Compare commits
78 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| ace76183e5 | |||
| f1956a08ff | |||
| e8f868e907 | |||
| 56fdf01d7d | |||
| 23416cb1f9 | |||
| 473d059a6a | |||
| 929b691238 | |||
| 114b7eebdf | |||
| 163ace4283 | |||
| f33cdc88f4 | |||
| 877ec91ff0 | |||
| 487dbb8fd3 | |||
| 5203ba9e76 | |||
| 64d1afc76d | |||
| 4da5f5fe7e | |||
| 4ef90b30bc | |||
| 73fd41b9d3 | |||
| 752f477a27 | |||
| 04b26afa6d | |||
| 2892b71be3 | |||
| 6f87b2b323 | |||
| a2aabd37a5 | |||
| de5d58958c | |||
| ab6fc0722c | |||
| 6ced2ddd22 | |||
| 79bce8ae90 | |||
| 85e9182f12 | |||
| c75f8377bf | |||
| 5234e86c95 | |||
| 0ac8df250c | |||
| 9323803cb4 | |||
| 678c3bad76 | |||
| 88a1ecd3c4 | |||
| b28c612bf7 | |||
| 2bda4e311d | |||
| 5d0d86cb90 | |||
| 9d5b65ddbd | |||
| cff0ac194c | |||
| 73f39e7df8 | |||
| 96d983b26a | |||
| c4a181b810 | |||
| 97ad21d2e4 | |||
| 2dbd3410e9 | |||
| ca458fd741 | |||
| b013831492 | |||
| d14a77360a | |||
| a8c3072e62 | |||
| 93932246f3 | |||
| 8d579de34a | |||
| db3d1e5117 | |||
| 4a86d34f5a | |||
| fb317172ff | |||
| f6323cac10 | |||
| 243d02d55b | |||
| 166b438f83 | |||
| 41d7ca491d | |||
| 6acd3546fb | |||
| 82809665ff | |||
| 0e74566a78 | |||
| cea6907f84 | |||
| dabbaef9dd | |||
| a81ae698a3 | |||
| eef67d37b5 | |||
| 94c3023d3a | |||
| e4f6a16c9c | |||
| 413c46b5dd | |||
| 340b3058e4 | |||
| 376a4bfded | |||
| 3195d9b003 | |||
| e69c0714b9 | |||
| 9bf297d461 | |||
| 561d95c7f4 | |||
| 4231f640b8 | |||
| f86ab55b29 | |||
| 21442b35b9 | |||
| 3655b39acf | |||
| 7bda39ab46 | |||
| 269c89152e |
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
name: build-swisseph
|
||||
|
||||
# Osobny pipeline dla silnika B (Swiss Ephemeris, AGPL) — celowo ODDZIELONY od
|
||||
# głównego build.yaml (data/logic/presentation). Buduje się tylko, gdy zmienia się
|
||||
# sam silnik, i nie miesza obrazu AGPL do pipeline'u permisywnego produktu.
|
||||
#
|
||||
# Obraz konsumuje profil deployu `astrololo-swisseph` w repo `deploy`.
|
||||
on:
|
||||
push:
|
||||
branches: [master]
|
||||
paths:
|
||||
- 'services/engine-swisseph/**'
|
||||
- '.gitea/workflows/build-swisseph.yaml'
|
||||
workflow_dispatch: {} # ręczne odpalenie (bootstrap pierwszego obrazu)
|
||||
|
||||
jobs:
|
||||
build:
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
- name: Login
|
||||
run: echo "${{ secrets.REGISTRY_TOKEN }}" | docker login gitea.czernobog.pl -u gitea --password-stdin
|
||||
- name: Build & push engine-swisseph (AGPL, izolowany)
|
||||
run: |
|
||||
TAG=${GITHUB_SHA::8}
|
||||
IMG=gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-engine-swisseph
|
||||
# Obraz kompiluje pyswisseph ze źródeł (brak wheeli dla cp312) — build jest
|
||||
# zarazem realnym testem Dockerfile'a.
|
||||
docker build -t $IMG:$TAG -t $IMG:latest ./services/engine-swisseph
|
||||
docker push $IMG:$TAG
|
||||
docker push $IMG:latest
|
||||
echo "Zbudowano i wypchnięto: $IMG:$TAG (+ latest)"
|
||||
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
name: build
|
||||
on:
|
||||
push:
|
||||
branches: [master]
|
||||
jobs:
|
||||
build:
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
- name: Login
|
||||
run: echo "${{ secrets.REGISTRY_TOKEN }}" | docker login gitea.czernobog.pl -u gitea --password-stdin
|
||||
- name: Build & push (data, logic, presentation)
|
||||
run: |
|
||||
TAG=${GITHUB_SHA::8}
|
||||
for SVC in data logic presentation; do
|
||||
docker build -t gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-$SVC:$TAG ./services/$SVC
|
||||
docker push gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-$SVC:$TAG
|
||||
done
|
||||
echo "Tag: $TAG"
|
||||
@@ -0,0 +1,142 @@
|
||||
name: Testy
|
||||
|
||||
# Odpala się przy każdym pushu (dowolna gałąź) oraz dla pull requestów do master.
|
||||
on:
|
||||
push:
|
||||
pull_request:
|
||||
branches: [master]
|
||||
|
||||
jobs:
|
||||
logic-tests:
|
||||
name: Testy warstwy logicznej (silnik)
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
|
||||
- name: Python 3.12 (jak w obrazach Dockera)
|
||||
uses: actions/setup-python@v5
|
||||
with:
|
||||
python-version: "3.12"
|
||||
cache: pip
|
||||
cache-dependency-path: services/logic/requirements-dev.txt
|
||||
|
||||
# Jądro efemeryd JPL (de421.bsp, ~17 MB). Cache'ujemy je między runami.
|
||||
- name: Cache jądra efemeryd
|
||||
uses: actions/cache@v4
|
||||
with:
|
||||
path: services/logic/.ephemeris
|
||||
key: ephemeris-de421
|
||||
|
||||
# Pobieramy jawnie (a nie licząc na auto-pobranie przez Skyfield), żeby
|
||||
# brak jądra był twardym błędem, a nie cichym pomijaniem testów.
|
||||
- name: Pobierz jądro efemeryd (gdy brak w cache)
|
||||
run: |
|
||||
mkdir -p services/logic/.ephemeris
|
||||
if [ ! -s services/logic/.ephemeris/de421.bsp ]; then
|
||||
curl -fSL --retry 3 --max-time 300 \
|
||||
-o services/logic/.ephemeris/de421.bsp \
|
||||
https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/eph/planets/bsp/de421.bsp
|
||||
fi
|
||||
ls -lh services/logic/.ephemeris/de421.bsp
|
||||
|
||||
- name: Instalacja zależności
|
||||
run: pip install -r services/logic/requirements-dev.txt
|
||||
|
||||
# CI=true (ustawiane przez GitHub) sprawia, że brak silnika = błąd,
|
||||
# a nie pominięcie — patrz tests/conftest.py.
|
||||
- name: Testy (pytest)
|
||||
working-directory: services/logic
|
||||
env:
|
||||
PYTHONPATH: .
|
||||
EPHEMERIS_DIR: ${{ github.workspace }}/services/logic/.ephemeris
|
||||
run: pytest tests -q -rs
|
||||
|
||||
presentation-tests:
|
||||
name: Testy warstwy prezentacji (dostęp do baz)
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
- uses: actions/setup-python@v5
|
||||
with:
|
||||
python-version: "3.12"
|
||||
cache: pip
|
||||
cache-dependency-path: services/presentation/requirements-dev.txt
|
||||
- name: Instalacja zależności
|
||||
run: pip install -r services/presentation/requirements-dev.txt
|
||||
# Bramka chroniąca oryginalne bazy — nietestowany kod ochronny jest gorszy
|
||||
# niż jego brak, bo daje złudzenie zabezpieczenia.
|
||||
- name: Testy (pytest)
|
||||
working-directory: services/presentation
|
||||
env:
|
||||
PYTHONPATH: .
|
||||
run: pytest tests -q -rs
|
||||
|
||||
swisseph-image:
|
||||
name: Build obrazu silnika B (swisseph)
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
|
||||
# Obraz kompiluje pyswisseph ze źródeł (brak wheeli dla cp312), więc ten
|
||||
# build jest realnym testem Dockerfile'a — nie tylko pobraniem paczek.
|
||||
- name: docker build
|
||||
run: docker build -t astrololo/engine-swisseph:ci services/engine-swisseph
|
||||
|
||||
# Test biegnie WEWNĄTRZ obrazu, bez sieci i bez kontenera w tle. Poprzednia
|
||||
# wersja startowała kontener w tle (--name swe) i pukała curl-em w
|
||||
# localhost:8003 — co miało dwie wady:
|
||||
# 1. nie sprzątała kontenera, więc każdy kolejny przebieg padał na
|
||||
# konflikcie nazwy (Conflict. The container name "/swe" is already in use),
|
||||
# 2. job Gitea Actions sam działa w kontenerze, a -p publikuje port na
|
||||
# HOŚCIE — więc localhost joba to nie ten sam localhost.
|
||||
# Wywołanie funkcji endpointów wprost omija oba problemy, a sprawdza to samo:
|
||||
# obraz się zbudował, pyswisseph liczy, kontrakt /positions się zgadza.
|
||||
# --rm gwarantuje, że nic nie zostaje po przebiegu.
|
||||
- name: Smoke test (health + pozycje) wewnątrz obrazu
|
||||
run: |
|
||||
docker run --rm astrololo/engine-swisseph:ci python - <<'PY'
|
||||
from datetime import datetime, timezone
|
||||
|
||||
from app.main import DEFAULT_OBJECTS, PositionsRequest, health, positions
|
||||
|
||||
h = health()
|
||||
assert h["status"] == "ok", h
|
||||
print("health:", h)
|
||||
|
||||
# Horoskop referencyjny (30.04.1984) — ten sam, na którym opieramy testy
|
||||
# silnika własnego; sprawdzamy, że silnik B faktycznie liczy.
|
||||
req = PositionsRequest(when_utc=datetime(1984, 4, 30, 9, 20, tzinfo=timezone.utc),
|
||||
lat=50.0647, lon=19.9450)
|
||||
out = positions(req)
|
||||
by = {p["name"]: p for p in out["positions"]}
|
||||
|
||||
assert out["engine"] == "swisseph", out["engine"]
|
||||
assert len(by) == len(DEFAULT_OBJECTS), sorted(by)
|
||||
sun = by["Sun"]["longitude"]
|
||||
assert 39.5 < sun < 41.0, f"Slonce poza oczekiwanym zakresem: {sun}"
|
||||
nn, sn = by["North Node"]["longitude"], by["South Node"]["longitude"]
|
||||
assert abs(((sn - nn) % 360.0) - 180.0) < 1e-6, (nn, sn)
|
||||
|
||||
print(f"Sun={sun:.4f} NN={nn:.4f} obiektow={len(by)}")
|
||||
print("SMOKE OK")
|
||||
PY
|
||||
|
||||
# Sprzątanie po POPRZEDNICH przebiegach starej wersji workflow, która
|
||||
# zostawiała kontener „swe" na runnerze i blokowała nazwę. Nowa wersja
|
||||
# kontenera w tle nie tworzy, więc to tylko jednorazowe uprzątnięcie.
|
||||
- name: Usuń osierocony kontener ze starych przebiegów
|
||||
if: always()
|
||||
run: docker rm -f swe 2>/dev/null || true
|
||||
|
||||
compile-all:
|
||||
name: Kontrola składni wszystkich warstw
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
- uses: actions/setup-python@v5
|
||||
with:
|
||||
python-version: "3.12"
|
||||
# Sam kompilator — bez instalowania zależności warstw (w tym AGPL-owego
|
||||
# silnika swisseph, który nie wchodzi do produktu).
|
||||
- name: py_compile
|
||||
run: python -m compileall -q services
|
||||
@@ -10,6 +10,10 @@ services/data/.cache/
|
||||
*.parquet
|
||||
*.db
|
||||
|
||||
# Cache efemeryd silnika własnego (pobierane jądra JPL, regenerowalne)
|
||||
services/logic/.ephemeris/
|
||||
*.bsp
|
||||
|
||||
# Dane wejściowe (duże pliki Excela trzymane poza repo)
|
||||
services/data/data_files/*.xlsx
|
||||
!services/data/data_files/.gitkeep
|
||||
|
||||
@@ -1,31 +1,56 @@
|
||||
.PHONY: help up down sample reindex migrate sql dev-data dev-logic dev-presentation
|
||||
.PHONY: help install up down sample reindex migrate sql test clean-cache \
|
||||
dev-data dev-logic dev-presentation
|
||||
|
||||
# Autodetekcja narzędzia compose: nowe "docker compose" albo stare "docker-compose".
|
||||
COMPOSE := $(shell if docker compose version >/dev/null 2>&1; then echo "docker compose"; \
|
||||
elif command -v docker-compose >/dev/null 2>&1; then echo "docker-compose"; fi)
|
||||
|
||||
# Python aktywnego środowiska (venv). Nadpisz: make install PY=python3.12
|
||||
PY ?= python
|
||||
|
||||
help:
|
||||
@echo "up - uruchom wszystkie 3 warstwy (docker compose)"
|
||||
@echo "down - zatrzymaj"
|
||||
@echo "sample - wygeneruj przykładowe pliki .xlsx"
|
||||
@echo "reindex - zbuduj cache + indeks warstwy bazodanowej"
|
||||
@echo "migrate - ETL: Excel -> SQL"
|
||||
@echo "sql - uruchom z warstwą SQL (DATA_PROVIDER=sql)"
|
||||
@echo "dev-* - uruchom pojedynczą warstwę lokalnie (bez dockera)"
|
||||
@echo "install - zainstaluj zależności WSZYSTKICH warstw do aktywnego venv"
|
||||
@echo "sample - wygeneruj przykładowe pliki .xlsx"
|
||||
@echo "dev-data - uruchom warstwę danych lokalnie (:8002)"
|
||||
@echo "dev-logic - uruchom warstwę logiczną lokalnie (:8001)"
|
||||
@echo "dev-presentation - uruchom warstwę prezentacji lokalnie (:8000)"
|
||||
@echo "test - testy warstwy logicznej (silnik efemeryd)"
|
||||
@echo "clean-cache - wyczyść regenerowalny cache warstwy danych"
|
||||
@echo "reindex - zbuduj cache + indeks warstwy bazodanowej"
|
||||
@echo "migrate - ETL: Excel -> SQL"
|
||||
@echo "up / down - uruchom / zatrzymaj cały stos (Docker; wykryto: $(COMPOSE))"
|
||||
@echo "sql - Docker z warstwą SQL (DATA_PROVIDER=sql)"
|
||||
@echo ""
|
||||
@echo "Szybki start lokalny (bez Dockera), w 3 terminalach:"
|
||||
@echo " make install"
|
||||
@echo " make sample # opcjonalnie: dane przykładowe"
|
||||
@echo " make dev-data # terminal 1"
|
||||
@echo " make dev-logic # terminal 2"
|
||||
@echo " make dev-presentation # terminal 3 -> http://localhost:8000"
|
||||
|
||||
up:
|
||||
docker compose up --build
|
||||
|
||||
down:
|
||||
docker compose down
|
||||
# --- instalacja zależności do aktywnego środowiska ---
|
||||
install:
|
||||
$(PY) -m pip install \
|
||||
-r services/data/requirements.txt \
|
||||
-r services/logic/requirements.txt \
|
||||
-r services/presentation/requirements.txt
|
||||
@echo "OK. Zależności warstw zainstalowane. (Silnik AGPL 'engine-swisseph' instaluje się osobno.)"
|
||||
|
||||
sample:
|
||||
cd services/data && python scripts/make_sample_data.py
|
||||
cd services/data && $(PY) scripts/make_sample_data.py
|
||||
|
||||
reindex:
|
||||
cd services/data && python -m app.ingest.build_index
|
||||
cd services/data && $(PY) -m app.ingest.build_index
|
||||
|
||||
migrate:
|
||||
cd services/data && python -m app.ingest.to_sql
|
||||
cd services/data && $(PY) -m app.ingest.to_sql
|
||||
|
||||
sql:
|
||||
DATA_PROVIDER=sql docker compose up --build
|
||||
test:
|
||||
cd services/logic && PYTHONPATH=. $(PY) -m pytest tests -q
|
||||
|
||||
clean-cache:
|
||||
rm -rf services/data/.cache/* services/logic/.ephemeris/* 2>/dev/null || true
|
||||
@echo "Cache wyczyszczony."
|
||||
|
||||
# --- lokalny dev (3 osobne terminale) ---
|
||||
dev-data:
|
||||
@@ -36,3 +61,20 @@ dev-logic:
|
||||
|
||||
dev-presentation:
|
||||
cd services/presentation && LOGIC_URL=http://localhost:8001 uvicorn app.main:app --reload --port 8000
|
||||
|
||||
# --- Docker (opcjonalnie) ---
|
||||
up:
|
||||
@if [ -z "$(COMPOSE)" ]; then \
|
||||
echo "Nie znaleziono Docker Compose (ani 'docker compose', ani 'docker-compose')."; \
|
||||
echo "Użyj trybu lokalnego: make install, potem dev-data / dev-logic / dev-presentation."; \
|
||||
exit 1; \
|
||||
fi
|
||||
$(COMPOSE) up --build
|
||||
|
||||
down:
|
||||
@if [ -z "$(COMPOSE)" ]; then echo "Brak Docker Compose."; exit 1; fi
|
||||
$(COMPOSE) down
|
||||
|
||||
sql:
|
||||
@if [ -z "$(COMPOSE)" ]; then echo "Brak Docker Compose."; exit 1; fi
|
||||
DATA_PROVIDER=sql $(COMPOSE) up --build
|
||||
|
||||
@@ -28,13 +28,20 @@ make up # zbuduj i uruchom 3 warstwy
|
||||
# otwórz http://localhost:8000
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Szybki start (lokalnie, 3 terminale)
|
||||
## Szybki start (lokalnie, bez Dockera — zalecane)
|
||||
```bash
|
||||
python -m venv .env && source .env/bin/activate # venv (jednorazowo)
|
||||
make install # zależności WSZYSTKICH warstw
|
||||
make sample # opcjonalnie: dane przykładowe
|
||||
```
|
||||
Potem w 3 osobnych terminalach (w każdym `source .env/bin/activate`):
|
||||
```bash
|
||||
cd services/data && pip install -r requirements.txt && python scripts/make_sample_data.py
|
||||
make dev-data # terminal 1 -> :8002
|
||||
make dev-logic # terminal 2 -> :8001
|
||||
make dev-presentation # terminal 3 -> :8000
|
||||
make dev-presentation # terminal 3 -> :8000 -> http://localhost:8000
|
||||
```
|
||||
> `make install` instaluje zależności wszystkich trzech warstw do aktywnego venv.
|
||||
> Testy silnika: `make test`. Wyczyszczenie cache: `make clean-cache`.
|
||||
|
||||
## Modułowość — dowód
|
||||
- Wymień prezentację (np. na SPA/React) → reszta bez zmian, kontrakt `/api/query` stały.
|
||||
@@ -66,3 +73,4 @@ export DATA_PROVIDER=sql # przełącz całą warstwę
|
||||
`SqlDataProvider` realizuje ten sam kontrakt `/search`, więc **warstwa logiczna i
|
||||
prezentacji nie zmieniają ani jednej linii**. Odwrócony indeks z L4 (SQLite) jest
|
||||
już pomostem — rozbudowa o wszystkie kolumny = docelowa baza.
