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dxfmakros/tests/test_vf_journal_grammatik.py
T
s.ayadi bbc9e9b9f9 [FEAT] Werkzeuge zum Auslesen fremder Zeichnungen und der VF-Eingabe-Journale
Grundlage fuer reproduzierbare Nachbau-Testfaelle aus echten Projekt-
zeichnungen (HundM05).

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

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-03 10:13:56 +02:00

169 lines
6.5 KiB
Python

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
test_vf_journal_grammatik.py - Prueft den Journal-Dekoder in
lib/vf_journal_export.py gegen handgebaute Journale.
Warum: der Dekoder ist die ZWEITE Implementierung der Linienzug-Grammatik
(erste ist der Bau-Ablauf in Lisp/vf_linienzug.lsp selbst). Nur wenn beide
dieselbe Frage-Reihenfolge kennen, laesst sich ein Journal aus einer echten
Zeichnung verlustfrei in das Testdatenschema zuruecklesen
(tests/testdata/hundm05.json).
Die 5 echten HundM-Ketten deckten zwei Zweige NICHT ab, weil ihre Daten sie
nicht enthalten:
- Glied "Linie-VF" ("Neue Linie: Ab/Auf VF")
- eine VF-Einheit mit GEWINKELTEM Erstkoerper - dort stellt
vfl-vf-einheit KEINE Separator-/Endpunkt-Frage vorab (das tut nur
vfl-baue-horizontal-koerper beim horizontalen Erstkoerper, winkel1=0)
Genau diese beiden Faelle sichern die Tests hier ab. Laeuft ohne CAD und ohne
die grosse DXF - die Journale stehen als Token-Listen im Test.
"""
import os
import sys
import pytest
sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "lib"))
import vf_journal_export as vje
def _journal(*tokens):
"""Token-Liste in die Rohform bringen, in der das Journal in der XDATA
steht: "ART:wert", verbunden mit dem Trenner (die zwei Zeichen "^J" -
ein echter Zeilenumbruch wuerde die zeilenweise DXF-Lesung brechen)."""
return vje.TRENNER.join(tokens)
PRAEAMBEL_OHNE_AS = ("PT:0.0,0.0,5000.0", "REAL:5000.0", "STR:2")
ES_GLIED = ("STEP:ES", "STR:90", "STR:1")
def _dekodiere(*tokens):
j = vje.Journal(_journal(*tokens))
out = j.dekodiere() # wirft, wenn Tokens uebrig bleiben
return out
def _typen(eintraege):
return [e["typ"] for e in eintraege]
def _labels(eintraege):
return [e["wert"] for e in eintraege if e["typ"] == "step"]
class TestHorizontalVF:
"""Kontrollfall: VF-Einheit mit horizontalem Erstkoerper. Dieser Zweig
kommt in den echten HundM-Ketten vor und muss unveraendert bleiben."""
TOKENS = PRAEAMBEL_OHNE_AS + (
"STEP:Horizontal-VF",
"STR:3", # erste Sektion, 4 Optionen: 3 = Horizontal-VF
"DL:8000.0",
"REAL:0.0", # gesnappte Fahrtrichtung (nur erstes Segment)
"STR:2", # GF-Verteilung: alles am Einlauf
"STR:2", # Separator VOR dem horizontalen Stueck? Nein
"STR:2", # Separator NACH dem horizontalen Stueck? Nein
"STR:1", # Endpunkt des Foerderers? Ja, nur Motorstation
"STR:1", # Kettenende? Ja, Separator + ES
) + ES_GLIED
def test_dekodiert_vollstaendig(self):
eintraege = _dekodiere(*self.TOKENS)
assert _labels(eintraege) == ["Horizontal-VF", "ES"]
