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Grundlage fuer reproduzierbare Nachbau-Testfaelle aus echten Projekt- zeichnungen (HundM05). - lib/vf_journal_export.py (neu): liest die Eingabe-Journale der VF_n-Bloecke aus der XDATA (App SSG_VF_EDIT, Marker "linienzug") und schreibt sie als Frage-Antwort-Protokoll im Schema von tests/testdata/linienzug_tests.json - Gegenstueck zu vfl-entry->string, ohne ezdxf (reine Gruppencode-Lesung). Optional --csv fuer Strecken-ID und Erwartungswerte je Kette. - lib/extract_polylines.py (neu): LWPOLYLINE-Objekte als JSON, inkl. OCS->Welt-Umrechnung fuer gekippte Ebenen (Handles, Segment-/Gesamtlaengen). - lib/dxf_scan_components.py: erkennt jetzt zusaetzlich, ob ein Block ein 2D-Schema oder ein 3D-Modell ist (TYPEN_3D, ist_3d_block/darstellung_von) - eine Anlagenzeichnung enthaelt beides. Dazu Sensor-Erfassung, Zwillings-Zusammenfuehrung und Hoehenschaetzung aus der Umgebung. - lib/dxf_abbild.py: gibt die erkannte Darstellung je Element mit aus. - tests/test_vf_journal_grammatik.py (neu): prueft den Journal-Dekoder gegen handgebaute Journale - ohne CAD und ohne die grosse DXF. Deckt die zwei Zweige ab, die in den echten Ketten nicht vorkommen: Glied "Linie-VF" und eine VF-Einheit mit gewinkeltem Erstkoerper (dort fragt vfl-vf-einheit KEINE Separator-/Endpunkt-Fragen vorab, anders als beim horizontalen). - data/polylines.md, tests/testdata/hundm05_linienzug_polylines.json: ausgewertete Streckenzuege der Quellzeichnung. - .gitignore: die Quellzeichnungen selbst (data/polylines.dxf 124 MB, data/polylines.dwg, tests/HM5.dwg) bleiben draussen - eingecheckt ist die Auswertung, nicht die Zeichnung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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6.5 KiB
Python
169 lines
6.5 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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test_vf_journal_grammatik.py - Prueft den Journal-Dekoder in
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lib/vf_journal_export.py gegen handgebaute Journale.
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Warum: der Dekoder ist die ZWEITE Implementierung der Linienzug-Grammatik
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(erste ist der Bau-Ablauf in Lisp/vf_linienzug.lsp selbst). Nur wenn beide
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dieselbe Frage-Reihenfolge kennen, laesst sich ein Journal aus einer echten
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Zeichnung verlustfrei in das Testdatenschema zuruecklesen
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(tests/testdata/hundm05.json).
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Die 5 echten HundM-Ketten deckten zwei Zweige NICHT ab, weil ihre Daten sie
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nicht enthalten:
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- Glied "Linie-VF" ("Neue Linie: Ab/Auf VF")
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- eine VF-Einheit mit GEWINKELTEM Erstkoerper - dort stellt
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vfl-vf-einheit KEINE Separator-/Endpunkt-Frage vorab (das tut nur
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vfl-baue-horizontal-koerper beim horizontalen Erstkoerper, winkel1=0)
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Genau diese beiden Faelle sichern die Tests hier ab. Laeuft ohne CAD und ohne
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die grosse DXF - die Journale stehen als Token-Listen im Test.
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"""
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import os
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import sys
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import pytest
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sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "lib"))
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import vf_journal_export as vje
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def _journal(*tokens):
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"""Token-Liste in die Rohform bringen, in der das Journal in der XDATA
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steht: "ART:wert", verbunden mit dem Trenner (die zwei Zeichen "^J" -
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ein echter Zeilenumbruch wuerde die zeilenweise DXF-Lesung brechen)."""
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return vje.TRENNER.join(tokens)
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PRAEAMBEL_OHNE_AS = ("PT:0.0,0.0,5000.0", "REAL:5000.0", "STR:2")
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ES_GLIED = ("STEP:ES", "STR:90", "STR:1")
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def _dekodiere(*tokens):
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j = vje.Journal(_journal(*tokens))
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out = j.dekodiere() # wirft, wenn Tokens uebrig bleiben
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return out
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def _typen(eintraege):
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return [e["typ"] for e in eintraege]
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def _labels(eintraege):
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return [e["wert"] for e in eintraege if e["typ"] == "step"]
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class TestHorizontalVF:
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"""Kontrollfall: VF-Einheit mit horizontalem Erstkoerper. Dieser Zweig
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kommt in den echten HundM-Ketten vor und muss unveraendert bleiben."""