|
||||
# updater test Mon 20 Jul 2026 19:52:08 CEST
|
||||
|
||||
@@ -16,11 +16,23 @@ services:
|
||||
build: ./services/logic
|
||||
environment:
|
||||
DATA_URL: http://data:8002
|
||||
EPHEMERIS_ENGINE: own # silnik własny (permisywny) — domyślny
|
||||
# adres silnika B (AGPL) używany tylko w trybie porównawczym (profil comparison)
|
||||
ENGINE_SWISSEPH_URL: http://engine-swisseph:8003
|
||||
depends_on:
|
||||
- data
|
||||
ports:
|
||||
- "8001:8001"
|
||||
|
||||
# Silnik B (AGPL) — OPCJONALNY, izolowany. Startuje tylko z profilem "comparison":
|
||||
# docker compose --profile comparison up
|
||||
# Nie wchodzi do domyślnego (zamkniętego) produktu — patrz services/engine-swisseph/LICENSE.
|
||||
engine-swisseph:
|
||||
build: ./services/engine-swisseph
|
||||
profiles: ["comparison"]
|
||||
ports:
|
||||
- "8003:8003"
|
||||
|
||||
presentation:
|
||||
build: ./services/presentation
|
||||
environment:
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
# Architektura dwóch silników (warstwa logiczna)
|
||||
|
||||
Dokument roboczy. Decyzja: warstwa logiczna ma **dwie wymienne implementacje silnika obliczeń** — jedną **własną/permisywną** (ścieżka A) i jedną **opartą o AGPL** (ścieżka C, Swiss Ephemeris) — żeby od pierwszego dnia mieć **wbudowany framework porównań i walidacji**. Warstwy **prezentacji i danych pozostają wspólne i pojedyncze**; rozdwaja się wyłącznie silnik wewnątrz warstwy logicznej.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Schemat
|
||||
|
||||
```
|
||||
(jedna) (jedna, ale 2 silniki) (jedna)
|
||||
┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
|
||||
│ PREZENTACJA │ ─────▶ │ LOGIKA │ ─────▶ │ DANE │
|
||||
│ (bez zmian) │ ◀───── │ EngineProvider (interfejs) │ ◀───── │ (bez zmian) │
|
||||
└──────────────────────┘ │ ├── EngineA: własny (permisywny)│ └──────────────────────┘
|
||||
│ │ Skyfield/Moshier — in-proc │
|
||||
│ └── EngineB: swisseph (AGPL) │
|
||||
│ ⇢ OSOBNY proces/usługa │
|
||||
│ Komparator (dual-run + raport) │
|
||||
└─────────────────────────────────────┘
|
||||
│
|
||||
⇢ (granica sieciowa/IPC)
|
||||
┌─────────────────────────────────┐
|
||||
│ engine-swisseph (AGPL, OSOBNO) │
|
||||
│ pyswisseph / Swiss Ephemeris │
|
||||
└─────────────────────────────────┘
|
||||
```
|
||||
|
||||
Prezentacja i dane „widzą" tylko interfejs `EngineProvider` — **nie wiedzą, który silnik liczy** (engine‑agnostic). To ta sama zasada modułowości co `DataProvider` w warstwie danych.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Po co dwa silniki
|
||||
|
||||
1. **Wyrocznia walidacyjna od dnia zero.** Każdy wynik EngineA możemy natychmiast porównać z EngineB (Swiss Ephemeris = de‑facto standard). Bezcenne przy budowie własnego silnika od zera (primary directions, domy, węzły/Lilith).
|
||||
2. **Framework porównań.** Tryb „policz oboma i pokaż różnice" — do testów regresyjnych (CI) i do podglądu side‑by‑side w UI.
|
||||
3. **Bezpieczeństwo decyzji.** Gdyby własny silnik gdzieś odstawał, widać to od razu, a nie po miesiącach.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Izolacja licencyjna (warunek konieczny) ⚠️
|
||||
|
||||
EngineB jest **AGPL**, więc nie może być wlinkowany w permisywny produkt. Rozwiązanie zgodne z naszą architekturą (osobne usługi jak warstwa danych):
|
||||
|
||||
- **EngineB = osobny proces/usługa `engine-swisseph`**, wołany przez **granicę sieciową/IPC** (HTTP). Brak linkowania = brak „zarażenia" copyleftem reszty.
|
||||
- **Produkt zamknięty (dystrybucja/hosting):** prezentacja + logika(**EngineA**) + dane. **Bez** EngineB. Zero AGPL.
|
||||
- **Profil porównawczy/dev/CI:** dodatkowo uruchamiamy usługę `engine-swisseph` (AGPL, sama w sobie zgodna z AGPL — to w zasadzie cienkie API na pyswisseph). Używana wewnętrznie do porównań, nie wystawiana użytkownikom produktu.
|
||||
- **Konfiguracja** decyduje, czy EngineB jest w ogóle dostępny (`ENGINE_B_URL` ustawione lub nie).
|
||||
|
||||
Efekt: pełny framework porównań **bez** narażania kodu i danych produktu na obowiązki AGPL (patrz `przeglad-bibliotek-i-licencji.md` oraz analiza zakresu AGPL względem baz danych).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Jak działa porównanie (dual‑run)
|
||||
|
||||
1. To samo wejście (dane horoskopu + ustawienia) trafia do EngineA i EngineB.
|
||||
2. Komparator zestawia wyniki: pozycje obiektów, cusps domów, aspekty, daty technik.
|
||||
3. Różnice liczone z **progami tolerancji per wielkość** (np. długość ekliptyczna ≤ 1″, cusp ≤ 1″, data zdarzenia ≤ 1 min); przekroczenia oflagowane.
|
||||
4. Raport: (a) jako asercje w **CI** (regresja), (b) jako **podgląd side‑by‑side** w prezentacji na żądanie.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Wpływ na warstwy i mapowanie na wymagania
|
||||
|
||||
| Warstwa | Zmiana |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Prezentacja | brak (opcjonalnie: widok porównawczy side‑by‑side) |
|
||||
| Dane | brak |
|
||||
| **Logika** | `EngineProvider` + 2 backendy (EngineA in‑proc, EngineB jako klient usługi AGPL) + komparator |
|
||||
| **Nowa usługa** | `engine-swisseph` (AGPL, osobno, opcjonalna) |
|
||||
|
||||
Wymagania (arkusz „Warstwa logiczna"):
|
||||
- **LOG‑24** — interfejs `EngineProvider` z **dwoma** backendami (zrewidowane).
|
||||
- **LOG‑25** — framework walidacyjno‑porównawczy (zrewidowane).
|
||||
- **LOG‑26** — tryb dual‑run + raport różnic (nowe).
|
||||
- **LOG‑27** — izolacja licencyjna silnika AGPL jako osobnej usługi (nowe).
|
||||
- **LOG‑28** — kontrakt parzystości silników: identyczny interfejs, te same testy (nowe).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Implikacje wdrożeniowe
|
||||
|
||||
- **Dwa profile `docker-compose`:** `proprietary` (prezentacja+logika+dane, EngineA) i `comparison` (dodaje `engine-swisseph`).
|
||||
- **Testy kontraktowe** uruchamiane na obu silnikach (ten sam zestaw → gwarancja parzystości interfejsu).
|
||||
- **Decyzja A vs B na produkcji** pozostaje po stronie A; B nigdy nie trafia do dystrybucji zamkniętej — służy jako wzorzec i narzędzie QA.
|
||||
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,110 @@
|
||||
# Przegląd istniejących rozwiązań + analiza licencji
|
||||
|
||||
Dokument roboczy. Przegląd bibliotek i programów, które mogą być przydatne dla projektu **astrololo**, ze szczególnym naciskiem na **licencje i ryzyko praw autorskich** (zgodnie z prośbą). Stan: czerwiec 2026.
|
||||
|
||||
> ⚠️ **Najważniejszy wniosek (TL;DR).** Branżowy standard obliczeń — **Swiss Ephemeris** — oraz **wszystkie** popularne biblioteki astrologiczne, które na nim bazują (pyswisseph, kerykeion, immanuel, flatlib, swisseph-wasm), są objęte licencją **AGPL‑3.0 albo płatną licencją komercyjną**. AGPL wymusza udostępnienie **całego kodu źródłowego aplikacji** — i to także wtedy, gdy aplikacja jest tylko udostępniana przez sieć (SaaS / API / hosting online, o którym mowa w notatkach). Dla produktu zamkniętego z unikalnymi bazami kolaboratora oznacza to albo (a) zakup licencji komercyjnej Swiss Ephemeris, albo (b) zbudowanie warstwy obliczeń na permisywnym fundamencie (Skyfield MIT + dane NASA JPL = public domain) i samodzielną implementację części astrologicznej. Szczegóły i rekomendacja: sekcja 6.
|
||||
|
||||
Legenda ryzyka: 🟢 permisywne (MIT/BSD/PD) · 🟡 wymaga uwagi/atrybucji · 🔴 copyleft/AGPL — ryzykowne dla produktu zamkniętego.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Silniki efemeryd / obliczenia astronomiczne (fundament warstwy logicznej)
|
||||
|
||||
| Rozwiązanie | Co robi | Licencja | Komentarz / ryzyko |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Swiss Ephemeris** (C, Astrodienst — `aloistr/swisseph`) | De‑facto standard: pozycje obiektów, domy, aspekty, gwiazdy stałe, lots — pełna astrologia, najwyższa dokładność | **Dual: AGPL‑3.0 LUB komercyjna** (CHF 750 za pierwszą licencję + CHF 400 za każdą kolejną; ważna 99 lat) | 🔴 AGPL: użycie w usłudze sieciowej = obowiązek otwarcia całego kodu. Licencja komercyjna zdejmuje copyleft z **silnika**, ale wrappery językowe (poniżej) mają **własne** licencje — trzeba je sprawdzić osobno. Decyzję trzeba podjąć **przed** dystrybucją/uruchomieniem usługi. |
|
||||
| **pyswisseph** (`astrorigin/pyswisseph`) | Wrapper Pythona do Swiss Ephemeris | **AGPL‑3.0** | 🔴 To prawdopodobnie „kalkulator z GitHuba", o którym wiesz. Sam wrapper jest AGPL niezależnie od licencji silnika. |
|
||||
| **swisseph‑wasm** (`prolaxu/swisseph-wasm`) | Swiss Ephemeris skompilowany do WebAssembly (JS) | dziedziczy po Swiss Ephemeris (**AGPL/komercyjna**) | 🔴 Ta sama pułapka AGPL, tyle że w przeglądarce. |
|
||||
| **Skyfield** (`skyfielders/python-skyfield`) | Czysto astronomiczne pozycje planet (research‑grade), oparte o dane NASA JPL | **MIT** | 🟢 Permisywne, idealne dla produktu zamkniętego. **ALE**: tylko astronomia — **nie liczy domów, aspektów, lots ani technik**. Warstwę astrologiczną trzeba dopisać samemu. |
|
||||
| **Dane NASA JPL DE440 / DE441** | Współrzędne efemeryd (Chebyshev), źródło dla Skyfielda | Dane rządu USA — **faktycznie public domain**, swobodnie dystrybuowane | 🟢 Permisywny fundament danych. DE440: lata 1550–2650; DE441: −13200 do +17191. |
|
||||
| **Moshier ephemeris** (Steve Moshier, `moshier.net`) | Semi‑analityczna teoria, ~0,1″ dokładności, bez plików danych | **Public domain** | 🟢 Wolny od jakichkolwiek zobowiązań. Mniej dokładny niż JPL, ale dla astrologii w zupełności wystarcza. Istnieje też reimplementacja JS (`0xStarcat/Moshier-Ephemeris-JS`, MIT). |
|
||||
| **Astropy** | Astronomia ogólna (układy współrzędnych, czas) | **BSD‑3** | 🟢 Permisywne; pomocnicze (czas, transformacje), nie astrologia. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Biblioteki astrologiczne wyższego poziomu (domy, aspekty, lots, techniki)
|
||||
|
||||
| Rozwiązanie | Co robi | Licencja | Komentarz / ryzyko |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **kerykeion** (`g-battaglia/kerykeion`) | Nowoczesna, utrzymywana: pozycje, domy, aspekty, wykresy SVG, synastria/tranzyty/composite | **AGPL‑3.0** | 🔴 Wymaga otwarcia projektu. Autor oferuje hostowane **Astrologer API** (REST) — korzystanie z niego **nie** narzuca copyleft na Twój kod (ale to usługa zewnętrzna, płatna, wysyłasz dane na zewnątrz). |
|
||||
| **immanuel** (`theriftlab/immanuel-python`) | Dane czytelne dla człowieka + JSON, wzorowane na astro.com / Astro Gold; na pyswisseph | **GPL‑3.0+** | 🔴 GPL (sieciowo łagodniejsze niż AGPL, ale wciąż copyleft); ciągnie AGPL‑owy pyswisseph. |
|
||||
| **flatlib** (`flatangle/flatlib`) | Astrologia tradycyjna (domy, aspekty, godności) | **kod własny: MIT** 🟢, ale **zależy od Swiss Ephemeris** 🔴 | 🟡→🔴 Sam kod flatlib jest permisywny (MIT), lecz obliczenia robi Swiss Ephemeris — więc realnie obowiązuje Cię AGPL/komercyjna SE. Słabo utrzymywane. Dobra **referencja** projektowa. |
|
||||
| **libephemeris** (`g-battaglia/libephemeris`) | API zgodne z pyswisseph, ale liczy Skyfieldem (NASA); 25 systemów domów, weryfikowane względem pyswisseph | **AGPL‑3.0** | 🔴 Ciekawe technicznie (permisywny fundament: Skyfield+JPL), ale autor wybrał AGPL → i tak copyleft. Można potraktować jako **wzorzec**, jak dołożyć domy do Skyfielda. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. JavaScript / front‑end (jeśli warstwa prezentacji będzie webowa)
|
||||
|
||||
| Rozwiązanie | Co robi | Licencja | Komentarz / ryzyko |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **CircularNatalHoroscopeJS** (`0xStarcat/...`) | Liczy natalny wykres (Asc/MC, domy, tropikalny/syderyczny) — **na Moshierze, bez Swiss Ephemeris** | **MIT** | 🟢 Rzadki przypadek: obliczenia astrologiczne bez „skażenia" AGPL. Dobry wzorzec/komponent dla JS. |
|
||||
| **AstroChart** (`Kibo/AstroChart`) | Renderowanie kosmogramu (SVG) — tylko rysowanie, bez efemeryd | open‑source (zweryfikować plik LICENSE) | 🟡 Brak obliczeń = brak ryzyka efemeryd. Sprawdzić dokładnie licencję przed użyciem. |
|
||||
| **swisseph‑wasm** | (jak w sekcji 1) | AGPL/komercyjna | 🔴 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Geolokalizacja i strefy czasowe (dla pola „miejscowość → timezone → Asc/MC")
|
||||
|
||||
Notatki opisują obliczenie strefy czasowej z większej miejscowości, potem przeliczenie dla dokładnej lokalizacji. Przydatne:
|
||||
|
||||
| Rozwiązanie | Co robi | Licencja | Komentarz / ryzyko |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **timezonefinder** (`jannikmi/timezonefinder`) | Strefa czasowa z lat/long, offline | **kod: MIT** 🟢 / **dane: ODbL** 🟡 | 🟡 Dane (timezone‑boundary‑builder, ODbL) — przy dystrybucji bazy wymagana atrybucja i klauzula share‑alike **dla samej bazy** (nie dla Twojego kodu). |
|
||||
| **GeoNames** (baza miejscowości) | Miejscowości + współrzędne + strefy (do dropdowna lokalizacji) | **CC‑BY 4.0** | 🟡 Wolne, ale **wymaga atrybucji** „GeoNames". Idealne do tabeli miejscowości z notatek. |
|
||||
| **IANA tz database (tzdata)** | Reguły stref i czasu letniego (DST) | **Public domain** | 🟢 W Pythonie przez `zoneinfo` (stdlib) — bez zależności. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Pełne programy referencyjne (do nauki algorytmów, nie do kopiowania kodu)
|
||||
|
||||
| Program | Licencja | Komentarz / ryzyko |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Astrolog** (Walter Pullen, `astrolog.org`) | **GPL‑2.0+** (od wersji 6.00) | 🔴 do kopiowania kodu (GPL), ale **bezcenny jako referencja** algorytmów (domy, dyrekcje, techniki). Opcjonalnie używa Swiss Ephemeris. Można czytać i uczyć się metod, nie wklejać kodu do produktu zamkniętego. |
|
||||
| **Maitreya / Morinus** (open‑source) | GPL (zweryfikować) | 🟡 Jw. — referencja, nie źródło kodu do zamkniętego produktu. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Strategia licencyjna — trzy ścieżki (z rekomendacją)
|
||||
|
||||
Wybór zależy od jednej decyzji z arkusza wymagań (**Q‑01**: produkt zamknięty/hostowany czy nie) i **Q‑07** (SQL/architektura). Przy założeniu **produktu zamkniętego z prywatnymi bazami** (co wynika z notatek — hosting online, własność kolaboratora):
|
||||
|
||||
**Ścieżka A — permisywna, „zbuduj sam" 🟢 (rekomendowana long‑term)**
|
||||
Skyfield (MIT) + dane JPL DE440 (public domain) lub Moshier (PD) do pozycji; domy/aspekty/lots/dyrekcje implementujemy sami (wzorując się na Astrologu i libephemeris — czytając, nie kopiując).
|
||||
- ➕ Pełna swoboda licencyjna, produkt może być zamknięty i hostowany.
|
||||
- ➖ Najwięcej pracy w warstwie logicznej (ale dokładnie tę warstwę i tak projektujemy modułowo).
|
||||
|
||||
**Ścieżka B — Swiss Ephemeris na licencji komercyjnej 🟡 (najszybsza „pełna dokładność")**
|
||||
Kupujemy licencję komercyjną SE (CHF 750) i wołamy silnik C bezpośrednio (z cienkim własnym wrapperem, by ominąć AGPL‑owy pyswisseph).
|
||||
- ➕ Od razu komplet funkcji i najwyższa dokładność; produkt zamknięty OK.
|
||||
- ➖ Koszt + formalności licencyjne; trzeba uważać, żeby nie wciągnąć AGPL‑owych wrapperów.
|
||||
|
||||
**Ścieżka C — AGPL „na całość" 🔴 (tylko jeśli produkt może być otwarty)**
|
||||
kerykeion/immanuel/flatlib+pyswisseph — najszybszy development.
|
||||
- ➕ Gotowiec, mało kodu.
|
||||
- ➖ Wymusza **otwarcie całej aplikacji** (w tym kodu obsługującego prywatne bazy). Przy hostingu online (AGPL!) praktycznie wykluczone dla tego projektu.
|
||||
|
||||
**Ścieżka D — hostowane API (np. Astrologer API)** jako uzupełnienie: korzystanie z REST nie narzuca copyleft, ale to zależność zewnętrzna, koszt, prywatność danych urodzeniowych i może nie pokrywać egzotycznych technik (firdaria, zodiacal releasing, warianty primary directions).
|
||||
|
||||
> **Rekomendacja:** zarezerwować w architekturze warstwy logicznej **interfejs silnika efemeryd** (jak `DataProvider` w warstwie danych), tak by dało się podmienić backend: `MoshierEngine` / `SkyfieldEngine` (ścieżka A) ↔ `SwissEphCommercialEngine` (ścieżka B). Wtedy decyzję A vs B można podjąć później bez przepisywania logiki.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. Osobna kwestia: prawa autorskie do TREŚCI baz (to NIE są licencje software!)
