mirror of
https://github.com/Matysh/houseplan-card
synced 2026-09-29 03:09:36 +00:00
581 lines
33 KiB
JavaScript
581 lines
33 KiB
JavaScript
import test from 'node:test';
|
||
import assert from 'node:assert/strict';
|
||
import { readFileSync } from 'node:fs';
|
||
|
||
import {
|
||
MAX_JUNCTION_VALENCE, MIN_JUNCTION_ANGLE_DEG, MIN_NODE_DISTANCE_CM,
|
||
MIN_ROOM_CLEARANCE_CM2, MIN_SEGMENT_LENGTH_CM,
|
||
checkNodeDistances, checkNodes, checkRoomClearance, checkSegmentLengths,
|
||
cmToUnits, newViolations,
|
||
} from '../test-build/junction-limits.js';
|
||
import { GRID_STEP_N } from '../test-build/space-geometry.js';
|
||
import { readHouseplanProductionSource } from './houseplan-source.mjs';
|
||
|
||
// #329, решения владельца 2026-08-27. Пороги абсолютные: 15°, 6 стен,
|
||
// max(20 см, толщина), 5 см, 25 см². cell_cm на них не влияет.
|
||
const CELL = 5;
|
||
const PITCH = GRID_STEP_N;
|
||
const cm = (value) => cmToUnits(value, CELL, PITCH);
|
||
|
||
const rayAt = (degrees, lengthCm = 100) => {
|
||
const radians = (degrees * Math.PI) / 180;
|
||
return { a: [0, 0], b: [Math.cos(radians) * cm(lengthCm), Math.sin(radians) * cm(lengthCm)] };
|
||
};
|
||
|
||
test('П1: угол ниже 15° отклоняется, 15° и выше проходит', () => {
|
||
assert.equal(MIN_JUNCTION_ANGLE_DEG, 15);
|
||
const narrow = checkNodes([rayAt(0), rayAt(14)]);
|
||
assert.equal(narrow.filter((item) => item.rule === 'angle').length, 1);
|
||
assert.ok(Math.abs(narrow[0].actual - 14) < 1e-6);
|
||
assert.deepEqual(checkNodes([rayAt(0), rayAt(15)]).filter((item) => item.rule === 'angle'), []);
|
||
assert.deepEqual(checkNodes([rayAt(0), rayAt(16)]).filter((item) => item.rule === 'angle'), []);
|
||
// Прямая стена, проходящая через узел, — это 180°, а не нарушение.
|
||
assert.deepEqual(checkNodes([rayAt(0), rayAt(180)]).filter((item) => item.rule === 'angle'), []);
|
||
});
|
||
|
||
test('П2: шесть стен в узле проходят, седьмая — нет', () => {
|
||
assert.equal(MAX_JUNCTION_VALENCE, 6);
|
||
const six = [0, 60, 120, 180, 240, 300].map((degrees) => rayAt(degrees));
|
||
assert.deepEqual(checkNodes(six).filter((item) => item.rule === 'valence'), []);
|
||
const seven = [0, 51, 102, 154, 205, 257, 308].map((degrees) => rayAt(degrees));
|
||
const valence = checkNodes(seven).filter((item) => item.rule === 'valence');
|
||
assert.equal(valence.length, 1);
|
||
assert.equal(valence[0].actual, 7);
|
||
});
|
||
|
||
test('П3: сегмент короче 20 см или короче собственной толщины отклоняется', () => {
|
||
assert.equal(MIN_SEGMENT_LENGTH_CM, 20);
|
||
const segment = (lengthCm, thicknessCm) => ({
|
||
id: `s-${lengthCm}-${thicknessCm}`, a: [0, 0], b: [cm(lengthCm), 0], cm: thicknessCm,
|
||
});
|
||
assert.equal(checkSegmentLengths([segment(19, 15)], CELL, PITCH).length, 1);
|
||
assert.deepEqual(checkSegmentLengths([segment(20, 15)], CELL, PITCH), []);
|
||
// Длина 25 см при толщине 30 см — «квадрат», запрещено.
|
||
const thick = checkSegmentLengths([segment(25, 30)], CELL, PITCH);
|
||
assert.equal(thick.length, 1);
|
||
assert.equal(thick[0].limit, 30);
|
||
assert.deepEqual(checkSegmentLengths([segment(30, 30)], CELL, PITCH), []);
|
||
// Нулевая стена (#306) держит общий минимум 20 см.