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TOKENS = PRAEAMBEL_OHNE_AS + (
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"STEP:Horizontal-VF",
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"STR:3", # erste Sektion, 4 Optionen: 3 = Horizontal-VF
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"DL:8000.0",
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"REAL:0.0", # gesnappte Fahrtrichtung (nur erstes Segment)
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"STR:2", # GF-Verteilung: alles am Einlauf
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"STR:2", # Separator VOR dem horizontalen Stueck? Nein
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"STR:2", # Separator NACH dem horizontalen Stueck? Nein
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"STR:1", # Endpunkt des Foerderers? Ja, nur Motorstation
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"STR:1", # Kettenende? Ja, Separator + ES
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) + ES_GLIED
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def test_dekodiert_vollstaendig(self):
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eintraege = _dekodiere(*self.TOKENS)
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assert _labels(eintraege) == ["Horizontal-VF", "ES"]
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assert _typen(eintraege)[:3] == ["point_abs", "real", "string"]
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def test_separatorfragen_vorhanden(self):
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"""Der horizontale Erstkoerper fragt Separator vor/nach - das ist der
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Unterschied zum gewinkelten Erstkoerper."""
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kommentare = " | ".join(e["kommentar"] for e in
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_dekodiere(*self.TOKENS))
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assert "Separator VOR" in kommentare
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assert "Separator NACH" in kommentare
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class TestLinieVF:
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"""Der bis dahin fehlende Zweig: Glied "Linie-VF" mit gewinkeltem
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Erstkoerper der VF-Einheit."""
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TOKENS = PRAEAMBEL_OHNE_AS + (
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"STEP:Linie-VF",
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"STR:2", # erste Sektion, 4 Optionen: 2 = Neue Linie Ab/Auf VF
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"DL:12000.0",
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"REAL:0.0", # gesnappte Fahrtrichtung
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"REAL:3000.0", # Zielhoehe des Linienendpunkts
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# keine Winkelwahl: nur ein Kandidat war gueltig
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"STR:2", # GF-Verteilung: alles am Einlauf
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# KEINE Separator-/Endpunktfrage vorab
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"STR:1", # Endpunkt des Foerderers? Ja, nur Motorstation
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"STR:1", # Kettenende? Ja, Separator + ES
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) + ES_GLIED
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def test_dekodiert_vollstaendig(self):
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eintraege = _dekodiere(*self.TOKENS)
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assert _labels(eintraege) == ["Linie-VF", "ES"]
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def test_keine_separatorfragen(self):
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"""Ein gewinkelter Erstkoerper wird ohne Frage gebaut. Wuerde der
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Dekoder hier - wie vor dem Fix - horizontal_koerper() aufrufen,
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verschluckte er die Endpunkt-Antwort als Separator-Antwort und liefe
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aus den Tokens heraus."""
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kommentare = " | ".join(e["kommentar"] for e in
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_dekodiere(*self.TOKENS))
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assert "Separator VOR" not in kommentare
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assert "Zielhoehe" in kommentare
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def test_winkelwahl_optional(self):
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"""vfl-waehle-winkel fragt nur bei mehreren gueltigen Kandidaten -
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dann steht ein INT im Journal, sonst nicht."""
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mit_wahl = list(self.TOKENS)
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mit_wahl.insert(mit_wahl.index("REAL:3000.0") + 1, "INT:2")
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eintraege = _dekodiere(*mit_wahl)
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assert [e["typ"] for e in eintraege].count("int") == 1
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def test_vario_kurve_in_der_einheit(self):
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tokens = PRAEAMBEL_OHNE_AS + (
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"STEP:Linie-VF",
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"STR:2",
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"DL:12000.0",
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"REAL:0.0",
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"REAL:3000.0",
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"STR:2", # GF-Verteilung
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"STR:2", # Endpunkt? Nein, weiterbauen
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"STR:2", # Naechstes in der VF-Einheit: Vario-Kurve
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"STEP:Vario-Kurve",
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"INT:90",
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"STR:1", # Seite links
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"STR:1", # Variante aussen
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"STR:1", # Endpunkt? Ja, nur Motorstation
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"STR:2", # Kettenende? Nein, weiterbauen
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"STR:2", # Separator an dieser Stelle? Nein
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"STEP:Linie",
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"STR:5", # Folge-Sektion, 5 Optionen: 5 = Linie bis Ende
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"DL:4000.0",
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"REAL:3000.0", # Zielhoehe am Kettenende
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) + ES_GLIED
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eintraege = _dekodiere(*tokens)
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assert _labels(eintraege) == ["Linie-VF", "Vario-Kurve", "Linie", "ES"]
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class TestFehlerfaelle:
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"""Der Dekoder darf nicht raten: fehlende oder ueberzaehlige Tokens sind
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ein Fehler, kein stiller Teilerfolg."""
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def test_unbekanntes_glied(self):
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with pytest.raises(ValueError):
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_dekodiere(*(PRAEAMBEL_OHNE_AS + ("STEP:Gibtsnicht", "STR:1")))
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def test_tokens_uebrig(self):
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with pytest.raises(ValueError):
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_dekodiere(*(TestLinieVF.TOKENS + ("STR:1",)))
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def test_journal_zu_kurz(self):
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with pytest.raises(ValueError):
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_dekodiere(*TestLinieVF.TOKENS[:-1])
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