|
||||
|
||||
To dotyczy zawartości baz interpretacji, nie kodu — i jest tu realne ryzyko do rozważenia:
|
||||
|
||||
- **Bazy kolaboratora.** Jeśli to **oryginalna twórczość** współpracownika, to on jest dysponentem praw — potrzebne jasne ustalenie (umowa/licencja) na wykorzystanie ich w produkcie. To załatwia sprawę po stronie tych danych.
|
||||
- **Źródła z opublikowanych książek.** Przykładowy plik „The Encyclopaedia of Medical Astrology" to **wydana książka** (H. L. Cornell, 1933). Cyfrowy przedruk obszernych opisów interpretacyjnych z chronionego dzieła = **ryzyko naruszenia praw autorskich**, niezależnie od licencji oprogramowania. Status zależy od jurysdykcji i daty (część dawnych dzieł może być już w domenie publicznej — wymaga sprawdzenia per tytuł).
|
||||
- **Fakt vs. twórczość.** Krótkie formuły sygnifikatorów (np. „Ma Ari = …") to raczej **fakty/metoda** — trudniej objąć je prawem autorskim. Natomiast rozbudowana **proza interpretacyjna** (kolumna Effect) jest chroniona jako utwór.
|
||||
- **Zalecenie:** dla każdej bazy odnotować **proweniencję** (autor/źródło/status praw) — najlepiej jako kolumnę/metadane w warstwie danych (pasuje do `book-#per-txt`, `author`, `lang` z notatek). Oddzielić materiał: własny kolaboratora / public domain / cytowany za zgodą / wymagający usunięcia.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Źródła
|
||||
- [Swiss Ephemeris — licencja (astro.com)](https://www.astro.com/swisseph/swephinfo_e.htm) · [LICENSE](https://www.astro.com/ftp/swisseph/LICENSE) · [repo `aloistr/swisseph`](https://github.com/aloistr/swisseph)
|
||||
- [pyswisseph (`astrorigin/pyswisseph`)](https://github.com/astrorigin/pyswisseph)
|
||||
- [kerykeion (PyPI)](https://pypi.org/project/kerykeion/) · [immanuel (PyPI)](https://pypi.org/project/immanuel/) · [flatlib LICENSE (MIT)](https://raw.githubusercontent.com/flatangle/flatlib/master/LICENSE)
|
||||
- [Skyfield (PyPI, MIT)](https://pypi.org/project/skyfield/) · [libephemeris (`g-battaglia/libephemeris`)](https://github.com/g-battaglia/libephemeris)
|
||||
- [NASA JPL DE440/DE441](https://ssd.jpl.nasa.gov/doc/de440_de441.html) · [Moshier ephemeris](http://www.moshier.net/) · [Moshier‑Ephemeris‑JS](https://github.com/0xStarcat/Moshier-Ephemeris-JS)
|
||||
- [CircularNatalHoroscopeJS](https://github.com/0xStarcat/CircularNatalHoroscopeJS) · [AstroChart (`Kibo/AstroChart`)](https://github.com/Kibo/AstroChart) · [swisseph‑wasm](https://github.com/prolaxu/swisseph-wasm)
|
||||
- [timezonefinder (PyPI, MIT)](https://pypi.org/project/timezonefinder/) · [Astrolog (Wikipedia)](https://en.wikipedia.org/wiki/Astrolog)
|
||||
@@ -0,0 +1,174 @@
|
||||
# Warstwa logiczna — analiza, rozwinięcie wymagań i przypisanie rozwiązań
|
||||
|
||||
Dokument roboczy. Rozwinięcie 24 wymagań warstwy logicznej (LOG‑01…LOG‑24 z `astrololo_wymagania.xlsx`) wraz z: przypisaniem gotowych **permisywnych** rozwiązań, oceną złożoności implementacji **od zera** (bo idziemy **ścieżką A**) oraz wskazaniem, gdzie narzędzia AGPL/komercyjne (B/C) służą jako **referencja i walidacja**. Stan: czerwiec 2026.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 0. Założenia ścieżki A
|
||||
|
||||
**Fundament permisywny (co dostajemy „za darmo"):**
|
||||
- **Skyfield** (MIT) + dane **NASA JPL DE440/DE441** (public domain) → geocentryczne pozycje planet i Księżyca, RA/Dec, długość/szerokość ekliptyczna, prędkości, wschody/zachody, wyszukiwanie zdarzeń (stacje, powroty, syzygia).
|
||||
- **pyerfa / ERFA** (BSD; pochodna IAU SOFA) → precesja, nutacja, czas gwiazdowy (LST), nachylenie ekliptyki (obliquity) — prymitywy potrzebne do osi (Asc/MC) i ayanams.
|
||||
- **Katalog Hipparcos** (ESA, swobodnie dostępny; ładuje go Skyfield) → gwiazdy stałe.
|
||||
- **Lark / pyparsing** (MIT) → infrastruktura parsera składni sygnifikatorów.
|
||||
- **numpy / pandas** (BSD) → cała matematyka i tabele.
|
||||
|
||||
Wniosek: **~70–80% astronomicznego fundamentu jest pokryte permisywnie**. Sami budujemy **warstwę astrologiczną** (domy, dyrekcje, techniki, parser, dopasowanie) — a jej algorytmy/wzory są **wiedzą publiczną** (opisane w literaturze astronomicznej i astrologicznej), więc **nie podlegają prawu autorskiemu** — chronione są tylko konkretne implementacje kodu. Czytamy więc Astrolog/Morinus/dokumentację Swiss Ephemeris, by **zrozumieć metodę**, a piszemy **własny** kod permisywny.
|
||||
|
||||
**Rola ścieżek B/C (Swiss Ephemeris, Morinus, astro.com):**
|
||||
1. **Wyrocznia walidacyjna** — nasz silnik porównujemy liczbowo (do łuku sekundy) z SE/astro.com. Użycie pyswisseph **w samych testach/CI** (nie dystrybuowane, nie wystawiane użytkownikom przez sieć) **nie uruchamia obowiązków AGPL** — to legalne i bardzo przydatne.
|
||||
2. **Dane referencyjne** — tabele kontrolne (np. dla profekcji, primary directions) do testów regresyjnych.
|
||||
3. **Porównanie funkcjonalne** — które warianty technik liczy „konkurencja".
|
||||
|
||||
Skala złożoności (implementacja od zera): **Trywialna · Niska · Średnia · Wysoka · Bardzo wysoka (XL)**.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Macierz zbiorcza
|
||||
|
||||
| ID | Wymaganie | Gotowe permisywne (ścieżka A) | Złożoność od zera | Rola B/C |
|
||||
|----|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|
|
||||
| LOG‑01 | Pozycje obiektów | **Skyfield** (komplet) | Niska | walidacja pozycji |
|
||||
| LOG‑02 | Taksonomia obiektów | Skyfield (planety, Księżyc), Hipparcos (gwiazdy) | **Wysoka** (true Node/Lilith, gwiazdy) | walidacja węzłów/Lilith |
|
||||
| LOG‑03 | Kierunek i stacje | Skyfield (find_discrete) | Średnia | walidacja dat stacji |
|
||||
| LOG‑04 | Systemy zodiaku / ayanamsy | Skyfield (tropikalny, RA), pyerfa (precesja) | Średnia | walidacja ayanams |
|
||||
| LOG‑05 | Systemy domów (wiele) | pyerfa (LST, obliquity); reszta własna | **Wysoka** | walidacja cusps (kluczowa) |
|
||||
| LOG‑06 | Aspekty + orby | własne (czysta matematyka) | Niska | walidacja list aspektów |
|
||||
| LOG‑07 | Aspekty pozazodiakalne | Skyfield (deklinacja) | Niska | walidacja |
|
||||
| LOG‑08 | Lots | własne (arytmetyka + DSL formuł) | Niska–Średnia | porównanie wartości |
|
||||
| LOG‑09 | **Primary Directions** | brak permisywnego | **Bardzo wysoka (XL)** | **krytyczna** (Morinus) |
|
||||
| LOG‑10 | Profekcje | własne (arytmetyka + tabele władców) | Niska–Średnia | tabela kontrolna |
|
||||
| LOG‑11 | Zod. Releasing / Firdaria / Decennials | brak permisywnego | Średnia (table‑driven) | walidacja sekwencji |
|
||||
| LOG‑12 | Returns (Solar/Lunar) | Skyfield (root‑finding) | Niska–Średnia | walidacja czasu powrotu |
|
||||
| LOG‑13 | Ascensional Times | pyerfa/własne (oblique ascension) | Średnia | tabela kontrolna |
|
||||
| LOG‑14 | Zbiorcza tabela dat | własne (orkiestracja) | Średnia | — |
|
||||
| LOG‑15 | **Parser sygnifikatorów** | Lark/pyparsing (infrastruktura) | **Wysoka** (unikalne IP) | brak referencji |
|
||||
| LOG‑16 | Precompute „atomów" | własne | Średnia | — |
|
||||
| LOG‑17 | Interpretacja „asp"/„asp±" | własne (config + LOG‑06) | Niska–Średnia | — |
|
||||
| LOG‑18 | Warstwy 1A/1B | własne (orkiestracja ↔ warstwa danych) | Średnia | — |
|
||||
| LOG‑19 | Wypis interpretacji 2B | własne (↔ DataProvider) | Średnia | — |
|
||||
| LOG‑20 | Kolumny sygnif. + „no of hits" | własne | Niska–Średnia | — |
|
||||
| LOG‑21 | Scoring siły efektu | własne (rule/data‑driven) | Średnia | — |
|
||||
| LOG‑22 | Konwersja tekst ↔ symbol | własne (tablice z notes3) | Niska | — |
|
||||
| LOG‑23 | Pozostałe wyliczenia | Skyfield (zdarzenia) | Niska | walidacja |
|
||||
| LOG‑24 | Abstrakcja silnika efemeryd | architektura | Niska | — |
|
||||
|
||||
**Tylko 3 pozycje są naprawdę trudne:** LOG‑09 (primary directions, XL), LOG‑05 (pełny zestaw domów, Wysoka), LOG‑15 (parser — Wysoka, ale to nasze unikalne IP, więc gotowca i tak nie ma). Reszta jest Niska/Średnia, w dużej części pokryta przez Skyfield.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Rozwinięcia pogrupowane
|
||||
|
||||
### Grupa A — Fundament astronomiczny (LOG‑01, 02, 03, 24)
|
||||
|
||||
**LOG‑01 · Pozycje obiektów.**
|
||||
*Rozwinięcie:* długość i szerokość ekliptyczna (of‑date), prędkość (różniczkowanie pozycji), kierunek; formaty: DMS w znaku (Tau 28°12'57''), absolutne 0–360°, dziesiętne. *Ścieżka A:* Skyfield daje to wprost (`ecliptic_latlon`, prędkość z dwóch chwil). Formatowanie/podział na znaki = trywialne. *Złożoność: Niska.* *B/C:* porównać długości z astro.com do ~0,1″.
|
||||
|
||||
**LOG‑02 · Taksonomia obiektów.**
|
||||
*Rozwinięcie:* światła+planety (Skyfield 🟢), planety nowożytne (🟢), gwiazdy stałe (precesja+ruch własny — Hipparcos w Skyfield, 🟢 średnia), obiekty wirtualne:
|
||||
- **Węzły księżycowe** — *mean* (wzór analityczny, Niska) i *true/osculating* (z wektora stanu Księżyca → elementy oskulacyjne → węzeł wstępujący; **Średnia–Wysoka**).
|
||||
- **Lilith (Black Moon = apogeum Księżyca)** — *mean* (Niska–Średnia) i *true* (oskulacyjne apogeum; **Wysoka** — tu implementacje notorycznie się różnią, walidacja względem SE obowiązkowa).
|
||||
- **Osie (Asc/MC → Dsc/IC)** — patrz LOG‑05.
|
||||
*Złożoność całości: Wysoka* (przez gwiazdy + true Node/Lilith; reszta Niska). *B/C:* SE jako wzorzec dla true Node/Lilith (różne definicje!).
|
||||
|
||||
**LOG‑03 · Kierunek i stacje.**
|
||||
*Rozwinięcie:* znak prędkości → D/Rx; stacja = przejście prędkości przez 0 (SD vs SR z przyspieszenia); „dni od stacji ścisłej" + flaga <7 dni; „stacja umowna" jako konfigurowalny próg % ruchu typowego. *Ścieżka A:* Skyfield `find_discrete`/`find_maxima` znajduje momenty stacji; średnie prędkości precompute. *Złożoność: Średnia.* *B/C:* daty stacji z SE.
|
||||
|
||||
**LOG‑24 · Abstrakcja silnika.**
|
||||
*Rozwinięcie:* interfejs `EphemerisEngine` z implementacjami `SkyfieldEngine` (główna, MIT+JPL), `MoshierEngine` (fallback w pełni public‑domain, bez plików danych) oraz — opcjonalnie po decyzji — `SwissEphCommercialEngine`. *Złożoność: Niska* (architektura, analogicznie do `DataProvider`). To wymaganie **spina ścieżki A/B** bez przepisywania logiki.
|
||||
|
||||
### Grupa B — Układy odniesienia (LOG‑04, 05)
|
||||
|
||||
**LOG‑04 · Systemy zodiaku / ayanamsy.**
|
||||
*Rozwinięcie:* tropikalny (domyślny, 🟢), syderyczny = tropikalny − ayanamsa(t) (Lahiri, Fagan‑Bradley… ~40 w SE; my zaczynamy od kilku + tabela rozszerzalna), draconic = tropikalny − długość NN (🟢 po LOG‑02), RA (Skyfield daje wprost). *Ścieżka A:* precesja z pyerfa; ayanamsy to znane stałe odniesienia + tempo precesji. *Złożoność: Średnia* (głównie tabela ayanams). *B/C:* wartości ayanams z SE.
|
||||
|
||||
**LOG‑05 · Systemy domów (wiele, równolegle).** ⚠️ najcięższa matematyka astronomiczna.
|
||||
*Rozwinięcie:*
|
||||
- Whole Sign / Equal (Asc/MC) / Porphyry → **Niska** (trywialne podziały).
|
||||
- Placidus, Koch, Regiomontanus, Campanus, Topocentric, Alcabitus, Meridian, Morinus, Vehlow → znane wzory trygonometrii sferycznej, każdy **Średnia**, w komplecie **Wysoka** (przypadki brzegowe na wysokich szerokościach — Placidus/Koch nieokreślone za kołem podbiegunowym).
|
||||
*Ścieżka A:* Asc/MC z LST (pyerfa) + obliquity + szerokość geo (standardowe wzory). `libephemeris` (AGPL) dowodzi, że pełny zestaw 25 systemów **da się** policzyć na Skyfieldzie — czytamy go jako dowód wykonalności, ale piszemy własny kod. *Złożoność: Wysoka.* *B/C:* **walidacja cusps krytyczna** — tu kryją się błędy, szczególnie na dużych szerokościach.
|
||||
|
||||
### Grupa C — Aspekty (LOG‑06, 07)
|
||||
|
||||
**LOG‑06 · Aspekty + orby.**
|
||||
*Rozwinięcie:* separacja kątowa vs kąt aspektu ± orb; aplikacja/separacja z różnicy prędkości; schematy orbów (domyślne, bonus dla luminarzy, fixed, ±%, per‑planeta/szkoła); aspekt „przez znak" vs „przez stopień"; major/minor/harmonic. *Ścieżka A:* czysta matematyka na policzonych długościach — **żadna biblioteka nie jest potrzebna**. *Złożoność: Niska–Średnia* (szerokość konfiguracji, nie trudność algorytmu). *B/C:* listy aspektów z astro.com do testów.
|
||||
|
||||
**LOG‑07 · Aspekty pozazodiakalne.**
|
||||
*Rozwinięcie:* parallel/contraparallel (po deklinacji — Skyfield 🟢), antiscia/contra‑antiscia (lustro względem osi przesileń — arytmetyka). *Złożoność: Niska.*
|
||||
|
||||
### Grupa D — Lots (LOG‑08)
|
||||
|
||||
**LOG‑08 · Lots.**
|
||||
*Rozwinięcie:* silnik formuł `Lot = C + A − B` z odwracaniem dzień/noc (sekta); By Degree (domyślnie) i By Sign; 7 Hermetic Lots; cały znak działa jak Lot. *Ścieżka A:* mały DSL/parser formuł + ewaluacja na policzonych pozycjach. *Złożoność: Niska–Średnia* (logika sekty prosta; trudność tkwi w **tożsamości/wariantach** Lots — to kuracja danych, nie obliczenia; patrz Q‑03). *B/C:* porównanie wartości stopni.
|
||||
|
||||
### Grupa E — Techniki predykcyjne (LOG‑09…14)
|
||||
|
||||
**LOG‑09 · Primary Directions.** ⚠️ **najtrudniejsze (XL).**
|
||||
*Rozwinięcie:* łuk dyrekcji (semi‑arc/Placidean, Regiomontanus, …) między sygnifikatorem a promisorem w ruchu dobowym; klucz łuk→czas (Ptolemeusz/Naibod/Cardan/Solar arc); direct/converse; mundo/zodiacal; z szerokością/bez. ~160 wariantów — robimy 5–8 (Q‑02), framework rozszerzalny. *Ścieżka A:* brak gotowca permisywnego — **w całości własna trygonometria sferyczna** + obsługa wariantów. *Złożoność: Bardzo wysoka.* *B/C:* **Morinus (GPL) słynie z dokładnych primary directions** — kluczowa wyrocznia; uwaga: nawet komercyjne programy różnią się w wariantach (do udokumentowania, który wariant odwzorowujemy).
|
||||
|
||||
**LOG‑10 · Profekcje.**
|
||||
*Rozwinięcie:* annual (Asc +1 znak/rok, mod 12), monthly/daily, continuous (klucz, domyślnie 30°/rok), Lord of Year, Lord of Orb (kolejność chaldejska, mod 84/12). *Ścieżka A:* arytmetyka dat + tabele władców domicilnych — **bez bibliotek**. *Złożoność: Niska* (annual) *– Średnia* (continuous + Lord of Orb). *B/C:* tabela kontrolna (jak ta w notes3).
|
||||
|
||||
**LOG‑11 · Zodiacal Releasing / Firdaria / Decennials.**
|
||||
*Rozwinięcie:* deterministyczne sekwencje okresów z tabel hellenistycznych/perskich (ZR: długości okresów Valensa + „loosing of the bond"; Firdaria: stałe sekwencje diurnal/nocturnal z podokresami; Decennials: kolejność planetarna). *Ścieżka A:* logika sekwencjonowania na tabelach — algorytmy publiczne, niepodlegające prawu autorskiemu. *Złożoność: Średnia.* *B/C:* walidacja sekwencji z SE/Astrolog.
|
||||
|
||||
**LOG‑12 · Returns (Solar/Lunar).**
|
||||
*Rozwinięcie:* root‑finding momentu powrotu Słońca/Księżyca do długości natalnej; 2 warianty (osobny horoskop vs tranzyt do natalu); monthly revolutions (Słońce + n×30°). *Ścieżka A:* Skyfield znajduje moment (🟢), reszta = ponowne użycie LOG‑01…06. *Złożoność: Niska–Średnia.* *B/C:* czas powrotu z astro.com.
