorn in die Schale
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(keine haengt an `pt`/`dL`), die Subtraktionen nicht.
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- `vfl-nach-3grad` :2415/:2643 darf von Schale *und* Bauteil gerufen werden -
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es ist idempotent (:2236 prueft `vfl-frame-flach-p`).
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- `ein-dx`/`ein-dz`-Nullen (:2588-2593) wandert vom Aufrufer in den Bauteil und
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aendert damit das Budget in `berechne-alle-winkel`, also Geometrie. Nur der
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"ES nein"-Pfad fuehrt dort durch.
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- `ziel-gf2` vs. `L_GF2-bau` im Ausgang (:2706): geht es verloren, entsteht
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still die falsche GF2 hinter dem Motor.
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- Die `vfl-acc-*`-Aufrufe muessen an derselben Stelle in derselben Reihenfolge
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bleiben, sonst vertauschen sich die Komma-Listen `L_VF_m`/`L_GF_m`/`GF_WINKEL`
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- in der Zeichnung unsichtbar, im Sivas-Export falsch.
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- `*vfl-as-winkel*`/`*vfl-es-winkel*` werden **lazy** von den Blocknamen-Bauern
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gelesen (:111/:112) - spaeter gesetzt als heute heisst falscher Block.
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- Im Daten-Pfad muss `hz` eines Fortsetzungsknotens "vom Frame erben" (nil)
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bedeuten, nie ein gespeicherter Absolutwert: `vfl-insert-vario-kurve-block`
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snappt den gemessenen Wert neu (:2838-2841), ein Absolutwert laesst die Kette
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driften.
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- Die `aus-dx`/`ein-dx`-Save/Restore-Fenster (:1693, :2362, :5125, :5236) sind
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heute nie verschachtelt; zwei ineinander und das innere Restore ueberschreibt
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das aeussere Save.
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### Ausdruecklich nicht anfassen
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`vf-linienzug-modus3` + alle `vfl2-*`; die `vfl-in-*`-Wrapper und `vfl-menu*`;
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`vfl-entry->string` und das XDATA-Layout/die Marker; **alle Journal-Konsumenten**
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(brauchen sie Aenderungen, ist die Invariante gebrochen - das ist der
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Lackmustest); die reinen `vfs-*`/`berechne-*` in `vf_standard.lsp` (via
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`*vf-typ-registry*` mit Standard/Etage geteilt); die `vflw-*`-Wizard-Schicht
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und die DCLs; das Buendeln der `*vfl-acc-*` zu einem Record; der
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Abbruch-/`*error*`-Pfad.
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## Teil 6 - Nebenarbeit: Python-Grammatik vervollstaendigen
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`lib/vf_journal_export.py` enthaelt die Journal-Grammatik schon als
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Recursive-Descent-Parser (`Journal.dekodiere`), inklusive `vorantwort`-
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Mechanik, bedingtem Winkel-`INT` und der `erster_dl`/`REAL hz`-Regel - aber
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unvollstaendig: **`Linie-VF` fehlt im Dispatch** (`lauf`, sonst `raise`) und
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`vf_einheit` ruft `horizontal_koerper()` unbedingt als ersten Koerper (nur fuer
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`Horizontal-VF` richtig, falsch bei gewinkeltem Erstkoerper). Die 5
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HundM-Ketten dekodieren nur, weil ihre Daten diesen Fall nicht enthalten. Beide
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Luecken zusammen mit dem LISP-Serializer schliessen: dann pruefen zwei
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unabhaengige Implementierungen der gleichen Grammatik einander.
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**Erledigt** (2026-09-02): `Linie-VF` ist im Dispatch (`glied_linie_vf`: DL,
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Zielhoehe, optionale Winkelwahl, dann VF-Einheit), und `vf_einheit` bekommt
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`erster_horizontal` - das spiegelt die `winkel1`-Verzweigung in
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`vfl-vf-einheit`: nur der horizontale Erstkoerper laeuft durch
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`vfl-baue-horizontal-koerper` und fragt Separator vor/nach + Endpunkt vorab,
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ein gewinkelter wird ohne Frage gebaut. `glied_linie_kettenende` uebergibt
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`False` (fuer `typ="VF"` liefert `vfl-segment-entscheidung` immer einen Winkel
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> 0).
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Abgesichert von `tests/test_vf_journal_grammatik.py` (9 Tests, ohne CAD und
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ohne die 118-MB-DXF: Journale stehen als Token-Listen im Test). Gegenprobe
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gemacht: mit dem alten `erster_horizontal`-Verhalten scheitert die Linie-VF-
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Tokenfolge (`Token 11: STR erwartet, STEP:ES gefunden`), der Fix ist also
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tragend. `tests/testdata/hundm05.json` bleibt nach der Regenerierung
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**byte-identisch** - die 5 echten Ketten enthalten keinen der beiden Faelle.
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Offen bleibt der Gegenpart: der LISP-Serializer (`vfl-spec->journal`, Stufe 1).
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Erst mit ihm pruefen zwei unabhaengige Implementierungen einander.
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## Verifikation
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**Stufe 0** (nach P0-P3, interaktiv unveraendert):
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- `TEST_HUNDM05` in BricsCAD: 5 Ketten, alle `"status": "executed"`,
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`eingaben_offen` 0 - beweist, dass Replay und Journal-XDATA unveraendert sind.
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- `python -m pytest tests/test_hundm05.py -q` (Daten-Checks laufen ohne CAD).