assert _typen(eintraege)[:3] == ["point_abs", "real", "string"]
def test_separatorfragen_vorhanden(self):
"""Der horizontale Erstkoerper fragt Separator vor/nach - das ist der
Unterschied zum gewinkelten Erstkoerper."""
kommentare = " | ".join(e["kommentar"] for e in
_dekodiere(*self.TOKENS))
assert "Separator VOR" in kommentare
assert "Separator NACH" in kommentare
class TestLinieVF:
"""Der bis dahin fehlende Zweig: Glied "Linie-VF" mit gewinkeltem
Erstkoerper der VF-Einheit."""
TOKENS = PRAEAMBEL_OHNE_AS + (
"STEP:Linie-VF",
"STR:2", # erste Sektion, 4 Optionen: 2 = Neue Linie Ab/Auf VF
"DL:12000.0",
"REAL:0.0", # gesnappte Fahrtrichtung
"REAL:3000.0", # Zielhoehe des Linienendpunkts
# keine Winkelwahl: nur ein Kandidat war gueltig
"STR:2", # GF-Verteilung: alles am Einlauf
# KEINE Separator-/Endpunktfrage vorab
"STR:1", # Endpunkt des Foerderers? Ja, nur Motorstation
"STR:1", # Kettenende? Ja, Separator + ES
) + ES_GLIED
def test_dekodiert_vollstaendig(self):
eintraege = _dekodiere(*self.TOKENS)
assert _labels(eintraege) == ["Linie-VF", "ES"]
def test_keine_separatorfragen(self):
"""Ein gewinkelter Erstkoerper wird ohne Frage gebaut. Wuerde der
Dekoder hier - wie vor dem Fix - horizontal_koerper() aufrufen,
verschluckte er die Endpunkt-Antwort als Separator-Antwort und liefe
aus den Tokens heraus."""
kommentare = " | ".join(e["kommentar"] for e in
_dekodiere(*self.TOKENS))
assert "Separator VOR" not in kommentare
assert "Zielhoehe" in kommentare
def test_winkelwahl_optional(self):
"""vfl-waehle-winkel fragt nur bei mehreren gueltigen Kandidaten -
dann steht ein INT im Journal, sonst nicht."""
mit_wahl = list(self.TOKENS)
mit_wahl.insert(mit_wahl.index("REAL:3000.0") + 1, "INT:2")
eintraege = _dekodiere(*mit_wahl)
assert [e["typ"] for e in eintraege].count("int") == 1
def test_vario_kurve_in_der_einheit(self):
tokens = PRAEAMBEL_OHNE_AS + (
"STEP:Linie-VF",
"STR:2",
"DL:12000.0",
"REAL:0.0",
"REAL:3000.0",
"STR:2", # GF-Verteilung
"STR:2", # Endpunkt? Nein, weiterbauen
"STR:2", # Naechstes in der VF-Einheit: Vario-Kurve
"STEP:Vario-Kurve",
"INT:90",
"STR:1", # Seite links
"STR:1", # Variante aussen
"STR:1", # Endpunkt? Ja, nur Motorstation
"STR:2", # Kettenende? Nein, weiterbauen
"STR:2", # Separator an dieser Stelle? Nein
"STEP:Linie",
"STR:5", # Folge-Sektion, 5 Optionen: 5 = Linie bis Ende
"DL:4000.0",
"REAL:3000.0", # Zielhoehe am Kettenende
) + ES_GLIED
eintraege = _dekodiere(*tokens)
assert _labels(eintraege) == ["Linie-VF", "Vario-Kurve", "Linie", "ES"]
class TestFehlerfaelle:
"""Der Dekoder darf nicht raten: fehlende oder ueberzaehlige Tokens sind
ein Fehler, kein stiller Teilerfolg."""
def test_unbekanntes_glied(self):
with pytest.raises(ValueError):
_dekodiere(*(PRAEAMBEL_OHNE_AS + ("STEP:Gibtsnicht", "STR:1")))
def test_tokens_uebrig(self):
with pytest.raises(ValueError):
_dekodiere(*(TestLinieVF.TOKENS + ("STR:1",)))
def test_journal_zu_kurz(self):
with pytest.raises(ValueError):
_dekodiere(*TestLinieVF.TOKENS[:-1])