|
||||
|
||||
**LOG‑13 · Ascensional Times.**
|
||||
*Rozwinięcie:* oblique ascension znaków wg szerokości (różnica ascensjonalna z RA) → lata życia; sumy i ułamki dla dodatkowych dat. Częściowo data‑driven (tabela DAN‑07). *Ścieżka A:* wzory powiązane z LOG‑05 (trygonometria sferyczna) + pyerfa. *Złożoność: Średnia.*
|
||||
|
||||
**LOG‑14 · Zbiorcza tabela dat z technik.**
|
||||
*Rozwinięcie:* uruchom wszystkie techniki w zakresie czasu → jedna datowana tabela (`technique | significator | start | exact | end`), sortowanie, deduplikacja, daty dokładne (wspólny root‑finding z LOG‑12). *Ścieżka A:* orkiestracja/glue. *Złożoność: Średnia.*
|
||||
|
||||
### Grupa F — Parser sygnifikatorów i dopasowanie (LOG‑15…20) — **rdzeń unikalnego IP**
|
||||
|
||||
**LOG‑15 · Parser składni „Significator".** ⚠️ **Wysoka — i tak nie ma gotowca.**
|
||||
*Rozwinięcie:* gramatyka skrótów (obiekty, znaki, żywioły, jakości, domy, aspekty+cel, retro/combust/waxing/heliacal, opcje A/B, warunki, „r‑Asc", whole sign+orb); 7 poziomów złożoności — od poziomu „obiekt" po sygnifikatory opisowe/niejasne (poziomy 5–7 mogą wymagać fallbacku człowiek/AI). *Ścieżka A:* tokenizer + gramatyka PEG (Lark, MIT) + słownik SIGNIFICATORS KEY (warstwa danych) jako mapa znaczeń tokenów. *Złożoność: Wysoka* — tu idzie najwięcej oryginalnej inżynierii; to **wartość intelektualna projektu**. *B/C:* brak — nie istnieje zewnętrzny parser tej składni.
|
||||
|
||||
**LOG‑16 · Precompute „atomów" obecnych w horoskopie.**
|
||||
*Rozwinięcie:* wygeneruj zbiór wszystkich cząstek prawdziwych dla danego horoskopu (Ma Ari, Ma fire, Ma h2, Ma opp Sa, r‑Asc Ari…); dopasowanie rekordu bazy = przynależność do zbioru. Zależy od LOG‑01…08 (policzony horoskop) + LOG‑15 (słownik). *Złożoność: Średnia* (generacja kombinatoryczna + indeks; wrażliwe wydajnościowo — łączy się z DAN‑22).
|
||||
|
||||
**LOG‑17 · Interpretacja „asp"/„asp+"/„asp‑"/„asp malefic".**
|
||||
*Rozwinięcie:* rozwinięcie wg konfigurowalnej tabeli pomocniczej (jakie aspekty, orby, active) + LOG‑06. *Złożoność: Niska–Średnia.*
|
||||
|
||||
**LOG‑18/19/20 · Dopasowanie i wypis.**
|
||||
*Rozwinięcie:* silnik dopasowania: atomy → zapytanie do **warstwy danych (nasz DataProvider!)** → złożenie outputu: 1A (natal, unikalny), 1B (predykcyjne z datami), 2B (wypis interpretacji tylko dla obecnych rekordów), 2 kolumny sygnifikatora (z bazy / as‑is‑in‑chart), „no of hits" (1/2/3/…/?/2+?). To **styk warstwy logicznej z danych** — pasuje do istniejącej architektury. *Złożoność: Średnia.*
|
||||
|
||||
### Grupa G — Scoring, symbole, pozostałe (LOG‑21, 22, 23)
|
||||
|
||||
**LOG‑21 · Scoring siły efektu.**
|
||||
*Rozwinięcie:* punktacja wg tabel relacyjnych (np. „no air" poziomy */**/***), punkty za domniemaną prawdziwość w syntezie; logika indywidualna (nie zawsze rzadkość = siła). *Ścieżka A:* silnik reguł na danych (tabele relacyjne — warstwa danych). *Złożoność: Średnia*, otwarte (autor przygotuje punktację indywidualnie).
|
||||
|
||||
**LOG‑22 · Konwersja tekst ↔ symbol.**
|
||||
*Rozwinięcie:* dwukierunkowe mapowanie z tablic Unicode (kompletne w notes3); przechowywanie tekstem, wyświetlanie symbolami; tylko „text" Unicode, nigdy emoji; ℞ dla retro. *Złożoność: Niska* (tablice lookup). Ligatury vs 2 kolumny — patrz Q‑05 (prezentacja).
|
||||
|
||||
**LOG‑23 · Pozostałe wyliczenia.**
|
||||
*Rozwinięcie:* tally żywiołów/jakości (trywialne), planetary day & hours (wschód/zachód ze Skyfielda + podział na 12 godzin dnia/nocy + władcy chaldejscy), stopnie krytyczne/wrażliwe (lookup), faza Księżyca (elongacja Su‑Mo), syzygia prenatalna (root‑find ostatniej pełni/nowiu przed urodzeniem), divisional (12th/9th parts — arytmetyka). *Ścieżka A:* Skyfield obsługuje zdarzenia astronomiczne. *Złożoność: Niska* (lokalnie Niska–Średnia).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Proponowana kolejność budowy (fazy)
|
||||
|
||||
1. **Fundament (MVP silnika):** LOG‑24 (interfejs) → LOG‑01 → LOG‑02 (bez gwiazd/true‑Lilith) → LOG‑04 (tropikalny+RA) → LOG‑06/07 → LOG‑05 (Whole/Equal/Porphyry+Placidus) → LOG‑23 (podstawy). *Tu Skyfield daje ogromny skok.*
|
||||
2. **Astrologia rdzenia:** LOG‑08 (Lots) → LOG‑15 (parser) → LOG‑16 → LOG‑18/19/20 (dopasowanie ↔ warstwa danych). *Tu powstaje unikalna wartość i pełny przepływ „horoskop → interpretacje".*
|
||||
3. **Predykcja prosta:** LOG‑10 (profekcje) → LOG‑12 (returns) → LOG‑14 (agregacja) → LOG‑11 (time‑lordy) → LOG‑13.
|
||||
4. **Predykcja trudna i dopieszczenie:** LOG‑09 (primary directions, XL) → LOG‑02 dokończenie (gwiazdy, true Node/Lilith) → LOG‑04 (ayanamsy) → LOG‑21 (scoring) → LOG‑05 (pełny zestaw domów).
|
||||
|
||||
Logika: najpierw to, co Skyfield daje tanio i co odblokowuje przepływ end‑to‑end; najtrudniejsze (primary directions, pełne domy) na koniec, gdy mamy już solidną wyrocznię walidacyjną.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Stos technologiczny (permisywny) i walidacja
|
||||
|
||||
**Produkcyjne (ścieżka A):** Skyfield (MIT), pyerfa (BSD), dane JPL DE440 (PD) lub Moshier (PD), Lark (MIT), numpy/pandas (BSD). Zero copyleft → produkt może być zamknięty i hostowany.
|
||||
|
||||
**Tylko dev/test (B/C jako wyrocznia — NIE w produkcie, NIE wystawiane przez sieć):** pyswisseph (AGPL) i Morinus (GPL) do porównań liczbowych w testach regresyjnych. To legalne, bo nie dystrybuujemy ich i nie udostępniamy użytkownikom — AGPL/GPL nie zostają uruchomione.
|
||||
|
||||
**Wymaganie pochodne (do dopisania w arkuszu):** **LOG‑25 — harness walidacyjny**: zestaw testów porównujących nasz silnik z SE/astro.com/Morinus na bazie znanych horoskopów (np. przykład z notes3: 30.04.1984, Warszawa), z progami tolerancji per wielkość. To nasza polisa ubezpieczeniowa przy budowie od zera.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Wniosek
|
||||
|
||||
Ścieżka A jest **w pełni wykonalna**. Skyfield + pyerfa + JPL/Moshier zdejmują z nas całą trudną astronomię (pozycje, zdarzenia, czas gwiazdowy, precesja). Realny ciężar własnej implementacji to **trzy obszary**: primary directions (XL), pełny zestaw domów (Wysoka) i parser sygnifikatorów (Wysoka — ale unikalny, gotowca i tak nie ma). Wszystkie pozostałe wymagania są Niskie/Średnie. Narzędzia AGPL/komercyjne zostają jako **wyrocznia walidacyjna i dane referencyjne** — używane legalnie poza produktem.
|
||||
@@ -0,0 +1,296 @@
|
||||
# Wdrożenie PRE-16 — HTTPS na wejściu i szyfrowanie łączy między warstwami
|
||||
|
||||
Instrukcja krok po kroku. **Kolejność ma znaczenie** — punkt „Dlaczego taka
|
||||
kolejność" niżej tłumaczy, co się stanie, jeśli ją zamienić.
|
||||
|
||||
Dotyczy dwóch pull requestów:
|
||||
|
||||
| Repo | PR | Co wnosi |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `gitea/astrololo` | [#21](https://gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo/pulls/21) | kod: szyfrowanie łączy, limit żądań za proxy |
|
||||
| `gitea/deploy` | [#4](https://gitea.czernobog.pl/gitea/deploy/pulls/4) | manifesty: Ingress, certyfikat, klucze łączy |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Co się właściwie zmienia
|
||||
|
||||
**Na wejściu do aplikacji.** Dotąd logowanie szło przez HTTP Basic po zwykłym
|
||||
http — czyli hasło leciało siecią w postaci trywialnej do podsłuchania (base64 to
|
||||
nie szyfrowanie). Po zmianie wejście jest po https, a http odsyła na https.
|
||||
Przy okazji **odblokowują się dwie funkcje zepsute dziś z tego samego powodu**:
|
||||
geolokalizacja („Tu i teraz") i kopiowanie promptu do schowka działają wyłącznie
|
||||
w tzw. secure context i po http po prostu odmawiały.
|
||||
|
||||
**Między warstwami.** Prezentacja, logika i dane rozmawiały ze sobą otwartym
|
||||
tekstem wewnątrz klastra. Token międzywarstwowy mówił *kto* pyta, ale nie ukrywał
|
||||
*czego dotyczy odpowiedź* — a płyną nią surowe wiersze oryginalnych baz. Teraz
|
||||
każde ciało żądania i odpowiedzi jest szyfrowane **AES-256-GCM**, osobnym kluczem
|
||||
na każdą parę rozmówców.
|
||||
|
||||
**Wejście na świat pozostaje jedno: prompt do modelu.** Ta zmiana niczego tu nie
|
||||
rusza — dotyczy wyłącznie ruchu wewnątrz sieci i wejścia z przeglądarki.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Zanim zaczniesz — stan wyjściowy
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo get deploy,svc
|
||||
kubectl -n astrololo get secret # powinny być: astrololo-auth, gitea-registry
|
||||
kubectl -n kube-system get svc traefik -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[*].ip}'; echo
|
||||
```
|
||||
|
||||
Zanotuj adres Traefika — będzie potrzebny w kroku 3. Sprawdź też, czy działa
|
||||
aplikacja w obecnej postaci (przez NodePort), żeby mieć punkt odniesienia.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 1 — sekret z kluczami łączy
|
||||
|
||||
**Przed czymkolwiek innym.** Klucze muszą istnieć, zanim pody spróbują wstać
|
||||
z nową konfiguracją, bo bez nich celowo **nie wystartują**.
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo create secret generic astrololo-link \
|
||||
--from-literal=LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC="$(openssl rand -hex 32)" \
|
||||
--from-literal=LINK_KEY_LOGIC_DATA="$(openssl rand -hex 32)"
|
||||
```
|
||||
|
||||
Kluczy nikt nigdy nie musi oglądać — służą tylko usługom. Nie ma ich w repo
|
||||
GitOps i **nie ma ich tam wkładać**: cokolwiek trafi do gita, zostaje w historii
|
||||
na zawsze.
|
||||
|
||||
Dwa osobne klucze to nie ozdobnik. Przejęcie klucza prezentacji nie daje dostępu
|
||||
do warstwy danych, gdzie leżą całe bazy. Logika dostaje oba, bo rozmawia w obie
|
||||
strony; prezentacja i dane dostają wyłącznie swój.
|
||||
|
||||
Sprawdź:
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo get secret astrololo-link -o jsonpath='{.data}' | tr ',' '\n'
|
||||
# oczekiwane: dwa klucze, każdy 64 znaki po odkodowaniu (32 bajty)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 2 — cert-manager
|
||||
|
||||
Jednorazowo, na cały klaster:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.21.0/cert-manager.yaml
|
||||
kubectl -n cert-manager rollout status deploy/cert-manager deploy/cert-manager-webhook --timeout=180s
|
||||
```
|
||||
|
||||
Poczekaj, aż **webhook** będzie gotowy — dopóki nie wstanie, tworzenie obiektów
|
||||
`Certificate` kończy się błędem połączenia i wygląda jak zepsuty manifest.
|
||||
|
||||
Sprawdź:
|
||||
```bash
|
||||
kubectl get crd | grep cert-manager | head -3 # muszą się pojawić
|
||||
```
|
||||
|
||||
> **Dlaczego własne CA, a nie Let's Encrypt.** Klaster stoi w LAN (Traefik trzyma
|
||||
> LoadBalancera na adresach 192.168.1.x), więc walidacja HTTP-01 nie ma jak dojść
|
||||
> z internetu, a DNS-01 wymagałby trzymania w klastrze tokena API do domeny.
|
||||
> Własne CA nie potrzebuje niczego z zewnątrz i odnawia certyfikaty samo. Cena:
|
||||
> raz na urządzenie importujesz korzeń (krok 6).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 3 — DNS
|
||||
|
||||
Wpis `astrololo.czernobog.pl` → adres Traefika z kroku „stan wyjściowy”.
|
||||
W routerze, lokalnym DNS-ie albo doraźnie w `/etc/hosts`:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
echo "192.168.1.73 astrololo.czernobog.pl" | sudo tee -a /etc/hosts
|
||||
```
|
||||
|
||||
**To nie jest krok opcjonalny.** Service `presentation` przestaje być NodePortem
|
||||
(był drugą, nieszyfrowaną drogą do aplikacji — czyli obejściem całego PRE-16),
|
||||
więc po wdrożeniu manifestów nazwa jest jedynym wejściem. Awaryjnie zawsze zostaje:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo port-forward svc/presentation 8000:8000 # http://localhost:8000
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 4 — merge PR-a aplikacji (astrololo #21)
|
||||
|
||||
Teraz, **przed** manifestami.
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
tea pr merge --login gitea --repo gitea/astrololo 21
|
||||
```
|
||||
|
||||
Po merge'u CI zbuduje obrazy, a image-updater sam podbije tagi w repo `deploy`,
|
||||
skąd ArgoCD wymieni pody. Poczekaj, aż to się przetoczy:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo rollout status deploy/presentation deploy/logic deploy/data
|
||||
kubectl -n astrololo get pods -o jsonpath='{range .items[*]}{.spec.containers[0].image}{"\n"}{end}'
|
||||
```
|
||||
|
||||
Na tym etapie **nic się jeszcze nie szyfruje** — nowy kod to potrafi, ale zmienne
|
||||
z kluczami dokłada dopiero PR do `deploy`. Aplikacja działa dokładnie jak dotąd.
|
||||
To celowe: chcemy, żeby *cała* obsada podów umiała szyfrować, zanim ktokolwiek
|
||||
tego zażąda.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 5 — merge PR-a manifestów (deploy #4)
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
tea pr merge --login gitea --repo gitea/deploy 4
|
||||
```
|
||||
|
||||
ArgoCD zsynchronizuje się sam (`automated`, `selfHeal`). Wjeżdża naraz: Ingress,
|
||||
certyfikat, zmienne z kluczami, `TRUST_PROXY` i zdjęcie NodePortu.
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n argocd get application astrololo
|
||||
kubectl -n astrololo rollout status deploy/presentation deploy/logic deploy/data
|
||||
kubectl -n astrololo get certificate # astrololo-ca i astrololo-tls: READY=True
|
||||
```
|
||||
|
||||
> **Spodziewaj się kilkudziesięciu sekund błędów w trakcie.** Pody wymieniają się
|
||||
> po kolei, więc przez chwilę stara prezentacja (jeszcze bez klucza) rozmawia
|
||||
> z nową logiką (już z kluczem) i dostaje odmowę. To zamierzone: alternatywą byłby
|
||||
> tryb „przyjmuj i szyfrowane, i jawne”, który zwykle zostaje włączony na zawsze.
|
||||
|
||||
Merge nie cofnie tagów obrazów — PR dotyka w `kustomization.yaml` wyłącznie listy
|
||||
`resources`, nie bloku `images`, więc git złoży to z nowszymi tagami z mastera.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 6 — zaufanie do własnego CA (raz na urządzenie)
|
||||
|
||||
Bez tego przeglądarka pokaże ostrzeżenie o certyfikacie. Korzeń jest ważny 10 lat,
|
||||
więc robisz to raz:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo get secret astrololo-ca -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' \
|
||||
| base64 -d > astrololo-ca.crt
|
||||
|
||||
# macOS — do systemowego zaufania (poprosi o hasło administratora)
|
||||
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot \
|
||||
-k /Library/Keychains/System.keychain astrololo-ca.crt
|
||||
|
||||
# Linux (Debian/Ubuntu)
|
||||
sudo cp astrololo-ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/ && sudo update-ca-certificates
|
||||
```
|
||||
|
||||
Firefox ma **własny** magazyn certyfikatów — import przez *Ustawienia →
|
||||
Prywatność i bezpieczeństwo → Wyświetl certyfikaty → Organy certyfikacji*.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Krok 7 — sprawdzenie, że działa to, co miało zadziałać
|
||||
|
||||
### Wejście po https
|
||||
```bash
|
||||
curl -sI http://astrololo.czernobog.pl/ | head -2 # 301 → https
|
||||
curl -s -o /dev/null -w "bez hasła: %{http_code}\n" https://astrololo.czernobog.pl/
|
||||
curl -s -o /dev/null -w "z hasłem: %{http_code}\n" -u astrololo:'<hasło>' https://astrololo.czernobog.pl/
|
||||
curl -sI -u astrololo:'<hasło>' https://astrololo.czernobog.pl/ | grep -i strict-transport
|
||||
```
|
||||
Oczekiwane: **301**, **401**, **200**, nagłówek HSTS obecny. Brak ostrzeżenia
|
||||
o certyfikacie w przeglądarce oznacza, że krok 6 się udał.
|
||||
|
||||
### W przeglądarce
|
||||
Kliknij **„Tu i teraz"** — powinno pobrać lokalizację (po http odmawiało).
|
||||
Wygeneruj prompt i kliknij **kopiuj** — schowek powinien zadziałać bez obejść.
|
||||
|
||||
### Szyfrowanie łączy — sprawdzenie wprost
|
||||
Najmocniejszy test to próba obejścia. Z wnętrza klastra, **bez klucza**:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo exec deploy/presentation -- \
|
||||
python -c "
|
||||
import httpx, os
|
||||
r = httpx.post('http://logic:8001/chart/report',
|
||||
json={'when_utc':'1984-04-30T09:20:00+00:00','lat':50.06,'lon':19.94},
|
||||
headers={'X-Astrololo-Token': os.environ['INTERNAL_TOKEN']})
|
||||
print(r.status_code, r.text[:120])
|
||||
"
|
||||
```
|
||||
Oczekiwane: **400** i `Łącze międzywarstwowe wymaga szyfrowania.` Zwróć uwagę, że
|
||||
żądanie miało **prawidłowy token** — sam token już nie wystarcza, i o to chodziło.