|
||
assert.equal(checkSegmentLengths([segment(19, 0)], CELL, PITCH).length, 1);
|
||
assert.deepEqual(checkSegmentLengths([segment(20, 0)], CELL, PITCH), []);
|
||
});
|
||
|
||
test('П4: почти совпадающие узлы и почти-касания отклоняются, T-стык — нет', () => {
|
||
assert.equal(MIN_NODE_DISTANCE_CM, 5);
|
||
const wall = { id: 'w', a: [0, 0], b: [cm(200), 0] };
|
||
// Узел «почти касается» тела чужой стены: конец в 4 см над ней, вдали от
|
||
// её концов — именно тот микро-зазор, который рождает атомы-пылинки.
|
||
const near = { id: 'n', a: [cm(100), cm(4)], b: [cm(100), cm(200)] };
|
||
const far = { id: 'f', a: [cm(100), cm(5)], b: [cm(100), cm(200)] };
|
||
const nearNodes = { id: 'x', a: [cm(204), 0], b: [cm(204), cm(100)] };
|
||
|
||
assert.ok(checkNodeDistances([wall, near], CELL, PITCH)
|
||
.some((item) => item.rule === 'distance'));
|
||
assert.deepEqual(checkNodeDistances([wall, far], CELL, PITCH), []);
|
||
// Узел в 4 см от чужого узла.
|
||
assert.ok(checkNodeDistances([wall, nearNodes], CELL, PITCH).length > 0);
|
||
// T-стык: конец стены стоит ровно на чужой стене — законно.
|
||
const tee = { id: 't', a: [cm(100), 0], b: [cm(100), cm(200)] };
|
||
assert.deepEqual(checkNodeDistances([wall, tee], CELL, PITCH), []);
|
||
});
|
||
|
||
test('П5: просвет комнаты меньше 25 см² отклоняется (независимо от П1)', () => {
|
||
assert.equal(MIN_ROOM_CLEARANCE_CM2, 25);
|
||
const square = (sideCm) => [
|
||
[0, 0], [cm(sideCm), 0], [cm(sideCm), cm(sideCm)], [0, cm(sideCm)],
|
||
];
|
||
assert.deepEqual(checkRoomClearance('r', square(6), CELL, PITCH), []);
|
||
const tight = checkRoomClearance('r', square(4), CELL, PITCH);
|
||
assert.equal(tight.length, 1);
|
||
assert.ok(tight[0].actual < 25);
|
||
// Пустой/вырожденный контур — тоже нарушение просвета.
|
||
assert.equal(checkRoomClearance('r', null, CELL, PITCH).length, 1);
|
||
assert.equal(checkRoomClearance('r', [[0, 0], [cm(50), 0]], CELL, PITCH).length, 1);
|
||
});
|
||
|
||
test('унаследованные нарушения не считаются новыми (граница §3 ТЗ)', () => {
|
||
const inherited = checkNodes([rayAt(0), rayAt(9)]);
|
||
assert.equal(inherited.length, 1);
|
||
// Тот же документ переписан без изменения этого узла — новых нарушений нет.
|
||
assert.deepEqual(newViolations(inherited, inherited), []);
|
||
// Появился второй узкий узел — он и есть новое нарушение.
|
||
const worse = [...inherited, { rule: 'angle', subject: 'other', actual: 3, limit: 15 }];
|
||
assert.deepEqual(newViolations(worse, inherited).map((item) => item.subject), ['other']);
|
||
});
|
||
|
||
// --- #329 §4: честная вершина легаси-плана ---
|
||
|
||
test('§4: вырожденная вершина сходится в точку плана, обычные углы нетронуты', async () => {
|
||
const { isDegenerateApexCorner, outsetContour, DEGENERATE_APEX_MAX_DEGREES } =
|
||
await import('../test-build/wall-thickness.js');
|
||
assert.equal(DEGENERATE_APEX_MAX_DEGREES, 15);
|
||
|
||
// Фикстура issue: вершина ≈9.85°, стены 15 см (полутолщина 7.5 см).
|
||
const apex = [3.7167, 0.2417];
|
||
const spike = [[3.6417, 1.8333], apex, [3.9083, 1.7667]];
|
||
const half = cm(7.5);
|
||
const offsets = [half, half, half];
|
||
assert.equal(isDegenerateApexCorner(spike, offsets, 1), true);
|
||
assert.equal(isDegenerateApexCorner(spike, offsets, 0), false);
|
||
|
||
// Внешний контур сходится РОВНО в вершине плана: ни плоского среза (две
|
||
// точки у вершины), ни иглы mitre, торчащей далеко за неё.
|
||
const outset = outsetContour(spike, offsets, null);
|
||
assert.ok(outset, 'контур строится');
|
||
const nearApex = outset.filter((point) => Math.hypot(point[0] - apex[0], point[1] - apex[1]) < half * 4);
|
||
assert.equal(nearApex.length, 1, 'у вершины ровно одна точка — остриё');
|
||
assert.ok(Math.hypot(nearApex[0][0] - apex[0], nearApex[0][1] - apex[1]) < 1e-9,
|
||
'остриё стоит в самой вершине плана');
|
||
|
||
// Прямоугольник: обычные углы, mitre сохраняется, вырожденных нет.