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- Interaktive Gegenprobe: `FOERDERANLAGE` -> Linienzug Modus 1 mit Wizard,
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eine kurze Kette bauen, Doppelklick-Edit, danach `SSG_DIM_SWITCH` - Alert-
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Texte und Dialoge muessen identisch aussehen.
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**Stufe 1**:
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- Neu `tests/test_vf_spec.lsp` (`C:TEST_VF_SPEC`, Muster `test_vfl_schema.lsp`
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mit `tvs-eq`/`tvs-truthy`/`tvs-nil`, in `alltests.json` ohne `"save"`):
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Uebersetzer-Unit-Tests ohne Zeichnung - je Glied-Typ das erwartete flache
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Journal, die Menue-Code-Tabelle, die `hz`-Regel, die invertierte
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`gf-verteilung`, Validierungsfehler.
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**Der entscheidende Test**: `tests/testdata/linienzug_tests.json` (eine
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vollstaendig kommentierte Kette mit Linie-VF, Horizontal-VF, zwei
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Vario-Kurven, Option-3-Kettenende und ES-Glied) in eine Spec uebersetzen und
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pruefen, dass `vfl-spec->journal` **dieselbe** Liste liefert.
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- Neu `tests/test_vf_spec_bau.lsp` (`C:TEST_VF_SPEC_BAU`, `"save": "dxf"`):
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die 5 HundM-Ketten als Spec (`tests/testdata/vf_spec_hundm05.json`) bauen und
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das Ergebnis **gegen `tests/output/hundm05_results.json`** stellen -
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Attribut fuer Attribut, Einfuegepunkt fuer Einfuegepunkt. Das beweist
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Spec -> Journal -> Bau == aufgezeichnetes Journal -> Bau.
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- Neu `tests/test_vf_spec.py` + Fixtures in `conftest.py` (Muster der
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bestehenden `hundm05_*`-Fixtures mit `pytest.skip`): pro Kette `status`
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`executed`, `eingaben_offen` 0, `sektionen_soll` == `sektionen_ist`,
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`glieder` == Spec-Glied-Folge, `warnungen` leer, **`prompts` == 0**.
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- "Kein Prompt, kein Dialog" in vier Schichten: statischer Waechter
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(pytest ohne CAD, vergleicht die Fundstellen von `alert`/`get*`/`ssget`/
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`new_dialog` gegen eine eingecheckte Liste - haelt das Design gegen
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Verrottung), zaehlende Stubs (`prompts` im Record als positiver Beweis),
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Schalterzustand (`*ssg-gui-aus*` T, `*vfl-wizard-mode*` nil mit
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Save/Restore in einer `vl-catch-all-apply`-Klammer), und ein
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`tests/test_vf_spec.scr`-Lauf (Muster `test_unit.scr`) mit Sentinel in der
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letzten Zeile: fehlt der Sentinel im Log, hat doch ein Prompt geoeffnet.
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**Stufe 2**: nach jedem Schritt `TEST_HUNDM05` + `TEST_VF_SPEC` + `TEST_LINIENZUG`;
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nach den Geometrie-Schritten (3, 4, 5, 9) zusaetzlich DXF-Diff Frage-Pfad gegen
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Daten-Pfad ueber `lib/dxf_abbild.py`, und Sivas-Export-Vergleich
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(`EXPORTSIVAS`) wegen der Reihenfolge in `L_VF_m`/`L_GF_m`.
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## Getroffene Entscheidungen (aenderbar)
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1. **Modus-2-Pfadobjekte**: die Spec traegt die Entity-Handles. Damit bleibt I1
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exakt und es braucht keinen neuen Marker. Alternative waere ein Marker
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`"linienzug2s"` plus Zweig in `vfl-edit-ent2` - erweitert das Markerschema
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fuer jeden Leser, daher nicht gewaehlt.
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2. **Segment-XDATA im Daten-Pfad**: bleibt erhalten (Paritaet mit dem
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interaktiven Pfad), damit `c:VF_SEKTION_RESTORE` auch bei spec-gebauten
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Ketten greift. In Stufe 1 automatisch (Bau laeuft durch die Modus-Funktion);
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in Stufe 2 braucht der Executor denselben Per-Glied-Hook.
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3. **Modus 3**: nur Wrapper, kein Journal-XDATA (zurueckgestellt).
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4. **`vf_spec.lsp` als neue Datei** statt Anbau an `vf_linienzug.lsp` (schon
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~6500 Zeilen, groesste Datei im Repo); Abhaengigkeit ist einseitig.
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## Betroffene Dateien
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- `Lisp/vf_linienzug.lsp` - P1/P2/P3-Hooks (:123, :157, :1055, :1066, :1185,
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:1196, :2028, :2113, :3523, :3550, :3559, :3650, :3772, :5418, :5650) und
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die ganze Stufe 2
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- `Lisp/vf_spec.lsp` - **neu**: Spec, Uebersetzer, Headless-Rahmen, Record
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- `Lisp/vf_core.lsp` - P0 (:1139), Ladezeile nach :1062
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- `lib/vf_journal_export.py` - Grammatik vervollstaendigen (`Linie-VF`,
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erster Koerper)
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- `tests/test_hundm05.lsp` - Prototyp zum Verallgemeinern (`hundm05:gruppiere`,
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`-eintrag->journal`, `-result-json`, `-stubs-an`/`-aus`, `-queue-rest`)
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- `tests/testdata/linienzug_tests.json` - fixiert den VF-Fluss im Unit-Test
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- `tests/testdata/hundm05.json` + `tests/output/hundm05_results.json` -
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Referenz fuer die Aequivalenz von Spec-Pfad und Journal-Pfad
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