|
||||
|
||||
To samo w dół, do warstwy danych:
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo exec deploy/logic -- \
|
||||
python -c "
|
||||
import httpx, os
|
||||
r = httpx.post('http://data:8002/search',
|
||||
json={'key':'significator','value':'[Sat','exact':False,'limit':5},
|
||||
headers={'X-Astrololo-Token': os.environ['INTERNAL_TOKEN']})
|
||||
print(r.status_code, r.text[:120])
|
||||
"
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Logi startowe
|
||||
```bash
|
||||
kubectl -n astrololo logs deploy/logic | grep -i "łącze\|UWAGA"
|
||||
```
|
||||
Powinno być `łącze szyfrowane (AES-256-GCM…)`. Jeśli widzisz ostrzeżenie
|
||||
o rozmowie **jawnym tekstem** — klucz nie doszedł do poda.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Dlaczego taka kolejność
|
||||
|
||||
| Kolejność | Skutek zamiany |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Sekret **przed** manifestami | `LINK_ENCRYPTION_REQUIRED=true` bez klucza celowo wywraca start. Pody wpadną w CrashLoop i będą tak siedzieć do czasu utworzenia sekretu. |
|
||||
| cert-manager **przed** manifestami | API odrzuci `Certificate`/`Issuer` jako nieznane rodzaje zasobów, ArgoCD pokaże aplikację jako niezsynchronizowaną i sam tego nie naprawi. |
|
||||
| DNS **przed** manifestami | NodePort znika razem z nimi. Bez wpisu DNS zostaje tylko `port-forward`. |
|
||||
| Aplikacja **przed** manifestami | Odwrotnie: manifesty włączyłyby szyfrowanie na obrazach, które go nie znają — wszystkie żądania kończyłyby się odmową do czasu przebudowy obrazów. |
|
||||
|
||||
Fail-closed w obie strony jest zamierzony. Usługa, która wstała i **po cichu nie
|
||||
szyfruje**, jest gorsza niż pod w CrashLoop — awarii nie widać, a bazy jadą
|
||||
otwartym tekstem.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Wycofanie
|
||||
|
||||
Manifestów: `git revert` merge'a w `deploy` — ArgoCD samo wróci do NodePortu
|
||||
i ruchu bez szyfrowania. Kod aplikacji **nie wymaga wycofania**: bez zmiennych
|
||||
`LINK_KEY_*` moduł przepuszcza ruch jak dotąd (i głośno o tym mówi w logach).
|
||||
|
||||
Certyfikat i CA zostają w namespace; usunięcie: `kubectl -n astrololo delete
|
||||
certificate astrololo-ca astrololo-tls`. cert-managera można zostawić — nie
|
||||
przeszkadza.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Gdy coś nie gra
|
||||
|
||||
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Pody w `CrashLoopBackOff`, w logach `LINK_ENCRYPTION_REQUIRED … nie ustawiony` | brak sekretu `astrololo-link` | krok 1, potem `rollout restart` |
|
||||
| `400 Łącze międzywarstwowe wymaga szyfrowania` przy normalnym korzystaniu | jedna warstwa ma klucz, druga nie (albo trwa rollout) | `rollout status`; sprawdź, czy wszystkie trzy pody mają zmienną |
|
||||
| `400 Nie udało się odczytać zaszyfrowanego żądania` | klucze po obu stronach łącza są **różne** | wymień sekret i zrestartuj **wszystkie trzy** naraz |
|
||||
| `Certificate` stoi w `READY=False` | webhook cert-managera jeszcze nie wstał | `kubectl -n cert-manager get pods`, poczekaj i sprawdź `kubectl -n astrololo describe certificate astrololo-tls` |
|
||||
| Przeglądarka: „połączenie nie jest prywatne” | korzeń CA nieimportowany na tym urządzeniu | krok 6 (pamiętaj, że Firefox ma osobny magazyn) |
|
||||
| `404` z Traefika pod adresem aplikacji | DNS wskazuje gdzie indziej niż LoadBalancer Traefika | porównaj `dig +short astrololo.czernobog.pl` z adresem z kroku „stan wyjściowy” |
|
||||
| Limit żądań odcina wszystkich naraz | brak `TRUST_PROXY=true` — cały ruch liczony jako jeden klient | sprawdź zmienną w `deploy/presentation` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Czego to nie załatwia
|
||||
|
||||
- **Szyfrowane są ciała żądań, nie nagłówki.** Ścieżka (`/search`) i token
|
||||
międzywarstwowy jadą czytelnie. Sam token nikomu nic nie daje — bez klucza łącza
|
||||
każde żądanie kończy się odmową — ale metadanych to nie ukrywa. Pełne ukrycie
|
||||
wymagałoby mTLS.
|
||||
- **Własne CA to nie publiczne zaufanie.** Każde nowe urządzenie wymaga importu
|
||||
korzenia. Gdyby aplikacja miała kiedyś wyjść na świat, właściwą drogą jest
|
||||
Let's Encrypt przez DNS-01.
|
||||
- **NFS z plikami baz** stoi obok aplikacji — kto ma dostęp do share'u, bierze
|
||||
pliki z pominięciem wszystkich powyższych zabezpieczeń. Do zamknięcia po stronie
|
||||
infrastruktury (eksport tylko dla IP węzłów, `root_squash`, najlepiej read-only).
|
||||
- **Sekrety w etcd** są tylko zakodowane base64. Docelowo: szyfrowanie etcd
|
||||
at-rest albo Sealed Secrets / SOPS.
|
||||
+7
-2
@@ -31,5 +31,10 @@ class FrameCache:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
def put(self, fp: str, sheet: str, frame: pd.DataFrame) -> None:
|
||||
# astype(str) na kolumnach object zapewnia stabilny zapis Parquet
|
||||
frame.to_parquet(self._path(fp, sheet), index=False)
|
||||
# Kolumny z heterogenicznych plików Excela bywają mieszane (int + str +
|
||||
# NaN w jednej kolumnie) — pyarrow tego nie zapisze. Warstwa danych i tak
|
||||
# operuje na tekście (wyszukiwanie po .astype(str)), więc zapisujemy ramkę
|
||||
# jako string (brak wartości -> pusty tekst). Gwarantuje to stabilny zapis
|
||||
# Parquet niezależnie od zawartości pliku źródłowego.
|
||||
safe = frame.astype("string").fillna("")
|
||||
safe.to_parquet(self._path(fp, sheet), index=False)
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,521 @@
|
||||
"""Szyfrowanie łączy między warstwami (PRE-16 / LOG-33).
|
||||
|
||||
Do tej pory warstwy rozmawiały ze sobą zwykłym HTTP-em wewnątrz klastra. Token
|
||||
międzywarstwowy (LOG-32) mówił KTO pyta, ale nie ukrywał CZEGO dotyczy odpowiedź
|
||||
— a płyną nią surowe wiersze oryginalnych baz interpretacyjnych, czyli rdzeń
|
||||
produktu. Kto podsłuchał ruch wewnątrz sieci (drugi pod, port mirror na switchu,
|
||||
zrzut z węzła), miał je w całości.
|
||||
|
||||
Ten moduł zamyka tę drogę: **AES-256-GCM** na ciele każdego żądania i odpowiedzi.
|
||||
GCM daje jednocześnie poufność i uwierzytelnienie — cudzy albo podmieniony bajt
|
||||
nie odszyfruje się w ogóle, więc nie ma osobnego problemu „zaszyfrowane, ale
|
||||
podatne na modyfikację".
|
||||
|
||||
**Dwa niezależne klucze**, po jednym na parę rozmówców:
|
||||
* ``LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC`` — prezentacja ↔ logika,
|
||||
* ``LINK_KEY_LOGIC_DATA`` — logika ↔ dane.
|
||||
Dzięki temu przejęcie klucza prezentacji nie daje dostępu do warstwy danych,
|
||||
gdzie leżą całe bazy. Logika trzyma oba, bo rozmawia w obie strony.
|
||||
|
||||
Z każdego klucza łącza wyprowadzamy **osobne podklucze na kierunek** (HKDF).
|
||||
Żądanie i odpowiedź nigdy nie szyfrują się tym samym kluczem, więc powtórzenie
|
||||
losowej jednorazówki w jedną stronę nie osłabia drugiej.
|
||||
|
||||
Format ramki (bo strumień odpowiedzi może iść kawałkami — patrz okno postępu):
|
||||
|
||||
[4 bajty długości][magia "AL1"][12 bajtów jednorazówki][szyfrogram + znacznik]
|
||||
|
||||
Do materiału uwierzytelnianego (AAD) wchodzą kierunek, ścieżka, znacznik czasu
|
||||
i numer ramki. Skutek: ramki nie da się przekleić do innego endpointu, odtworzyć
|
||||
po czasie (dopuszczalny poślizg ``MAX_SKEW``) ani przestawić w strumieniu.
|
||||
|
||||
Bez ustawionego klucza moduł **przepuszcza ruch otwartym tekstem** (dev, zgodność
|
||||
wstecz) i krzyczy o tym przy starcie. Gdy klucz JEST ustawiony, warstwa serwerowa
|
||||
działa fail-closed: nieszyfrowane żądanie dostaje odmowę, żeby przypadkowa
|
||||
regresja po stronie klienta nie oznaczała cichego powrotu do jawnego ruchu.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import base64
|
||||
import binascii
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import struct
|
||||
import time
|
||||
from typing import Iterable, Iterator
|
||||
|
||||
from cryptography.exceptions import InvalidTag
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.aead import AESGCM
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.hkdf import HKDF
|
||||
|
||||
log = logging.getLogger("astrololo.link")
|
||||
|
||||
MAGIC = b"AL1"
|
||||
VERSION = "v1"
|
||||
NONCE_BYTES = 12
|
||||
KEY_BYTES = 32 # AES-256
|
||||
LENGTH_PREFIX = 4
|
||||
MAX_FRAME = 64 * 1024 * 1024 # zapora przed alokacją z podanej długości
|
||||
MAX_SKEW_SECONDS = 300.0
|
||||
|
||||
HEADER_ENC = "X-Astrololo-Enc"
|
||||
HEADER_TS = "X-Astrololo-Enc-Ts"
|
||||
CONTENT_TYPE = "application/vnd.astrololo.enc"
|
||||
|
||||
ENV_PRESENTATION_LOGIC = "LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC"
|
||||
ENV_LOGIC_DATA = "LINK_KEY_LOGIC_DATA"
|
||||
ENV_REQUIRED = "LINK_ENCRYPTION_REQUIRED"
|
||||
|
||||
REQUEST, RESPONSE = b"req", b"res"
|
||||
|
||||
# Sondy k8s pukają tu bez klucza i tak ma zostać — inaczej pierwsza literówka
|
||||
# w sekrecie kładłaby pody zamiast pokazać błąd w aplikacji.
|
||||
PUBLIC_PATHS = frozenset({"/health"})
|
||||
|
||||
|
||||
class LinkError(Exception):
|
||||
"""Cokolwiek poszło nie tak z kopertą — celowo bez szczegółów na zewnątrz."""
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------------- klucze
|
||||
|
||||
def parse_key(raw: str) -> bytes:
|
||||
"""Klucz z konfiguracji: hex (64 znaki) albo base64. Zawsze 32 bajty."""
|
||||
text = raw.strip()
|
||||
if not text:
|
||||
raise LinkError("pusty klucz łącza")
|
||||
try:
|
||||
key = bytes.fromhex(text)
|
||||
except ValueError:
|
||||
try:
|
||||
key = base64.b64decode(text, validate=True)
|
||||
except (binascii.Error, ValueError) as exc:
|
||||
raise LinkError("klucz łącza nie jest ani hexem, ani base64") from exc
|
||||
if len(key) != KEY_BYTES:
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"klucz łącza ma {len(key)} B zamiast {KEY_BYTES} — wygeneruj przez "
|
||||
f"`openssl rand -hex 32`"
|
||||
)
|
||||
return key
|
||||
|
||||
|
||||
def key_from_env(env_name: str) -> bytes | None:
|
||||
"""Klucz albo None. Zły klucz to wyjątek OD RAZU — nie przy pierwszym żądaniu."""
|
||||
raw = os.getenv(env_name, "")
|
||||
return parse_key(raw) if raw.strip() else None
|
||||
|
||||
|
||||
def encryption_required() -> bool:
|
||||
"""Czy brak klucza ma być błędem, a nie cichym powrotem do jawnego ruchu.
|
||||
|
||||
Serwer sam z siebie broni się fail-closed, ale to za mało: klient BEZ klucza
|
||||
wysyła pytanie otwartym tekstem i dopiero potem dostaje odmowę — czyli treść
|
||||
zapytania zdążyła już przelecieć przez sieć. Ta flaga zatrzymuje go, zanim
|
||||
cokolwiek opuści proces. Ustawiana razem z kluczami we wdrożeniu.
|
||||
"""
|
||||
return os.getenv(ENV_REQUIRED, "").strip().lower() in {"1", "true", "yes", "on"}
|
||||
|
||||
|
||||
def _subkey(link_key: bytes, direction: bytes) -> bytes:
|
||||
return HKDF(
|
||||
algorithm=hashes.SHA256(), length=KEY_BYTES, salt=None,
|
||||
info=b"astrololo/link/" + direction,
|
||||
).derive(link_key)
|
||||
|
||||
|
||||
class Link:
|
||||
"""Jedna para rozmówców: klucz plus wyprowadzone z niego podklucze."""
|
||||
|
||||
def __init__(self, link_key: bytes) -> None:
|
||||
self._by_direction = {
|
||||
REQUEST: AESGCM(_subkey(link_key, REQUEST)),
|
||||
RESPONSE: AESGCM(_subkey(link_key, RESPONSE)),
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------- pojedyncza ramka
|
||||
|
||||
def _aad(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int) -> bytes:
|
||||
return b"|".join([MAGIC, direction, path.encode("utf-8"),
|
||||
stamp.encode("ascii"), str(seq).encode("ascii")])
|
||||
|
||||
def seal(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int,
|
||||
plaintext: bytes) -> bytes:
|
||||
nonce = os.urandom(NONCE_BYTES)
|
||||
sealed = self._by_direction[direction].encrypt(
|
||||
nonce, plaintext, self._aad(direction, path, stamp, seq))
|
||||
return MAGIC + nonce + sealed
|
||||
|
||||
def open(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int,
|
||||
frame: bytes) -> bytes:
|
||||
if not frame.startswith(MAGIC):
|
||||
raise LinkError("ramka bez znacznika astrololo")
|
||||
body = frame[len(MAGIC):]
|
||||
if len(body) <= NONCE_BYTES:
|
||||
raise LinkError("ramka za krótka")
|
||||
nonce, sealed = body[:NONCE_BYTES], body[NONCE_BYTES:]
|
||||
try:
|
||||
return self._by_direction[direction].decrypt(
|
||||
nonce, sealed, self._aad(direction, path, stamp, seq))
|
||||
except InvalidTag as exc:
|
||||
# Jeden komunikat na wszystkie przypadki: zły klucz, podmieniony bajt,
|
||||
# przeklejenie z innej ścieżki, przestawiona ramka. Rozróżnianie ich
|
||||
# na zewnątrz podpowiadałoby atakującemu, w co trafił.
|
||||
raise LinkError("nie udało się odszyfrować — zły klucz albo naruszone dane") from exc
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------ strumień ramek
|
||||
|
||||
def seal_stream(self, direction: bytes, path: str, stamp: str,
|
||||
chunks: Iterable[bytes]) -> Iterator[bytes]:
|
||||
for seq, chunk in enumerate(chunks):
|
||||
yield frame_out(self.seal(direction, path, stamp, seq, chunk))
|
||||
|
||||
def open_stream(self, direction: bytes, path: str, stamp: str,
|
||||
raw: bytes) -> Iterator[bytes]:
|
||||
for seq, frame in enumerate(frames_in(raw)):
|
||||
yield self.open(direction, path, stamp, seq, frame)
|
||||
|
||||
def open_all(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, raw: bytes) -> bytes:
|
||||
return b"".join(self.open_stream(direction, path, stamp, raw))
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- ramkowanie
|
||||
|
||||
def frame_out(payload: bytes) -> bytes:
|
||||
return struct.pack(">I", len(payload)) + payload
|
||||
|
||||
|
||||
def frames_in(raw: bytes) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Rozbiera bufor na ramki. Ucięty strumień to błąd, nie cicha strata danych."""
|
||||
offset = 0
|
||||
while offset < len(raw):
|
||||
if offset + LENGTH_PREFIX > len(raw):
|
||||
raise LinkError("urwana ramka (brak nagłówka długości)")
|
||||
(size,) = struct.unpack(">I", raw[offset:offset + LENGTH_PREFIX])
|
||||
if size > MAX_FRAME:
|
||||
raise LinkError("ramka ponad dopuszczalny rozmiar")
|
||||
offset += LENGTH_PREFIX
|
||||
if offset + size > len(raw):
|
||||
raise LinkError("urwana ramka (za mało danych)")
|
||||
yield raw[offset:offset + size]
|
||||
offset += size
|
||||
|
||||
|
||||
def unframe_incremental(buffer: bytearray) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Wyjmuje z bufora KOMPLETNE ramki i zjada je; resztę zostawia na później.
|
||||
|
||||
Dla odbioru na żywo: kawałki przychodzą podzielone dowolnie i ramka potrafi
|
||||
rozjechać się między dwa odczyty.
|
||||
"""
|
||||
while True:
|
||||
if len(buffer) < LENGTH_PREFIX:
|
||||
return
|
||||
(size,) = struct.unpack(">I", buffer[:LENGTH_PREFIX])
|
||||
if size > MAX_FRAME:
|
||||
raise LinkError("ramka ponad dopuszczalny rozmiar")
|
||||
if len(buffer) < LENGTH_PREFIX + size:
|
||||
return
|
||||
frame = bytes(buffer[LENGTH_PREFIX:LENGTH_PREFIX + size])
|
||||
del buffer[:LENGTH_PREFIX + size]
|
||||
yield frame
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------- świeżość ruchu
|
||||
|
||||
def stamp_now() -> str:
|
||||
return f"{time.time():.3f}"
|
||||
|
||||
|
||||
def check_stamp(stamp: str) -> None:
|
||||
"""Odrzuca ramki spoza okna czasowego — inaczej podsłuchane żądanie dałoby się
|
||||
odtworzyć w dowolnym momencie w przyszłości."""
|
||||
try:
|
||||
sent = float(stamp)
|
||||
except (TypeError, ValueError) as exc:
|
||||
raise LinkError("brak albo błędny znacznik czasu") from exc
|
||||
if abs(time.time() - sent) > MAX_SKEW_SECONDS:
|
||||
raise LinkError("znacznik czasu poza dopuszczalnym oknem")
|
||||
|
||||
|
||||
# =========================================================== strona serwerowa
|
||||
|
||||
class LinkCryptoMiddleware:
|
||||
"""Rozszyfrowuje wchodzące żądania i zaszyfrowuje wychodzące odpowiedzi.
|
||||
|
||||
Napisane jako czyste ASGI, nie ``@app.middleware("http")``, bo trzeba
|
||||
podmienić CIAŁO żądania jeszcze zanim zobaczy je FastAPI, oraz przepuścić
|
||||
odpowiedź strumieniową kawałek po kawałku, bez zbierania jej w pamięci.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
def __init__(self, app, link: Link | None, layer: str) -> None:
|
||||
self.app = app
|
||||
self.link = link
|
||||
self.layer = layer
|
||||
|
||||
async def __call__(self, scope, receive, send):
|
||||
if scope["type"] != "http" or self.link is None or scope["path"] in PUBLIC_PATHS:
|
||||
return await self.app(scope, receive, send)
|
||||
|
||||
path = scope["path"]
|
||||
headers = {k.decode("latin-1").lower(): v.decode("latin-1") for k, v in scope["headers"]}
|
||||
|
||||
if headers.get(HEADER_ENC.lower()) != VERSION:
|
||||
# Fail-closed. Klucz jest ustawiony, więc jawne żądanie oznacza albo
|
||||
# pomyłkę w konfiguracji, albo kogoś obcego — w obu wypadkach nie
|
||||
# chcemy po cichu wrócić do jawnego ruchu.
|
||||
log.warning("warstwa %s: odrzucone żądanie bez szyfrowania łącza (%s)",
|
||||
self.layer, path)
|
||||
return await _refuse(send, "Łącze międzywarstwowe wymaga szyfrowania.")