|
||
const square = [[0, 0], [cm(400), 0], [cm(400), cm(400)], [0, cm(400)]];
|
||
assert.equal(square.every((_, index) => !isDegenerateApexCorner(square, Array(4).fill(half), index)), true);
|
||
// Острый, но не вырожденный угол 30° — тоже обычный (#310 сохраняется).
|
||
const thirty = [[0, 0], [cm(400), 0],
|
||
[cm(400) * Math.cos(Math.PI / 6), cm(400) * Math.sin(Math.PI / 6)]];
|
||
assert.equal(isDegenerateApexCorner(thirty, Array(3).fill(half), 0), false);
|
||
// Нулевая толщина не создаёт вырожденной зоны.
|
||
assert.equal(isDegenerateApexCorner(spike, [0, 0, 0], 1), false);
|
||
});
|
||
|
||
test('наследование считается по правилам, а не по id носителя', async () => {
|
||
const { increasedViolations } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
const inherited = [
|
||
{ rule: 'length', subject: 'wall-old-1', actual: 5, limit: 20 },
|
||
{ rule: 'length', subject: 'wall-old-2', actual: 7, limit: 20 },
|
||
];
|
||
// Структурная запись переатомизировала стены: те же два нарушения под
|
||
// новыми id — запись законна (ровно кейс ресайза реального плана).
|
||
const rekeyed = [
|
||
{ rule: 'length', subject: 'wall-new-a', actual: 5, limit: 20 },
|
||
{ rule: 'length', subject: 'wall-new-b', actual: 7, limit: 20 },
|
||
];
|
||
assert.deepEqual(increasedViolations(rekeyed, inherited), []);
|
||
// Появилось третье — вот оно и есть новое.
|
||
const worse = [...rekeyed, { rule: 'length', subject: 'wall-new-c', actual: 3, limit: 20 }];
|
||
assert.equal(increasedViolations(worse, inherited).length, 1);
|
||
// Новое правило на чистом плане.
|
||
assert.equal(increasedViolations(
|
||
[{ rule: 'angle', subject: 'n', actual: 9, limit: 15 }], [],
|
||
).length, 1);
|
||
});
|
||
|
||
test('§4: у вырожденной вершины грани прямые — ни зазубрин, ни щепок', async () => {
|
||
const { wallBodiesGeometry, insetContour, roomWallProfile } =
|
||
await import('../test-build/wall-thickness.js');
|
||
const room = {
|
||
id: 'spike', name: 'Spike', area: null,
|
||
poly: [[3.6417, 1.8333], [3.7167, 0.2417], [3.9083, 1.7667]],
|
||
};
|
||
const walls = room.poly.map((point, index) => ({
|
||
key: `w${index}`, a: point, b: room.poly[(index + 1) % room.poly.length], cm: 15,
|
||
}));
|
||
const profile = roomWallProfile([room], room.id, walls, [], PITCH, CELL, PITCH, 1);
|
||
// Внутренний контур сходится в СВОЮ вершину — четвёртой точки-складки нет.
|
||
const inset = insetContour(profile.poly, profile.offsets, null);
|
||
assert.equal(inset.length, 3, 'внутренний контур — треугольник, а не «бабочка»');
|
||
|
||
const geometry = wallBodiesGeometry([room], walls, [], [], PITCH, CELL, PITCH, 1);
|
||
assert.equal(geometry.status, 'ok');
|
||
const outer = geometry.roomGeom[0][0];
|
||
const distinct = outer.slice(0, -1);
|
||
assert.equal(distinct.length, 3, 'внешнее кольцо — треугольник без ступенек');
|
||
// Никаких микро-вершин: каждая сторона длиннее полутолщины.
|
||
for (let index = 0; index < distinct.length; index++) {
|
||
const next = distinct[(index + 1) % distinct.length];
|
||
const side = Math.hypot(next[0] - distinct[index][0], next[1] - distinct[index][1]);
|
||
assert.ok(side > cm(7.5), `сторона ${index} не вырождена: ${side}`);
|
||
}
|
||
});
|
||
|
||
test('П3 меряет стену, а не атом: компенсация перепада толщин законна', async () => {
|
||
const { collinearRunLengthUnits } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// Репорт владельца 2026-08-27: на стыке 30 см и 20 см атомизация оставляет
|
||
// кусок (30−20)/2 = 5 см — коллинеарное продолжение той же стены.