|
||||
|
||||
stamp = headers.get(HEADER_TS.lower(), "")
|
||||
try:
|
||||
check_stamp(stamp)
|
||||
plaintext = self.link.open_all(REQUEST, path, stamp, await _read_body(receive))
|
||||
except LinkError as exc:
|
||||
log.warning("warstwa %s: %s (%s)", self.layer, exc, path)
|
||||
return await _refuse(send, "Nie udało się odczytać zaszyfrowanego żądania.")
|
||||
|
||||
scope = dict(scope)
|
||||
scope["headers"] = _rewritten_headers(scope["headers"], len(plaintext))
|
||||
await self.app(scope, _replay(plaintext, receive), self._sealing_send(send, path))
|
||||
|
||||
def _sealing_send(self, send, path: str):
|
||||
state: dict = {"stamp": "", "seq": 0}
|
||||
|
||||
async def sealing(message):
|
||||
if message["type"] == "http.response.start":
|
||||
state["stamp"] = stamp_now()
|
||||
keep = [(k, v) for k, v in message.get("headers", [])
|
||||
if k.lower() not in (b"content-length", b"content-type")]
|
||||
message = dict(message)
|
||||
message["headers"] = keep + [
|
||||
(b"content-type", CONTENT_TYPE.encode()),
|
||||
(HEADER_ENC.lower().encode(), VERSION.encode()),
|
||||
(HEADER_TS.lower().encode(), state["stamp"].encode()),
|
||||
]
|
||||
return await send(message)
|
||||
|
||||
if message["type"] == "http.response.body":
|
||||
chunk = message.get("body", b"")
|
||||
sealed = b""
|
||||
if chunk:
|
||||
sealed = frame_out(self.link.seal(
|
||||
RESPONSE, path, state["stamp"], state["seq"], chunk))
|
||||
state["seq"] += 1
|
||||
return await send({"type": "http.response.body", "body": sealed,
|
||||
"more_body": message.get("more_body", False)})
|
||||
|
||||
return await send(message)
|
||||
|
||||
return sealing
|
||||
|
||||
|
||||
def _rewritten_headers(raw: Iterable[tuple[bytes, bytes]], length: int):
|
||||
"""Po odszyfrowaniu ciało ma inną długość i zwykły typ — inaczej FastAPI
|
||||
próbowałby sparsować JSON o cudzej deklarowanej wielkości."""
|
||||
kept = [(k, v) for k, v in raw if k.lower() not in (b"content-length", b"content-type")]
|
||||
kept.append((b"content-length", str(length).encode()))
|
||||
if length:
|
||||
kept.append((b"content-type", b"application/json"))
|
||||
return kept
|
||||
|
||||
|
||||
async def _read_body(receive) -> bytes:
|
||||
body = bytearray()
|
||||
while True:
|
||||
message = await receive()
|
||||
if message["type"] == "http.disconnect":
|
||||
raise LinkError("rozłączenie w trakcie odbioru żądania")
|
||||
body += message.get("body", b"")
|
||||
if not message.get("more_body", False):
|
||||
return bytes(body)
|
||||
|
||||
|
||||
def _replay(body: bytes, original):
|
||||
"""Podstawia odszyfrowane ciało jako jedyną porcję wejścia dla aplikacji.
|
||||
|
||||
Po oddaniu ciała oddajemy głos ORYGINALNEMU `receive`, zamiast od razu
|
||||
zgłaszać rozłączenie. Odpowiedź strumieniowa nasłuchuje bowiem rozłączenia
|
||||
równolegle do wysyłania i przerywa się, gdy je zobaczy — na skróconej wersji
|
||||
okno postępu dostawało pustą odpowiedź, choć zwykłe żądania działały.
|
||||
"""
|
||||
delivered = False
|
||||
|
||||
async def receive():
|
||||
nonlocal delivered
|
||||
if delivered:
|
||||
return await original()
|
||||
delivered = True
|
||||
return {"type": "http.request", "body": body, "more_body": False}
|
||||
|
||||
return receive
|
||||
|
||||
|
||||
async def _refuse(send, detail: str) -> None:
|
||||
"""Odmowa leci JAWNIE — rozmówca właśnie pokazał, że nie umie odszyfrować,
|
||||
więc zaszyfrowany komunikat o błędzie byłby dla niego nieczytelny."""
|
||||
payload = f'{{"detail":"{detail}"}}'.encode("utf-8")
|
||||
await send({"type": "http.response.start", "status": 400, "headers": [
|
||||
(b"content-type", b"application/json"),
|
||||
(b"content-length", str(len(payload)).encode()),
|
||||
]})
|
||||
await send({"type": "http.response.body", "body": payload})
|
||||
|
||||
|
||||
def install(app, env_name: str, layer: str):
|
||||
"""Podpina szyfrowanie łącza. Wołać PO `security.install`, żeby także odmowa
|
||||
tokenowa (401) wracała zaszyfrowana — inaczej klient by jej nie odczytał."""
|
||||
link_key = key_from_env(env_name)
|
||||
if link_key is None and encryption_required():
|
||||
# Celowo wywracamy start. Ta sama zasada co przy sekrecie logowania:
|
||||
# wolimy widoczną awarię niż usługę, która wstała i po cichu nie chroni
|
||||
# niczego. Pod w CrashLoop widać od razu, jawny ruch — nie.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale {env_name} nie ustawiony — "
|
||||
f"warstwa {layer} nie wystartuje bez klucza łącza"
|
||||
)
|
||||
if link_key is None:
|
||||
log.warning(
|
||||
"UWAGA: %s nie ustawiony — warstwa %s rozmawia z sąsiadem JAWNYM tekstem, "
|
||||
"więc treść baz interpretacyjnych jest widoczna dla każdego, kto podsłucha "
|
||||
"ruch wewnątrz sieci.", env_name, layer,
|
||||
)
|
||||
return None
|
||||
link = Link(link_key)
|
||||
app.add_middleware(LinkCryptoMiddleware, link=link, layer=layer)
|
||||
log.info("warstwa %s: łącze szyfrowane (AES-256-GCM, klucz z %s)", layer, env_name)
|
||||
return link
|
||||
|
||||
|
||||
# ============================================================ strona kliencka
|
||||
|
||||
def call(client, method: str, url: str, *, payload=None,
|
||||
headers: dict[str, str] | None = None, link: Link | None) -> bytes:
|
||||
"""Żądanie do sąsiedniej warstwy; zwraca odszyfrowane ciało odpowiedzi.
|
||||
|
||||
Ścieżkę do materiału uwierzytelnianego bierzemy Z URL-a, a nie z osobnego
|
||||
argumentu — gdyby klient i serwer liczyły ją inaczej, każde żądanie kończyłoby
|
||||
się niejasnym błędem odszyfrowania.
|
||||
"""
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
request_headers = dict(headers or {})
|
||||
if link is None:
|
||||
if encryption_required():
|
||||
# Zatrzymujemy się PRZED wysłaniem. Gdyby polecieć jawnie i dopiero
|
||||
# zebrać odmowę, pytanie byłoby już na kablu — a to właśnie ono niesie
|
||||
# sygnifikatory, o które pytamy bazę.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale brak klucza łącza — żądanie "
|
||||
f"NIE zostało wysłane, żeby jego treść nie poszła jawnym tekstem"
|
||||
)
|
||||
response = client.request(method, url, json=payload, headers=request_headers)
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
return response.content
|
||||
|
||||
path = httpx.URL(url).path
|
||||
stamp = stamp_now()
|
||||
plaintext = b"" if payload is None else _json.dumps(payload).encode("utf-8")
|
||||
body = frame_out(link.seal(REQUEST, path, stamp, 0, plaintext))
|
||||
request_headers.update({HEADER_ENC: VERSION, HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": CONTENT_TYPE})
|
||||
|
||||
response = client.request(method, url, content=body, headers=request_headers)
|
||||
if response.status_code >= 400 and response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
log.error("łącze %s odmówiło: %s", path, response.text[:200])
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
if response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
raise LinkError("odpowiedź przyszła nieszyfrowana, choć klucz łącza jest ustawiony")
|
||||
reply_stamp = response.headers.get(HEADER_TS, "")
|
||||
check_stamp(reply_stamp)
|
||||
return link.open_all(RESPONSE, path, reply_stamp, response.content)
|
||||
|
||||
|
||||
def call_json(client, method: str, url: str, *, payload=None,
|
||||
headers: dict[str, str] | None = None, link: Link | None):
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
return _json.loads(call(client, method, url, payload=payload,
|
||||
headers=headers, link=link))
|
||||
|
||||
|
||||
def open_response_stream(response, link: Link | None) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Odbiór odpowiedzi płynącej kawałkami (okno postępu).
|
||||
|
||||
Ramka potrafi rozjechać się między dwa odczyty z gniazda, więc składamy ją
|
||||
w buforze zamiast zakładać, że każdy kawałek to komplet.
|
||||
"""
|
||||
if link is None:
|
||||
yield from response.iter_bytes()
|
||||
return
|
||||
if response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
raise LinkError("strumień przyszedł nieszyfrowany, choć klucz łącza jest ustawiony")
|
||||
stamp = response.headers.get(HEADER_TS, "")
|
||||
check_stamp(stamp)
|
||||
path = response.request.url.path
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
seq = 0
|
||||
for chunk in response.iter_bytes():
|
||||
buffer += chunk
|
||||
for frame in unframe_incremental(buffer):
|
||||
yield link.open(RESPONSE, path, stamp, seq, frame)
|
||||
seq += 1
|
||||
if buffer:
|
||||
raise LinkError("strumień urwał się w połowie ramki")
|
||||
|
||||
|
||||
def stream_lines(client, url: str, *, payload, headers: dict[str, str] | None = None,
|
||||
link: Link | None) -> Iterator[str]:
|
||||
"""Strumieniowe POST zwracające kolejne NIEPUSTE linie NDJSON — na żywo.
|
||||
|
||||
Dla okna postępu: linie muszą docierać w trakcie pracy, nie na końcu, więc
|
||||
czytamy strumień, a nie całe ciało. Gdy łącze ma klucz, żądanie jest
|
||||
pieczętowane, a odpowiedź odszyfrowywana ramka po ramce; granice ramek NIE
|
||||
pokrywają się z granicami linii, więc sklejamy bajty w buforze i tniemy je
|
||||
dopiero na znakach nowej linii.
|
||||
|
||||
Bez klucza zachowuje się jak dotąd (surowy strumień), żeby dev bez sekretów
|
||||
działał bez zmian.
|
||||
"""
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
import httpx as _httpx
|
||||
|
||||
request_headers = dict(headers or {})
|
||||
if link is None:
|
||||
if encryption_required():
|
||||
# Ten sam kontrakt co w `call`: nie wypuszczamy jawnego żądania, gdy
|
||||
# szyfrowanie jest wymagane. Bez tego serwer owszem odrzuca (400), ale
|
||||
# ciało żądania — tu dane urodzenia — zdążyłoby już pójść w eter.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale brak klucza łącza — strumień "
|
||||
f"NIE został wysłany, żeby jego treść nie poszła jawnym tekstem"
|
||||
)
|
||||
with client.stream("POST", url, json=payload, headers=request_headers) as response:
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
for text_line in response.iter_lines():
|
||||
if text_line:
|
||||
yield text_line
|
||||
return
|
||||
|
||||
path = _httpx.URL(url).path
|
||||
stamp = stamp_now()
|
||||
body = frame_out(link.seal(REQUEST, path, stamp, 0, _json.dumps(payload).encode("utf-8")))
|
||||
request_headers.update({HEADER_ENC: VERSION, HEADER_TS: stamp, "Content-Type": CONTENT_TYPE})
|
||||
with client.stream("POST", url, content=body, headers=request_headers) as response:
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
for plain in open_response_stream(response, link):
|
||||
buffer += plain
|
||||
while True:
|
||||
nl = buffer.find(b"\n")
|
||||
if nl < 0:
|
||||
break
|
||||
text_line = bytes(buffer[:nl])
|
||||
del buffer[:nl + 1]
|
||||
if text_line:
|
||||
yield text_line.decode("utf-8")
|
||||
if buffer:
|
||||
yield bytes(buffer).decode("utf-8")
|
||||
@@ -10,6 +10,7 @@ from contextlib import asynccontextmanager
|
||||
|
||||
from fastapi import FastAPI
|
||||
|
||||
from app import link_crypto, security
|
||||
from app.config import settings
|
||||
from app.models import HealthInfo, SearchQuery, SearchResult
|
||||
from app.providers.factory import build_provider
|
||||
@@ -24,6 +25,10 @@ async def lifespan(app: FastAPI):
|
||||
|
||||
|
||||
app = FastAPI(title="astrololo · warstwa bazodanowa", lifespan=lifespan)
|
||||
security.install(app, "danych") # token międzywarstwowy (LOG-32)
|
||||
# Szyfrowanie łącza od logiki. PO `security.install`, żeby także odmowa
|
||||
# tokenowa wracała zaszyfrowana — inaczej klient nie umiałby jej odczytać.
|
||||
link_crypto.install(app, link_crypto.ENV_LOGIC_DATA, "danych")
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/search", response_model=SearchResult)
|
||||
|
||||
@@ -18,7 +18,10 @@ class SearchQuery(BaseModel):
|
||||
key: str = Field(..., description="Pole/kolumna kanoniczna, po której szukamy, np. 'name'.")
|
||||
value: str = Field(..., description="Szukana wartość.")
|
||||
exact: bool = Field(False, description="Dopasowanie dokładne vs. zawieranie (contains).")
|
||||
limit: int = Field(50, ge=1, le=1000)
|
||||
# Górny limit celowo niski: to zapytanie oddaje SUROWE wiersze baz, więc wysoki
|
||||
# pułap zamienia je w narzędzie do masowego pobrania (LOG-32). 5000 = tyle, ile
|
||||
# realnie potrzebuje build_report na jeden obiekt.
|
||||
limit: int = Field(50, ge=1, le=5000)
|
||||
fields: list[str] | None = Field(
|
||||
None, description="Lista pól kanonicznych do zwrócenia; None = wszystkie."
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,10 @@ class ExcelDataProvider(DataProvider):
|
||||
|
||||
def warmup(self) -> None:
|
||||
for path in self._excel_files():
|
||||
self._ensure_indexed(path)
|
||||
try:
|
||||
self._ensure_indexed(path)
|
||||
except Exception as e: # jeden uszkodzony plik nie może zablokować startu
|
||||
print(f"[data] pominięto plik przy indeksowaniu: {path} — {e}")
|
||||
|
||||
def _excel_files(self) -> list[str]:
|
||||
base = Path(self.s.excel_dir)
|
||||
@@ -112,7 +115,9 @@ class ExcelDataProvider(DataProvider):
|
||||
if query.exact:
|
||||
mask = col.str.lower() == query.value.lower()
|
||||
else:
|
||||
mask = col.str.lower().str.contains(query.value.lower(), na=False)
|
||||
# regex=False: wartości sygnifikatorów zawierają znaki [ + itd.,
|
||||
# które są metaznakami regex — szukamy dosłownie.
|
||||
mask = col.str.lower().str.contains(query.value.lower(), na=False, regex=False)
|
||||
matched = frame[mask]
|
||||
if query.fields:
|
||||
keep = [c for c in query.fields if c in matched.columns]
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
"""Uwierzytelnianie międzywarstwowe (LOG-32).
|
||||
|
||||
Warstwa danych oddaje SUROWE wiersze baz — to najbardziej wrażliwy punkt całego
|
||||
systemu. Bez tego kontrolera wystarczyłoby uderzyć w nią bezpośrednio, z pominięciem
|
||||
i logiki, i logowania w UI. Gdy ustawiono INTERNAL_TOKEN, każde żądanie (poza /health)
|
||||
musi go przynieść w nagłówku X-Astrololo-Token.
|
||||
|
||||
Bez INTERNAL_TOKEN kontrola jest wyłączona (dev / zgodność wstecz) — wtedy przy
|
||||
starcie leci ostrzeżenie.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import secrets
|
||||
|
||||
from fastapi import Request
|
||||
from fastapi.responses import JSONResponse
|
||||
|
||||
log = logging.getLogger("astrololo.security")
|
||||
|
||||
HEADER = "X-Astrololo-Token"
|
||||
PUBLIC_PATHS = frozenset({"/health"})
|
||||
|
||||
|
||||
def token() -> str:
|
||||
"""Czytany leniwie — konfiguracja może się zmienić bez importu modułu."""
|
||||
return os.getenv("INTERNAL_TOKEN", "")
|
||||
|
||||
|
||||
def enabled() -> bool:
|
||||
return bool(token())
|
||||
|
||||
|
||||
def install(app, layer: str) -> None:
|
||||
if not enabled():
|
||||
log.warning(
|
||||
"UWAGA: INTERNAL_TOKEN nie ustawiony — warstwa %s przyjmuje żądania od "
|
||||
"kogokolwiek, kto ma do niej dostęp sieciowy.", layer,
|
||||
)
|
||||
|
||||
@app.middleware("http")
|
||||
async def _guard(request: Request, call_next):
|
||||
if request.url.path in PUBLIC_PATHS or not enabled():
|
||||
return await call_next(request)
|
||||
got = request.headers.get(HEADER, "")
|
||||
if not secrets.compare_digest(got, token()):
|
||||
return JSONResponse({"detail": "Brak lub błędny token międzywarstwowy."},
|
||||
status_code=401)
|
||||
return await call_next(request)
|
||||
@@ -7,3 +7,5 @@ openpyxl>=3.1
|
||||
pyarrow>=18.0
|
||||
SQLAlchemy>=2.0
|
||||
pydantic>=2.10
|
||||
# Szyfrowanie łącza między warstwami (PRE-16): AES-256-GCM + HKDF
|
||||
cryptography>=44.0
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,34 @@
|
||||
# Build wieloetapowy — bo `pyswisseph` to rozszerzenie C bez gotowych wheeli.
|
||||
#
|
||||
# Na PyPI (2.10.3.2) wheels kończą się na cp311 i obejmują wyłącznie i686/x86_64.
|
||||
# Dla Pythona 3.12 oraz dla arm64 pip ZAWSZE kompiluje ze źródeł, a `-slim` nie ma
|
||||
# kompilatora — dlatego jednoetapowy build tu padał. Kompilujemy w etapie builder,
|
||||
# a do obrazu finalnego wchodzi już tylko gotowy wheel (bez toolchaina).
|
||||
|
||||
FROM python:3.12-slim AS builder
|
||||
|
||||
RUN apt-get update \
|
||||
&& apt-get install -y --no-install-recommends build-essential \
|
||||
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
|
||||
|
||||
WORKDIR /build
|
||||
COPY requirements.txt .
|
||||
RUN pip wheel --no-cache-dir --wheel-dir /wheels -r requirements.txt
|
||||
|
||||
|
||||
FROM python:3.12-slim
|
||||
|
||||
WORKDIR /app
|
||||
COPY --from=builder /wheels /wheels
|
||||
COPY requirements.txt .
|
||||
RUN pip install --no-cache-dir --no-index --find-links=/wheels -r requirements.txt \
|
||||
&& rm -rf /wheels
|
||||
|
||||
COPY . .
|
||||
|
||||
# Sanity check na etapie budowania: brak działającego swissepha ma wywalić build,
|
||||
# a nie dopiero pierwszy request.
|
||||
RUN python -c "import swisseph as swe; swe.set_ephe_path(None); print('swisseph OK', swe.version)"
|
||||
|
||||
EXPOSE 8003
|
||||
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8003"]
|
||||
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
Ten komponent (services/engine-swisseph) jest licencjonowany na warunkach
|
||||
GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE wersja 3 (AGPL-3.0-or-later).
|
||||
|
||||
Powód: linkuje bibliotekę pyswisseph / Swiss Ephemeris (Astrodienst AG), która
|
||||
jest udostępniana na zasadzie podwójnego licencjonowania: AGPL-3.0 ALBO płatna
|
||||
licencja komercyjna. Wybierając wariant AGPL, ten komponent również jest AGPL.
|
||||
|
||||
WAŻNE — IZOLACJA: ten komponent jest celowo wydzielony jako osobny proces/usługa
|
||||
i komunikuje się z resztą systemu wyłącznie przez HTTP. Pozostałe komponenty
|
||||
projektu (warstwa prezentacji, warstwa logiczna z silnikiem własnym, warstwa
|
||||
danych) NIE są dziełem pochodnym tego komponentu ani Swiss Ephemeris i pozostają
|
||||
na licencji permisywnej. Ten komponent NIE wchodzi do dystrybucji zamkniętego
|
||||
produktu — służy jako wyrocznia walidacyjna / tryb porównawczy (dev/CI).
|
||||
|
||||
Pełny tekst licencji AGPL-3.0: https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt
|
||||
|
||||
Alternatywa: zamiast wariantu AGPL można nabyć komercyjną licencję Swiss
|
||||
Ephemeris od Astrodienst AG — wówczas warunki tego komponentu należy dostosować
|
||||
do tej licencji.
|
||||
@@ -0,0 +1,38 @@
|
||||
# engine-swisseph (silnik B — AGPL, izolowany)
|
||||
|
||||
Osobna, **opcjonalna** usługa będąca drugim silnikiem efemeryd (LOG‑27). Liczy
|
||||
pozycje przez **pyswisseph / Swiss Ephemeris** i służy jako **wyrocznia
|
||||
walidacyjna / tryb porównawczy** (LOG‑25/26) dla naszego silnika własnego.
|
||||
|
||||
## ⚠️ Licencja
|
||||
Ten komponent jest **AGPL‑3.0** (bo linkuje Swiss Ephemeris) — patrz [LICENSE](LICENSE).
|
||||
Jest **wydzielony jako osobny proces** i wołany przez HTTP, więc nie „zaraża"
|
||||
permisywnej reszty systemu. **Nie wchodzi do dystrybucji zamkniętego produktu.**
|
||||
|
||||
## API
|
||||
- `POST /positions` → `{when_utc, lat, lon, objects?}` → pozycje (ten sam kształt co silnik własny)
|
||||
- `GET /health`
|
||||
|
||||
Tryb Moshiera (`FLG_MOSEPH`) — bez plików efemeryd, zero konfiguracji.
|
||||
|
||||
## Build obrazu
|
||||
```bash
|
||||
docker compose --profile comparison build engine-swisseph
|
||||
```
|
||||
Dockerfile jest **wieloetapowy** i to nie jest ozdobnik: `pyswisseph` to rozszerzenie
|
||||
C, a na PyPI (2.10.3.2) gotowe wheels kończą się na **cp311** i obejmują wyłącznie
|
||||
**i686/x86_64**. Dla Pythona 3.12 oraz dla arm64 pip musi kompilować ze źródeł, więc
|
||||
sam `python:3.12-slim` (bez kompilatora) build wywracał. Kompilacja idzie w etapie
|
||||
`builder` (`build-essential`), a do obrazu finalnego trafia już tylko gotowy wheel —
|
||||
runtime zostaje czysty i mały. Pierwszy build trwa ~1–2 min, kolejne idą z cache warstw.
|
||||
|
||||
Build kończy się sanity-checkiem (`import swisseph`), żeby niedziałający silnik
|
||||
wykrzaczył build, a nie dopiero pierwszy request.
|
||||
|
||||
## Uruchomienie (tylko profil porównawczy / dev / CI)
|
||||
```bash
|
||||
pip install -r requirements.txt # wymaga kompilatora C (patrz wyżej)
|
||||
uvicorn app.main:app --port 8003
|
||||
```
|
||||
Następnie w warstwie logicznej ustaw `ENGINE_SWISSEPH_URL=http://localhost:8003`,
|
||||
aby włączyć silnik B (tryb dual-run i testy kontraktowe silnika B).
|
||||
@@ -0,0 +1,74 @@
|
||||
"""engine-swisseph — IZOLOWANA usługa silnika B (AGPL).
|
||||
|
||||
UWAGA LICENCYJNA: ta usługa linkuje pyswisseph / Swiss Ephemeris, więc jest
|
||||
objęta **AGPL-3.0** i jest licencjonowana osobno (patrz ./LICENSE). Jest celowo
|
||||
wydzielona jako osobny proces i wołana przez HTTP — dzięki temu permisywny
|
||||
produkt (prezentacja + logika z silnikiem własnym + dane) NIE jest linkowany z
|
||||
kodem AGPL i nie podlega jego obowiązkom (LOG-27).
|
||||
|
||||
Rola: wyrocznia walidacyjna / tryb porównawczy (LOG-25/26). Nie wchodzi do
|
||||
dystrybucji zamkniętej — uruchamiana tylko w profilu porównawczym/dev/CI.
|
||||
|
||||
Udostępnia ten sam kontrakt co RemoteEngine po stronie warstwy logicznej.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
|
||||
from fastapi import FastAPI
|
||||
from pydantic import BaseModel
|
||||
|
||||
import swisseph as swe
|
||||
|
||||
app = FastAPI(title="astrololo · engine-swisseph (AGPL, izolowany)")
|
||||
|
||||
# Tryb Moshiera: bez plików efemeryd, w pełni samowystarczalny (~0,1\" dokładności).
|
||||
_FLAGS = swe.FLG_MOSEPH | swe.FLG_SPEED
|
||||
|
||||
_PLANETS = {
|
||||
"Sun": swe.SUN, "Moon": swe.MOON, "Mercury": swe.MERCURY, "Venus": swe.VENUS,
|
||||
"Mars": swe.MARS, "Jupiter": swe.JUPITER, "Saturn": swe.SATURN,
|
||||
"Uranus": swe.URANUS, "Neptune": swe.NEPTUNE, "Pluto": swe.PLUTO,
|
||||
# punkty wirtualne — mean, jak w silniku własnym (parzystość LOG-28)
|
||||
"North Node": swe.MEAN_NODE, "Lilith": swe.MEAN_APOG,
|
||||
# "South Node" obsługiwany pochodnie w /positions: NN + 180°
|
||||
}
|
||||
DEFAULT_OBJECTS = [
|
||||
"Sun", "Moon", "Mercury", "Venus", "Mars", "Jupiter", "Saturn",
|
||||
"Uranus", "Neptune", "Pluto", "North Node", "South Node", "Lilith",
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
class PositionsRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
objects: list[str] | None = None
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/positions")
|
||||
def positions(req: PositionsRequest) -> dict:
|
||||
d = req.when_utc
|
||||
ut_hours = d.hour + d.minute / 60.0 + d.second / 3600.0
|
||||
jd = swe.julday(d.year, d.month, d.day, ut_hours) # czas uniwersalny
|
||||
|
||||
rows = []
|
||||
for name in (req.objects or DEFAULT_OBJECTS):
|
||||
lookup = "North Node" if name == "South Node" else name
|
||||
xx, _retflag = swe.calc_ut(jd, _PLANETS[lookup], _FLAGS)
|
||||
lon, lat, _dist, lon_speed = xx[0], xx[1], xx[2], xx[3]
|
||||
if name == "South Node":
|
||||
lon, lat = lon + 180.0, -lat
|
||||
rows.append({
|
||||
"name": name,
|
||||
"longitude": lon % 360.0,
|
||||
"latitude": lat,
|
||||
"speed": lon_speed,
|
||||
"retrograde": lon_speed < 0,
|
||||
})
|
||||
return {"engine": "swisseph", "positions": rows}
|
||||
|
||||
|
||||
@app.get("/health")
|
||||
def health() -> dict:
|
||||
return {"engine": "swisseph", "status": "ok", "mode": "moshier", "license": "AGPL-3.0"}
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# UWAGA: pyswisseph (Swiss Ephemeris) jest na licencji AGPL-3.0 — dlatego ta
|
||||
# usługa jest wydzielona i licencjonowana osobno (patrz LICENSE). Nie instaluj
|
||||
# tego w obrazie permisywnego produktu.
|
||||
fastapi>=0.115
|
||||
uvicorn[standard]>=0.34
|
||||
pyswisseph>=2.10
|
||||
@@ -6,8 +6,31 @@ i nie w bazie.
|
||||
|
||||
## API
|
||||
- `POST /api/query` → `QueryRequest` → `QueryResponse`
|
||||
- `POST /chart/positions` → `{when_utc, lat, lon, house_system?}` → pełny horoskop: pozycje (LOG-01) + osie i domy (LOG-05) + aspekty główne z applying/separating (LOG-06) + opcjonalnie stacje planet (`stations:true`, LOG-03). Zwraca też sektę i 7 Lots hermetycznych z domami (LOG-08). Obiekty: 10 planet + mean NN/SN/Lilith (LOG-02). `house_system`: `whole_sign` (dom.) / `equal` / `porphyry`.
|
||||
- `POST /chart/report` → `{when_utc, lat, lon, limit?}` → wynik obliczeń wyszukany w bazie: fasety sygnifikatorów **w znaku / w domu / w aspekcie**, z rozwinięciem skrótów, odsiewaniem duplikatów (ten sam sygnifikator i opis), rankingiem siły (LOG-21) oraz opcją group (grupowanie identycznych opisów)
|
||||
- `POST /chart/profections` → `{when_utc, lat, lon, start_age?, count?}` → profekcje roczne: wiek, profektowany Asc, Władca Roku (+MC/Su/Mo) (LOG-10)
|
||||
- `POST /chart/return` → `{when_utc, lat, lon, kind, around?}` → Solar/Lunar Return: moment powrotu + pełny horoskop na ten moment (LOG-12)
|
||||
- `POST /chart/firdaria` → `{when_utc, lat, lon}` → Firdaria: sekta (dzień/noc), okresy główne i podokresy time-lordów (LOG-11)
|
||||
- `POST /chart/timeline` → `{when_utc, lat, lon, from_date, to_date, techniques?}` → zbiorcza oś czasu: profekcje + Solar Return + dyrekcje solar-arc + Firdaria, posortowane (technique | significator | start | exact | end); z interpret=true dopina interpretacje z bazy do dat (LOG-14, 1B->2B)
|
||||
- `POST /chart/compare` → jak wyżej → raport różnic dwóch silników (LOG-26; wymaga silnika B)
|
||||
- `GET /health` (sprawdza też warstwę bazodanową)
|
||||
|
||||
## Silnik efemeryd (LOG-24, „wymienny silnik liczący")
|
||||
W `app/engine/` żyje pluggable silnik za interfejsem `EphemerisEngine`:
|
||||
- **`SkyfieldEngine`** — własny, permisywny (Skyfield MIT + dane JPL public domain). Domyślny.
|
||||
- **`RemoteEngine`** — klient OSOBNEJ, izolowanej usługi `engine-swisseph` (AGPL), używany tylko w trybie porównawczym.
|
||||
|
||||
Wybór: `EPHEMERIS_ENGINE=own|swisseph`. Silnik B włącza się przez `ENGINE_SWISSEPH_URL`.
|
||||
|
||||
Walidacja (LOG-25/28): `app/engine/compare.py` zestawia oba silniki z progiem tolerancji;
|
||||
ten sam kontrakt parzystości obowiązuje każdy silnik. Nasz `SkyfieldEngine` zgadza się
|
||||
ze Swiss Ephemeris **co do ~1″** na horoskopie referencyjnym (patrz `tests/`).
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
pip install -r requirements-dev.txt
|
||||
PYTHONPATH=. pytest tests -q # silnik B pomijany, jeśli ENGINE_SWISSEPH_URL nieustawiony
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Zależności w dół
|
||||
Zna wyłącznie `DATA_URL` (adres warstwy bazodanowej) i jej kontrakt `/search`.
|
||||
Nie wie, czy pod spodem jest Excel czy SQL.
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
"""Rozwijanie skrótów sygnifikatorów do postaci czytelnej (na bazie SIGNIFICATORS KEY).
|
||||
|
||||
W bazie zapis jest skrótowy z prefiksem `[` (np. `[Su in [Tau`, `[Sa [conj [Su in 6th H.`).
|
||||
Ten moduł zamienia go na tekst czytelny: „Sun in Taurus", „Saturn conjunction Sun
|
||||
in 6th house". Słownik pochodzi z pliku SIGNIFICATORS KEY (mały, stabilny — wpięty
|
||||
jako built-in; można rozszerzać).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import re
|
||||
|
||||
# skrót (bez nawiasu) -> pełna nazwa
|
||||
ABBREVIATIONS: dict[str, str] = {
|
||||
# znaki zodiaku
|
||||
"Ari": "Aries", "Tau": "Taurus", "Gem": "Gemini", "Can": "Cancer",
|
||||
"Leo": "Leo", "Vir": "Virgo", "Lib": "Libra", "Sco": "Scorpio",
|
||||
"Sag": "Sagittarius", "Cap": "Capricorn", "Aqu": "Aquarius", "Pis": "Pisces",
|
||||
# planety klasyczne + światła
|
||||
"Su": "Sun", "Mo": "Moon", "Me": "Mercury", "Ve": "Venus",
|
||||
"Ma": "Mars", "Ju": "Jupiter", "Sa": "Saturn",
|
||||
# planety nowożytne
|
||||
"Ur": "Uranus", "Ne": "Neptune", "Pl": "Pluto",
|
||||
# węzły i punkty
|
||||
"NN": "North Node", "SN": "South Node", "Lilith": "Lilith", "Chiron": "Chiron",
|
||||
# osie
|
||||
"Asc": "Ascendant", "Dsc": "Descendant", "MC": "Midheaven", "IC": "Imum Coeli",
|
||||
# Lots (punkty arabskie)
|
||||
"PF": "Part of Fortune", "Fortune": "Part of Fortune", "Spirit": "Lot of Spirit",
|
||||
# aspekty
|
||||
"conj": "conjunction", "sex": "sextile", "sq": "square", "tri": "trine",
|
||||
"opp": "opposition", "semisex": "semisextile", "semisq": "semisquare",
|
||||
"sesquisq": "sesquisquare", "quincunx": "quincunx", "asp": "aspect",
|
||||
# domy jako tokeny [h1..[h12
|
||||
**{f"h{i}": f"{i}th house" for i in range(1, 13)},
|
||||
# ruch
|
||||
"Rx": "retrograde", "R": "retrograde",
|
||||
}
|
||||
# poprawki nieregularnych liczebników domów
|
||||
ABBREVIATIONS.update({"h1": "1st house", "h2": "2nd house", "h3": "3rd house"})
|
||||
|
||||
# rozwinięcia słów spoza składni `[`
|
||||
_WORDS = {
|
||||
"affl.": "afflicted",
|
||||
"P. Dec.": "parallel of declination",
|
||||
"espec.": "especially",
|
||||
}
|
||||
|
||||
_TOKEN = re.compile(r"\[([A-Za-z]+)")
|
||||
_HOUSE = re.compile(r"(\d+(?:st|nd|rd|th))\s*H\.", re.IGNORECASE)
|
||||
|
||||
|
||||
def expand(text: str) -> str:
|
||||
"""Zamienia skróty na pełne nazwy; nieznane tokeny zostawia bez nawiasu."""
|
||||
if not text:
|
||||
return text
|
||||
out = _TOKEN.sub(lambda m: ABBREVIATIONS.get(m.group(1), m.group(1)), text)
|
||||
out = _HOUSE.sub(lambda m: f"{m.group(1)} house", out)
|
||||
for k, v in _WORDS.items():
|
||||
out = out.replace(k, v)
|
||||
return out
|
||||
@@ -5,26 +5,50 @@ Jedyny punkt styku w dół. Gdyby warstwa bazodanowa zmieniła implementację
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
from typing import Any
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
from app import link_crypto
|
||||
from app.config import settings
|
||||
|
||||
|
||||
def _auth_headers() -> dict[str, str]:
|
||||
"""Token międzywarstwowy (LOG-32) — pusty, gdy ochrona wyłączona."""
|
||||
token = os.getenv("INTERNAL_TOKEN", "")
|
||||
return {"X-Astrololo-Token": token} if token else {}
|
||||
|
||||
|
||||
def _link() -> link_crypto.Link | None:
|
||||
"""Klucz łącza logika↔dane. Czytany przy każdym wywołaniu, bo konfiguracja
|
||||
może się zmienić bez restartu procesu (testy, podmiana sekretu)."""
|
||||
key = link_crypto.key_from_env(link_crypto.ENV_LOGIC_DATA)
|
||||
return link_crypto.Link(key) if key else None
|
||||
|
||||
|
||||
class DataClient:
|
||||
def __init__(self, base_url: str | None = None) -> None:
|
||||
self.base_url = (base_url or settings.data_url).rstrip("/")
|
||||
|
||||
def search(self, key: str, value: str, exact: bool, limit: int) -> dict[str, Any]:
|
||||
payload = {"key": key, "value": value, "exact": exact, "limit": limit}
|
||||
with httpx.Client(timeout=settings.http_timeout) as client:
|
||||
r = client.post(f"{self.base_url}/search", json=payload)
|
||||
r.raise_for_status()
|
||||
return r.json()
|
||||
def search(
|
||||
self,
|
||||
key: str,
|
||||
value: str,
|
||||
exact: bool,
|
||||
limit: int,
|
||||
fields: list[str] | None = None,
|
||||
) -> dict[str, Any]:
|
||||
payload = {"key": key, "value": value, "exact": exact, "limit": limit, "fields": fields}
|
||||
with httpx.Client(timeout=max(settings.http_timeout, 30.0)) as client:
|
||||
return link_crypto.call_json(client, "POST", f"{self.base_url}/search",
|
||||
payload=payload, headers=_auth_headers(),
|
||||
link=_link())
|
||||
|
||||
def health(self) -> dict[str, Any]:
|
||||
# /health celowo poza szyfrowaniem — pukają tu sondy k8s, które klucza
|
||||
# nie mają, a nie przechodzi tędy nic z baz.
|
||||
with httpx.Client(timeout=settings.http_timeout) as client:
|
||||
r = client.get(f"{self.base_url}/health")
|
||||
r = client.get(f"{self.base_url}/health", headers=_auth_headers())
|
||||
r.raise_for_status()
|
||||
return r.json()
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,101 @@
|
||||
"""Aspekty — kąty między obiektami (LOG-06, wersja: aspekty główne).
|
||||
|
||||
Czysta matematyka na policzonych długościach ekliptycznych. Dla każdej pary
|
||||
obiektów sprawdzamy, czy ich separacja kątowa mieści się w orbie któregoś z
|
||||
aspektów głównych. Applying/separating (aplikacja/separacja) — na później.