|
||
const run = [
|
||
{ id: 'long', a: [0, 0], b: [0, cm(349)], cm: 30 },
|
||
{ id: 'step', a: [0, cm(349)], b: [0, cm(354)], cm: 30 },
|
||
{ id: 'cross', a: [0, cm(354)], b: [cm(482), cm(354)], cm: 20 },
|
||
];
|
||
assert.deepEqual(checkSegmentLengths(run, CELL, PITCH), [],
|
||
'короткий атом внутри прямого прогона не нарушение');
|
||
const runLength = collinearRunLengthUnits(run[1], run);
|
||
assert.ok(Math.abs((runLength / PITCH) * CELL - 354) < 1e-6, 'меряется весь прогон');
|
||
|
||
// Одинокая короткая стена по-прежнему отклоняется: коллинеарного
|
||
// продолжения нет.
|
||
const lonely = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(10), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [cm(10), 0], b: [cm(10), cm(10)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkSegmentLengths(lonely, CELL, PITCH).length, 2);
|
||
|
||
// Продолжение ДРУГОЙ толщины прогоном не считается.
|
||
const mixed = [
|
||
{ id: 'thin', a: [0, 0], b: [0, cm(10)], cm: 15 },
|
||
{ id: 'thick', a: [0, cm(10)], b: [0, cm(400)], cm: 40 },
|
||
];
|
||
assert.ok(checkSegmentLengths(mixed, CELL, PITCH)
|
||
.some((item) => item.subject === 'thin'));
|
||
});
|
||
|
||
// --- #329 AC10: Optimize — ремонтный путь, а не источник новых нарушений ---
|
||
|
||
/**
|
||
* Нарушения одного пространства так, как их считает барьер записи: обе
|
||
* стороны сперва проходят одну и ту же миграцию каталога.
|
||
*/
|
||
async function violationsByRule(config, spaceId) {
|
||
const { commitWallSegmentModel } = await import('../test-build/wall-segment-model.js');
|
||
const { checkNodes, checkSegmentLengths, checkNodeDistances } =
|
||
await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
const { config: migrated } = commitWallSegmentModel(
|
||
JSON.parse(JSON.stringify(config)),
|
||
);
|
||
const space = (migrated.spaces || []).find(
|
||
(item) => String(item.id) === String(spaceId),
|
||
);
|
||
// Молчаливое «пространства нет» превратило бы тест в проверку пустоты.
|
||
assert.ok(space, `пространство ${spaceId} есть после миграции`);
|
||
assert.ok((space.wall_segments || []).length > 0, 'каталог стен непуст');
|
||
const segments = [
|
||
...(space.wall_segments || []).map((item) => ({ id: item.id, a: item.a, b: item.b, cm: Number(item.cm) })),
|
||
...(space.partitions || []).map((item) => ({ id: item.id, a: item.a, b: item.b, cm: Number(item.cm) })),
|
||
];
|
||
const cellCm = Number(space.cell_cm) || 1;
|
||
const all = [
|
||
...checkNodes(segments),
|
||
...checkSegmentLengths(segments, cellCm, GRID_STEP_N),
|
||
...checkNodeDistances(segments, cellCm, GRID_STEP_N),
|
||
];
|
||
const counts = {};
|
||
for (const item of all) counts[item.rule] = (counts[item.rule] || 0) + 1;
|
||
return counts;
|
||
}
|
||
|
||
test('AC10: Optimize на легаси-плане с нарушением не добавляет новых', async () => {
|
||
const { optimizePlans } = await import('../test-build/plan-optimizer.js');
|
||
const { readFileSync } = await import('node:fs');
|
||
const fixture = JSON.parse(readFileSync(
|
||
new URL('./fixtures/329-sharp-apex.json', import.meta.url), 'utf8',
|
||
));
|
||
// Легаси-хранение: только контуры и `walls`, без каталога — то состояние,
|
||
// в котором план приходит на Оптимизацию в первый раз.
|
||
const space = {
|
||
id: 'legacy', title: 'legacy', cell_cm: fixture.cell_cm,
|
||
view_box: [0, 0, 1, 1],
|
||
rooms: fixture.rooms.map(({ id, name, area, poly }) => ({ id, name, area, poly })),
|
||
walls: fixture.walls.map(({ id, a, b, cm }) => ({ key: id, a, b, cm })),
|
||
openings: [], room_drafts: [], partitions: [], wall_columns: [],
|
||
};
|
||
const config = { spaces: [space], markers: [], settings: {} };
|
||
const before = await violationsByRule(config, 'legacy');
|
||
// Шпиль владельца обязан читаться как унаследованное нарушение — иначе
|
||
// тест доказывал бы «ничего не выросло» на пустом месте.
|
||
assert.equal((before.angle || 0) > 0, true, 'фикстура несёт нарушение угла');
|
||
|
||
const result = optimizePlans(config, {});
|
||
const after = await violationsByRule(result.config, 'legacy');
|
||
for (const rule of new Set([...Object.keys(before), ...Object.keys(after)])) {
|
||
assert.equal((after[rule] || 0) <= (before[rule] || 0), true,
|
||
`Оптимизация добавила нарушений по правилу ${rule}: `
|
||
+ `${before[rule] || 0} → ${after[rule] || 0}`);
|
||
}
|
||
});
|
||
|
||
test('AC10: привязка к решётке не утаскивает узел на пороге П4 под лимит', async () => {
|
||
const { optimizePlans } = await import('../test-build/plan-optimizer.js');
|
||
// Две комнаты, между гранями ровно 5 см — П4 выполняется впритык, и
|
||
// сдвиг на доли сантиметра при выравнивании увёл бы его под порог.
|
||
const CELL_LOCAL = 2;
|
||
const u = (value) => (value / CELL_LOCAL) * GRID_STEP_N;
|
||
const box = (x, y, w, h) => [[x, y], [x + w, y], [x + w, y + h], [x, y + h]];
|
||
const left = box(u(100), u(100), u(200), u(200));
|
||
const right = box(u(100) + u(205), u(100), u(200), u(200));
|
||
const wallsOf = (poly, prefix) => poly.map((point, index) => ({
|
||
key: `${prefix}${index}`, a: point, b: poly[(index + 1) % poly.length], cm: 15,
|
||
}));
|
||
const config = { spaces: [{
|
||
id: 'edge', title: 'edge', cell_cm: CELL_LOCAL, view_box: [0, 0, 1, 1],
|
||
rooms: [
|
||
{ id: 'a', name: 'a', area: null, poly: left },
|
||
{ id: 'b', name: 'b', area: null, poly: right },
|
||
],
|
||
walls: [...wallsOf(left, 'l'), ...wallsOf(right, 'r')],
|
||
openings: [], room_drafts: [], partitions: [], wall_columns: [],
|
||
}], markers: [], settings: {} };
|
||
|
||
const before = await violationsByRule(config, 'edge');
|
||
assert.equal(before.distance || 0, 0, 'исходный план по П4 чист');
|
||
const result = optimizePlans(config, {});
|
||
const after = await violationsByRule(result.config, 'edge');
|
||
assert.equal(after.distance || 0, 0,
|
||
'после Оптимизации узлы не сблизились под 5 см');
|
||
});
|
||
|
||
// --- #330: производительность без смены вердиктов ---
|
||
|
||
test('#330 AC2: П4 через bucket эквивалентен перебору на границах', async () => {
|
||
const { checkNodeDistances } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// Простейший перебор — эталон, с которым обязана совпасть решётка.
|
||
const brute = (segments, cellCm) => {
|
||
const key = (p) => `${p[0].toFixed(6)},${p[1].toFixed(6)}`;
|
||
const nodes = new Map();
|
||
for (const s of segments) { nodes.set(key(s.a), s.a); nodes.set(key(s.b), s.b); }
|
||
const mu = cmToUnits(MIN_NODE_DISTANCE_CM, cellCm, PITCH);
|
||
const out = [];
|
||
const es = [...nodes.entries()];
|
||
for (let i = 0; i < es.length; i++) for (let j = i + 1; j < es.length; j++) {
|
||
const d = Math.hypot(es[i][1][0] - es[j][1][0], es[i][1][1] - es[j][1][1]);
|
||
if (d < mu - 1e-9) out.push('nn');
|
||
}
|
||
for (const [k, p] of nodes) for (const s of segments) {
|
||
if (key(s.a) === k || key(s.b) === k) continue;
|
||
const dx = s.b[0] - s.a[0], dy = s.b[1] - s.a[1];
|
||
const l2 = dx * dx + dy * dy;
|
||
const t = l2 <= 1e-18 ? 0 : Math.max(0, Math.min(1, ((p[0] - s.a[0]) * dx + (p[1] - s.a[1]) * dy) / l2));
|
||
const d = Math.hypot(p[0] - (s.a[0] + dx * t), p[1] - (s.a[1] + dy * t));
|
||
if (d > 1e-9 && d < mu - 1e-9) out.push('ns');
|
||
}
|
||
return out.length;
|
||
};
|
||
const cases = [
|
||
// ровно 5 см между узлами — проходит; 4 см — нет; T-стык; почти-касание
|
||
[{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [0, cm(5)], b: [cm(300), cm(5)], cm: 15 }],
|
||
[{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [0, cm(4)], b: [cm(300), cm(4)], cm: 15 }],
|
||
[{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [cm(150), 0], b: [cm(150), cm(300)], cm: 15 }],
|
||
[{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [cm(150), cm(4)], b: [cm(450), cm(4)], cm: 15 }],
|
||
// узлы в разных ячейках решётки, но ближе порога через границу ячейки
|
||
[{ id: 'a', a: [cm(4.9), 0], b: [cm(304.9), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [cm(9.7), cm(0.5)], b: [cm(309.7), cm(0.5)], cm: 15 }],
|
||
];
|
||
for (const [index, segments] of cases.entries()) {
|
||
const grid = checkNodeDistances(segments, CELL, PITCH).length;
|
||
assert.equal(grid, brute(segments, CELL),
|
||
`кейс ${index}: решётка и перебор разошлись`);
|
||
}
|
||
});
|
||
|
||
test('#330 AC2: индекс byNode не меняет вердикт П3', async () => {
|
||
const { checkSegmentLengths, collinearRunLengthUnits } =
|
||
await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// Доборный атом 5 см при перепаде толщин остаётся законным (АС3b #329),
|
||
// одиночные 19 см — нарушением; прямой вызов без индекса согласован.
|
||
const run = [
|
||
{ id: 'long', a: [0, 0], b: [cm(349), 0], cm: 30 },
|
||
{ id: 'filler', a: [cm(349), 0], b: [cm(354), 0], cm: 30 },
|
||
{ id: 'thin', a: [cm(354), 0], b: [cm(554), 0], cm: 20 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkSegmentLengths(run, CELL, PITCH).length, 0);
|
||
const short = [{ id: 's', a: [0, 0], b: [cm(19), 0], cm: 15 }];
|
||
assert.equal(checkSegmentLengths(short, CELL, PITCH).length, 1);
|
||
const direct = collinearRunLengthUnits(run[1], run);
|
||
assert.ok(Math.abs(direct - cmToUnits(354, CELL, PITCH)) < 1e-9,
|
||
'прямой вызов без индекса меряет тот же прогон');
|
||
});
|
||
|
||
test('#330 AC4: кэш baseline инвалидируется по конфиг-эпохе (контракт исходника)', () => {
|
||
// houseplan-card.ts не компилируется в test-build (монолит вне
|
||
// tsconfig.test.json), поэтому контракт кэша пинится по исходнику — тем же
|
||
// приёмом, каким #293 пинит обвязку смока. Поведенческая половина AC4
|
||
// (N move → N+1 вычислений в реальном жесте) живёт в
|
||
// demo/smoke_junction_limits.mjs (resizeBaselineCachedPerGesture).
|
||
const source = readHouseplanProductionSource();
|
||
const method = source.slice(
|
||
source.indexOf('private _junctionLimitsIntroduced('),
|
||
source.indexOf('private _commitPhysicalGeometry('),
|
||
);
|
||
assert.match(method, /cached\.fingerprint === fingerprint/,
|
||
'кэш baseline обязан сверять геометрический fingerprint — счётчик превью тикает без изменения документа, а in-place commit меняет геометрию без смены identity');
|
||
assert.match(method, /spacePhysicalGeometryFingerprint\(previousSpace\)/,
|
||
'fingerprint берётся от пространства baseline-документа');
|
||
assert.match(method, /_junctionBaselineCache\.set\(previousConfig/,
|
||
'кэш ключуется идентичностью документа');
|
||
assert.match(method, />= WALL_SEGMENT_MODEL_VERSION\s*\n?\s*\? previousConfig/,
|
||
'документ текущей версии используется как есть (#330 §4.6)');
|
||
});
|
||
|
||
test('#330 M2: §4.6 на границах — v9 как есть == v9 через миграцию (TS)', async () => {
|
||
const { commitWallSegmentModel } = await import('../test-build/wall-segment-model.js');
|
||
const { checkNodes, checkSegmentLengths, checkNodeDistances } =
|
||
await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
const countsOf = (space) => {
|
||
const segments = (space.wall_segments || []).map((item) => ({
|
||
id: item.id, a: item.a, b: item.b, cm: Number(item.cm),
|
||
}));
|
||
const all = [
|
||
...checkNodes(segments),
|
||
...checkSegmentLengths(segments, Number(space.cell_cm) || 1, PITCH),
|
||
...checkNodeDistances(segments, Number(space.cell_cm) || 1, PITCH),
|
||
];
|
||
const counts = {};
|
||
for (const item of all) counts[item.rule] = (counts[item.rule] || 0) + 1;
|
||
return counts;
|
||
};
|
||
const polys = {
|
||
spike: [[0.30, 0.70], [0.3167, 0.24], [0.36, 0.68]],
|
||
box: [[0.60, 0.60], [0.80, 0.60], [0.80, 0.80], [0.60, 0.80]],
|
||
narrow: [[0.30, 0.70], [0.32, 0.24], [0.36, 0.68]],
|
||
};
|
||
for (const [name, poly] of Object.entries(polys)) {
|
||
const legacy = { spaces: [{
|
||
id: 's', title: 's', cell_cm: CELL, view_box: [0, 0, 1, 1],
|
||
rooms: [{ id: 'r1', name, area: null, poly }],
|
||
walls: poly.map((point, index) => ({
|
||
key: `w${index}`, a: point, b: poly[(index + 1) % poly.length], cm: 15,
|
||
})),
|
||
openings: [], room_drafts: [], partitions: [], wall_columns: [],
|
||
}], markers: [], settings: {} };
|
||
const v9 = commitWallSegmentModel(JSON.parse(JSON.stringify(legacy))).config;
|
||
const asIs = countsOf(v9.spaces[0]);
|
||
const through = commitWallSegmentModel(JSON.parse(JSON.stringify(v9))).config;
|
||
assert.deepEqual(asIs, countsOf(through.spaces[0]),
|
||
`${name}: вердикт «как есть» разошёлся с «через миграцию»`);
|
||
}
|
||
});
|
||
|
||
// --- #331: пограничная точность ---
|
||
|
||
test('#331 AC1: плавающий мусор — один узел, реальные 4 см — нарушение', async () => {
|
||
const { checkNodeDistances } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// −1e-8 vs 0: ни узел↔узел, ни узел→сегмент не ругаются.
|
||
const debris = [
|
||
{ id: 'a', a: [-1e-8, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [0, 0], b: [0, cm(300)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkNodeDistances(debris, CELL, PITCH).length, 0);
|
||
// через границу кванта: сырая дистанция 1.02e-7 ≤ 2e-7 — один узел.
|
||
const straddle = [
|
||
{ id: 'a', a: [-5.1e-8, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [5.1e-8, 0], b: [5.1e-8, cm(300)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkNodeDistances(straddle, CELL, PITCH).length, 0);
|
||
// настоящие 4 см — по-прежнему нарушение; ровно 5 — нет.
|
||
const four = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [0, cm(4)], b: [cm(300), cm(4)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.ok(checkNodeDistances(four, CELL, PITCH).length > 0);
|
||
const five = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [0, cm(5)], b: [cm(300), cm(5)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkNodeDistances(five, CELL, PITCH).length, 0);
|
||
// Реальное сближение 4e-7 (> инцидентности 2e-7, но < полушага toFixed(6))
|
||
// обязано быть ВИДНО: грубые ключи сливали такие узлы в один и П4 слеп.
|
||
const subQuantum = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [4e-7, 0], b: [4e-7, cm(300)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.ok(checkNodeDistances(subQuantum, CELL, PITCH).length > 0,
|
||
'узлы на 4e-7 — два узла и честное П4, а не слияние ключей');
|
||
});
|
||
|
||
test('#331: 0°-пары легальны — это модель общей стены (ревизия 4, полевые данные)', async () => {
|
||
const { checkNodes } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// Общая стена смежных комнат = два co-located атома-владельца по одной
|
||
// линии: 0°-пара в каждом её узле легальна ПО ПОСТРОЕНИЮ. Ресайз до
|
||
// совпадения со стеной соседа — обычная правка; отказ здесь сломал
|
||
// реальный план (#331 r4-инцидент: dev-смоки resize_pointer_real_plan и
|
||
// plan_drawing_repairs). Точный дубль остаётся известным ограничением П1.
|
||
const shared = [
|
||
{ id: 'ownerA', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'ownerB', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkNodes(shared).filter((item) => item.rule === 'angle').length, 0,
|
||
'co-located атомы общей стены не считаются клином');
|
||
// Настоящий узкий клин по-прежнему ловится.
|
||
const wedge = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [0, 0], b: [cm(300), cm(300) * Math.tan((5 * Math.PI) / 180)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.ok(checkNodes(wedge).filter((item) => item.rule === 'angle').length > 0);
|
||
// 180°-пара стыка и T-стык — чисты.
|
||
const butt = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(150), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [cm(150), 0], b: [cm(300), 0], cm: 15 },
|
||
];
|
||
assert.equal(checkNodes(butt).filter((item) => item.rule === 'angle').length, 0);
|
||
});
|
||
|
||
test('#331 AC3: 10 000 атомов без переполнения, развилка не теряется', async () => {
|
||
const { collinearRunLengthUnits, checkSegmentLengths } =
|
||
await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
const chain = [];
|
||
for (let index = 0; index < 10000; index++) {
|
||
chain.push({ id: `c${index}`, a: [cm(index * 25), 0], b: [cm((index + 1) * 25), 0], cm: 15 });
|
||
}
|
||
const total = collinearRunLengthUnits(chain[0], chain);
|
||
assert.ok(Math.abs(total - cmToUnits(250000, CELL, PITCH)) < 1e-6);
|
||
// Развилка: два коллинеарных продолжения из одного узла — компонента
|
||
// включает ОБЕ ветви (раньше .find терял вторую).
|
||
const fork = [
|
||
{ id: 'main', a: [0, 0], b: [cm(100), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b1', a: [cm(100), 0], b: [cm(160), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b2', a: [cm(100), 0], b: [cm(220), 1e-9], cm: 15 },
|
||
];
|
||
const run = collinearRunLengthUnits(fork[0], fork);
|
||
assert.ok(run >= cmToUnits(160, CELL, PITCH) - 1e-9,
|
||
'компонента не короче суммы main+обе ветви коллинеарной части');
|
||
// 100 развилок подряд — линейно и быстро.
|
||
const many = [];
|
||
for (let index = 0; index < 100; index++) {
|
||
const x = cm(index * 30);
|
||
many.push({ id: `m${index}`, a: [x, 0], b: [cm((index + 1) * 30), 0], cm: 15 });
|
||
many.push({ id: `f${index}`, a: [x, 0], b: [cm(index * 30 + 25), 1e-9], cm: 15 });
|
||
}
|
||
const started = performance.now();
|
||
checkSegmentLengths(many, CELL, PITCH);
|
||
assert.ok(performance.now() - started < 500, '100 развилок — не комбинаторика');
|
||
});
|
||
|
||
test('#331 AC4: дуга не выдаёт себя за одну стену, один излом 0.5° — стена', async () => {
|
||
const { collinearRunLengthUnits } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// Дуга: 30 атомов по 3 см с поворотом 0.9° каждый — суммарно 27°.
|
||
const arc = [];
|
||
let angle = 0; let x = 0; let y = 0;
|
||
for (let index = 0; index < 30; index++) {
|
||
const nx = x + Math.cos(angle) * cm(3);
|
||
const ny = y + Math.sin(angle) * cm(3);
|
||
arc.push({ id: `a${index}`, a: [x, y], b: [nx, ny], cm: 15 });
|
||
x = nx; y = ny; angle += (0.9 * Math.PI) / 180;
|
||
}
|
||
const run = collinearRunLengthUnits(arc[0], arc);
|
||
// К базе первого атома коллинеарны лишь первые ~2 атома (±1°).
|
||
assert.ok(run < cmToUnits(10, CELL, PITCH), `дуга слиплась в стену: ${run}`);
|
||
// Один излом 0.5° — по-прежнему одна стена.
|
||
const bent = [
|
||
{ id: 'a', a: [0, 0], b: [cm(150), 0], cm: 15 },
|
||
{ id: 'b', a: [cm(150), 0],
|
||
b: [cm(150) + Math.cos((0.5 * Math.PI) / 180) * cm(150),
|
||
Math.sin((0.5 * Math.PI) / 180) * cm(150)], cm: 15 },
|
||
];
|
||
const bentRun = collinearRunLengthUnits(bent[0], bent);
|
||
assert.ok(Math.abs(bentRun - cmToUnits(300, CELL, PITCH)) < cmToUnits(1, CELL, PITCH));
|
||
});
|
||
|
||
test('#331 AC1: квантование .5-тика одинаково в обоих зеркалах (формула канонизации)', async () => {
|
||
const { checkNodes } = await import('../test-build/junction-limits.js');
|
||
// 2.5e-7·1e7 = 2.5 → floor(2.5+0.5)=3 → узел на 2.5e-7 и узел на 3e-7
|
||
// получают ОДИН ключ. Наблюдаемо через валентность: семь лучей из «двух»
|
||
// точек — один узел с нарушением П2; при банковском округлении (ключ 2e-7)
|
||
// это были бы узлы 4+3 луча и П2 молчал бы.
|
||
const rays = [];
|
||
for (let index = 0; index < 4; index++) {
|
||
const angle = (index * 37 * Math.PI) / 180;
|
||
rays.push({ id: `p${index}`, a: [2.5e-7, 0],
|
||
b: [2.5e-7 + Math.cos(angle) * cm(100), Math.sin(angle) * cm(100)], cm: 15 });
|
||
}
|
||
for (let index = 0; index < 3; index++) {
|
||
const angle = ((index * 41 + 200) * Math.PI) / 180;
|
||
rays.push({ id: `q${index}`, a: [3e-7, 0],
|
||
b: [3e-7 + Math.cos(angle) * cm(100), Math.sin(angle) * cm(100)], cm: 15 });
|
||
}
|
||
assert.ok(checkNodes(rays).some((item) => item.rule === 'valence'),
|
||
'2.5e-7 квантуется вверх и сливается с 3e-7 — семь лучей в одном узле');
|
||
});
|