|
||||
|
||||
Tokeny bazy (z SIGNIFICATORS KEY): [conj, [sex, [sq, [tri, [opp.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
MAJOR = {
|
||||
"conjunction": 0.0,
|
||||
"sextile": 60.0,
|
||||
"square": 90.0,
|
||||
"trine": 120.0,
|
||||
"opposition": 180.0,
|
||||
}
|
||||
DB_TOKEN = {
|
||||
"conjunction": "[conj", "sextile": "[sex", "square": "[sq",
|
||||
"trine": "[tri", "opposition": "[opp",
|
||||
}
|
||||
PL_NAME = {
|
||||
"conjunction": "koniunkcja", "sextile": "sekstyl", "square": "kwadratura",
|
||||
"trine": "trygon", "opposition": "opozycja",
|
||||
}
|
||||
LUMINARIES = {"Sun", "Moon"}
|
||||
DEFAULT_ORB = 8.0
|
||||
LUMINARY_BONUS = 2.0
|
||||
|
||||
# Pary sztywno powiązane definicyjnie — kąt między nimi wynika z samej definicji
|
||||
# punktu, nie z układu nieba (SN = NN + 180°). Aspekt taki zawsze wychodzi
|
||||
# dokładny (orb 0,00°) i nie niesie żadnej informacji astrologicznej, więc
|
||||
# wycinamy go z wyników: zaśmieca listę w UI i zjada budżet promptu do LLM.
|
||||
RIGID_PAIRS = frozenset({
|
||||
frozenset({"North Node", "South Node"}),
|
||||
})
|
||||
|
||||
|
||||
def _is_rigid(name_a: str, name_b: str) -> bool:
|
||||
return frozenset({name_a, name_b}) in RIGID_PAIRS
|
||||
|
||||
|
||||
def separation(a: float, b: float) -> float:
|
||||
"""Najmniejsza separacja kątowa [0,180]."""
|
||||
d = abs(a - b) % 360.0
|
||||
return min(d, 360.0 - d)
|
||||
|
||||
|
||||
def _is_applying(la: float, lb: float, sa: float, sb: float, angle: float, dt: float = 0.01) -> bool | None:
|
||||
"""Czy aspekt aplikuje (dokładność 0° dopiero nastąpi)?
|
||||
|
||||
Porównujemy odchyłkę od dokładnego kąta teraz i po małym kroku czasu
|
||||
(pozycje przesunięte o prędkość·dt). Malejąca odchyłka = applying.
|
||||
dt celowo małe (0,01 doby), by szybki Księżyc nie „przeskoczył" dokładności.
|
||||
Zwraca None, gdy brak prędkości (nie da się rozstrzygnąć).
|
||||
"""
|
||||
if sa is None or sb is None:
|
||||
return None
|
||||
dev_now = abs(separation(la, lb) - angle)
|
||||
dev_next = abs(separation(la + sa * dt, lb + sb * dt) - angle)
|
||||
return dev_next < dev_now
|
||||
|
||||
|
||||
def find_aspects(
|
||||
positions: list[dict], orb: float = DEFAULT_ORB, luminary_bonus: float = LUMINARY_BONUS
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""positions: dicty z 'name', 'decimal' (długość) i opcjonalnie 'speed' (°/dobę).
|
||||
|
||||
Zwraca listę aspektów głównych; gdy znane są prędkości, każdy aspekt ma
|
||||
applying (bool) i skrót 'as': 'A'/'S' (aplikacyjny/separacyjny).
|
||||
|
||||
Pary z RIGID_PAIRS (np. NN/SN) są pomijane — ich kąt jest definicyjny.
|
||||
"""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
n = len(positions)
|
||||
for i in range(n):
|
||||
for j in range(i + 1, n):
|
||||
a, b = positions[i], positions[j]
|
||||
if _is_rigid(a["name"], b["name"]):
|
||||
continue
|
||||
la, lb = a.get("decimal"), b.get("decimal")
|
||||
if la is None or lb is None:
|
||||
continue
|
||||
sep = separation(float(la), float(lb))
|
||||
allowed = orb + (luminary_bonus if (a["name"] in LUMINARIES or b["name"] in LUMINARIES) else 0.0)
|
||||
for asp, angle in MAJOR.items():
|
||||
dev = abs(sep - angle)
|
||||
if dev <= allowed:
|
||||
applying = _is_applying(
|
||||
float(la), float(lb), a.get("speed"), b.get("speed"), angle
|
||||
)
|
||||
row = {
|
||||
"obj1": a["name"], "obj2": b["name"],
|
||||
"aspect": asp, "orb": round(dev, 2), "allowed": round(allowed, 2),
|
||||
}
|
||||
if applying is not None:
|
||||
row["applying"] = applying
|
||||
row["as"] = "A" if applying else "S"
|
||||
out.append(row)
|
||||
break # jedna para = jeden aspekt
|
||||
return out
|
||||
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
"""Interfejs silnika efemeryd (LOG-24).
|
||||
|
||||
To jest „wymienny silnik liczący". Dziś realizują go: SkyfieldEngine (własny,
|
||||
permisywny, in-process) i RemoteEngine (klient izolowanej usługi swisseph, AGPL).
|
||||
Warstwa logiczna woła tylko ten interfejs — nie wie, który silnik liczy.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from abc import ABC, abstractmethod
|
||||
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment, ObjectPosition
|
||||
|
||||
|
||||
class EphemerisEngine(ABC):
|
||||
name: str = "base"
|
||||
|
||||
@abstractmethod
|
||||
def positions(
|
||||
self, moment: ChartMoment, objects: list[str] | None = None
|
||||
) -> list[ObjectPosition]:
|
||||
"""Pozycje obiektów dla danego momentu (LOG-01). None = zestaw domyślny."""
|
||||
|
||||
def health(self) -> dict:
|
||||
return {"engine": self.name, "status": "ok"}
|
||||
@@ -0,0 +1,133 @@
|
||||
"""Złożenie pełnego horoskopu: pozycje + osie + domy (LOG-01 + LOG-05).
|
||||
|
||||
Silnik-agnostyczne: potrzebuje tylko `positions()` oraz (dla osi/domów)
|
||||
`sidereal()`. Jeśli silnik nie umie policzyć czasu gwiazdowego, zwraca same
|
||||
pozycje.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from app.engine import houses as H
|
||||
from app.engine import zodiac as Z
|
||||
from app.engine.base import EphemerisEngine
|
||||
from app.engine.formats import SIGNS, absolute, decimal, in_sign, norm360, sign_index
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
|
||||
def _fmt(name: str, lon: float, off: float = 0.0) -> dict:
|
||||
lon = norm360(lon - off)
|
||||
return {
|
||||
"name": name,
|
||||
"sign": SIGNS[sign_index(lon)],
|
||||
"in_sign": in_sign(lon),
|
||||
"decimal": round(lon, 6),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def _shift_pos(pdict: dict, off: float) -> None:
|
||||
"""Przelicza etykiety pozycji na wybrany zodiak (in-place). off=0 → bez zmian."""
|
||||
if not off:
|
||||
return
|
||||
lon = norm360(pdict["decimal"] - off)
|
||||
pdict["sign"] = SIGNS[sign_index(lon)]
|
||||
pdict["in_sign"] = in_sign(lon)
|
||||
pdict["absolute"] = absolute(lon)
|
||||
pdict["decimal"] = decimal(lon)
|
||||
|
||||
|
||||
def build_chart(engine: EphemerisEngine, moment: ChartMoment, house_system: str = H.WHOLE_SIGN,
|
||||
lots_method: str = "degree", zodiac: str = Z.TROPICAL) -> dict:
|
||||
from app.engine import glyphs as GL
|
||||
from app.engine.aspects import find_aspects
|
||||
from app.engine.houses import mean_obliquity
|
||||
from app.engine.out_of_zodiac import (
|
||||
declination,
|
||||
find_antiscia,
|
||||
find_declination_aspects,
|
||||
is_out_of_bounds,
|
||||
)
|
||||
|
||||
positions = engine.positions(moment)
|
||||
result: dict = {"engine": engine.name, "positions": [p.as_dict() for p in positions]}
|
||||
# aspekty liczymy PRZED zmianą zodiaku — kąty między obiektami są niezmiennicze
|
||||
result["aspects"] = find_aspects(result["positions"]) # aspekty (LOG-06)
|
||||
|
||||
# Aspekty pozazodiakalne (LOG-07): deklinacja i antyscja liczone na
|
||||
# współrzędnych TROPIKALNYCH of-date — deklinacja jest fizyczna (równikowa),
|
||||
# a antyscja z definicji tropikalna. Dlatego PRZED przesunięciem na zodiak,
|
||||
# z surowych długości/szerokości silnika.
|
||||
eps = mean_obliquity(Z.julian_day(moment.when_utc))
|
||||
result["obliquity"] = round(eps, 6)
|
||||
for pdict, obj in zip(result["positions"], positions):
|
||||
dec = declination(obj.longitude, obj.latitude, eps)
|
||||
pdict["declination"] = round(dec, 4)
|
||||
if is_out_of_bounds(dec, eps):
|
||||
pdict["out_of_bounds"] = True
|
||||
result["parallels"] = find_declination_aspects(result["positions"])
|
||||
result["antiscia"] = find_antiscia(result["positions"])
|
||||
|
||||
# glify aspektów (LOG-22) — symbol aspektu nie zależy od zodiaku
|
||||
for a in result["aspects"]:
|
||||
a["glyph"] = GL.aspect_glyph(a["aspect"])
|
||||
|
||||
# offset zodiaku (LOG-04): syderyczny = ayanamsa, draconic = długość węzła
|
||||
node_lon = next((p.longitude for p in positions if p.name == "North Node"), None)
|
||||
off = Z.offset(zodiac, Z.julian_day(moment.when_utc), node_lon)
|
||||
result["zodiac"] = zodiac
|
||||
if zodiac in Z.SIDEREAL:
|
||||
result["ayanamsha"] = round(off, 6)
|
||||
for pdict in result["positions"]:
|
||||
_shift_pos(pdict, off)
|
||||
|
||||
# glify obiektów (LOG-22): symbol planety jest niezmienniczy, symbol ZNAKU
|
||||
# zależy od zodiaku, więc po przesunięciu. Pierścień 12 znaków pod kosmogram.
|
||||
for pdict in result["positions"]:
|
||||
pdict["glyph"] = GL.glyph_for(pdict["name"])
|
||||
pdict["sign_glyph"] = GL.sign_glyph(pdict["sign"])
|
||||
result["sign_glyphs"] = [{"sign": s, "glyph": GL.sign_glyph(s)} for s in SIGNS]
|
||||
|
||||
if not hasattr(engine, "sidereal"):
|
||||
return result
|
||||
|
||||
ramc, eps = engine.sidereal(moment)
|
||||
asc = H.compute_asc(ramc, eps, moment.lat)
|
||||
mc = H.compute_mc(ramc, eps)
|
||||
system = house_system if house_system in H.SYSTEMS else H.WHOLE_SIGN
|
||||
cusp_list = H.cusps(asc, mc, system) # tropikalne — geometria domów jest niezmiennicza
|
||||
|
||||
result["house_system"] = system
|
||||
result["angles"] = {
|
||||
"Asc": _fmt("Asc", asc, off),
|
||||
"MC": _fmt("MC", mc, off),
|
||||
"Dsc": _fmt("Dsc", norm360(asc + 180.0), off),
|
||||
"IC": _fmt("IC", norm360(mc + 180.0), off),
|
||||
}
|
||||
for a in result["angles"].values(): # glif znaku osi (LOG-22)
|
||||
a["sign_glyph"] = GL.sign_glyph(a["sign"])
|
||||
result["cusps"] = [
|
||||
{"house": i + 1, "sign": SIGNS[sign_index(norm360(c - off))],
|
||||
"in_sign": in_sign(norm360(c - off)),
|
||||
"sign_glyph": GL.sign_glyph(SIGNS[sign_index(norm360(c - off))])}
|
||||
for i, c in enumerate(cusp_list)
|
||||
]
|
||||
for pdict, obj in zip(result["positions"], positions):
|
||||
pdict["house"] = H.assign_house(obj.longitude, cusp_list) # dom po długości tropikalnej
|
||||
|
||||
# Lots (LOG-08) — wymagają Asc i sekty (dzień/noc)
|
||||
from app.engine.firdaria import is_day_birth
|
||||
from app.engine.lots import compute_lots
|
||||
|
||||
pts = {p.name: p.longitude for p in positions}
|
||||
pts["Asc"] = asc
|
||||
day = is_day_birth(pts["Sun"], asc, mc) if "Sun" in pts else True
|
||||
result["sect"] = "day" if day else "night"
|
||||
result["lots"] = [
|
||||
{**lot,
|
||||
"longitude": decimal(norm360(lot["longitude"] - off)), # w wybranym zodiaku
|
||||
"sign": SIGNS[sign_index(norm360(lot["longitude"] - off))],
|
||||
"in_sign": in_sign(norm360(lot["longitude"] - off)),
|
||||
"house": H.assign_house(lot["longitude"], cusp_list), # dom po długości tropikalnej
|
||||
"glyph": GL.glyph_for(lot["name"]), # ⊗ dla Fortuny; reszta None (LOG-22)
|
||||
"sign_glyph": GL.sign_glyph(SIGNS[sign_index(norm360(lot["longitude"] - off))])}
|
||||
for lot in compute_lots(pts, day, lots_method)
|
||||
]
|
||||
return result
|
||||
@@ -0,0 +1,104 @@
|
||||
"""Harness walidacyjno-porównawczy (LOG-25) i kontrakt parzystości (LOG-28).
|
||||
|
||||
`compare_positions` zestawia wyniki dwóch silników z progami tolerancji per
|
||||
wielkość i flaguje rozbieżności — używane w testach regresyjnych (CI) i w trybie
|
||||
dual-run na żądanie (LOG-26).
|
||||
|
||||
`check_engine_contract` to wspólny kontrakt, który MUSI spełnić każdy silnik —
|
||||
ten sam test uruchamiamy dla EngineA i EngineB (LOG-28).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from dataclasses import dataclass, field
|
||||
|
||||
from app.engine.base import EphemerisEngine
|
||||
from app.engine.models import DEFAULT_OBJECTS, ChartMoment, ObjectPosition
|
||||
|
||||
|
||||
def angular_delta(a: float, b: float) -> float:
|
||||
"""Najmniejsza różnica kątów w stopniach (z obsługą zawinięcia 0/360)."""
|
||||
return ((a - b + 180.0) % 360.0) - 180.0
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass
|
||||
class ObjectDiff:
|
||||
name: str
|
||||
lon_a: float
|
||||
lon_b: float
|
||||
delta_arcsec: float # różnica długości w sekundach łuku
|
||||
lat_delta: float
|
||||
speed_sign_mismatch: bool
|
||||
over_tolerance: bool
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass
|
||||
class CompareReport:
|
||||
lon_tol_arcsec: float
|
||||
diffs: list[ObjectDiff] = field(default_factory=list)
|
||||
|
||||
@property
|
||||
def ok(self) -> bool:
|
||||
return not any(d.over_tolerance or d.speed_sign_mismatch for d in self.diffs)
|
||||
|
||||
@property
|
||||
def max_arcsec(self) -> float:
|
||||
return max((abs(d.delta_arcsec) for d in self.diffs), default=0.0)
|
||||
|
||||
def summary(self) -> dict:
|
||||
return {
|
||||
"ok": self.ok,
|
||||
"objects": len(self.diffs),
|
||||
"max_arcsec": round(self.max_arcsec, 2),
|
||||
"tolerance_arcsec": self.lon_tol_arcsec,
|
||||
"flagged": [d.name for d in self.diffs if d.over_tolerance or d.speed_sign_mismatch],
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def compare_positions(
|
||||
a: list[ObjectPosition],
|
||||
b: list[ObjectPosition],
|
||||
lon_tol_arcsec: float = 120.0,
|
||||
) -> CompareReport:
|
||||
by_b = {p.name: p for p in b}
|
||||
report = CompareReport(lon_tol_arcsec=lon_tol_arcsec)
|
||||
for pa in a:
|
||||
pb = by_b.get(pa.name)
|
||||
if pb is None:
|
||||
continue
|
||||
d_arcsec = angular_delta(pa.longitude, pb.longitude) * 3600.0
|
||||
report.diffs.append(
|
||||
ObjectDiff(
|
||||
name=pa.name,
|
||||
lon_a=pa.longitude,
|
||||
lon_b=pb.longitude,
|
||||
delta_arcsec=d_arcsec,
|
||||
lat_delta=pa.latitude - pb.latitude,
|
||||
speed_sign_mismatch=(pa.retrograde != pb.retrograde),
|
||||
over_tolerance=abs(d_arcsec) > lon_tol_arcsec,
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
return report
|
||||
|
||||
|
||||
def compare_engines(
|
||||
engine_a: EphemerisEngine,
|
||||
engine_b: EphemerisEngine,
|
||||
moment: ChartMoment,
|
||||
lon_tol_arcsec: float = 120.0,
|
||||
) -> CompareReport:
|
||||
return compare_positions(
|
||||
engine_a.positions(moment), engine_b.positions(moment), lon_tol_arcsec
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def check_engine_contract(engine: EphemerisEngine, moment: ChartMoment) -> None:
|
||||
"""Kontrakt parzystości (LOG-28). Rzuca AssertionError przy naruszeniu."""
|
||||
positions = engine.positions(moment)
|
||||
names = {p.name for p in positions}
|
||||
assert set(DEFAULT_OBJECTS) <= names, f"brakuje obiektów: {set(DEFAULT_OBJECTS) - names}"
|
||||
for p in positions:
|
||||
assert 0.0 <= p.longitude < 360.0, f"{p.name}: długość poza zakresem ({p.longitude})"
|
||||
assert -90.0 <= p.latitude <= 90.0, f"{p.name}: szerokość poza zakresem ({p.latitude})"
|
||||
assert p.retrograde in (True, False)
|
||||
d = p.as_dict()
|
||||
assert d["sign"] and d["in_sign"], f"{p.name}: brak formatów"
|
||||
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
"""Fabryka silników (LOG-24) — jedyne miejsce znające konkretne implementacje.
|
||||
|
||||
EPHEMERIS_ENGINE = own (domyślnie, permisywny Skyfield) | swisseph (zdalny AGPL).
|
||||
`available_engines()` zwraca to, co da się dziś uruchomić — używane przez
|
||||
harness porównawczy i testy parzystości.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
|
||||
from app.engine.base import EphemerisEngine
|
||||
|
||||
|
||||
def build_engine(name: str | None = None) -> EphemerisEngine:
|
||||
name = (name or os.getenv("EPHEMERIS_ENGINE", "own")).lower()
|
||||
if name in ("swisseph", "remote", "b"):
|
||||
from app.engine.remote_engine import RemoteEngine
|
||||
|
||||
return RemoteEngine()
|
||||
from app.engine.skyfield_engine import SkyfieldEngine
|
||||
|
||||
return SkyfieldEngine()
|
||||
|
||||
|
||||
def available_engines() -> dict[str, EphemerisEngine]:
|
||||
"""Silniki gotowe do użycia teraz (own zawsze; swisseph jeśli skonfigurowany)."""
|
||||
engines: dict[str, EphemerisEngine] = {"own": build_engine("own")}
|
||||
if os.getenv("ENGINE_SWISSEPH_URL"):
|
||||
engines["swisseph"] = build_engine("swisseph")
|
||||
return engines
|
||||
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
"""Firdaria (LOG-11) — perska technika time-lord.
|
||||
|
||||
Sekwencja okresów głównych zależy od sekty (dzień/noc). Sekta: urodzenie dzienne,
|
||||
gdy Słońce jest nad horyzontem, czyli po tej samej stronie osi Asc–Dsc co MC.
|
||||
|
||||
Klasyczne długości okresów (lata): Su 10, Ve 8, Me 13, Mo 9, Sa 11, Ju 12, Ma 7
|
||||
(razem 70) + Węzeł Północny 3 + Węzeł Południowy 2 = 75 lat. Każdy okres główny
|
||||
planety dzieli się na 7 podokresów (sub-lord w tej samej kolejności, cyklicznie).
|
||||
Węzły — bez podokresów (najczęstsza konwencja).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import datetime, timedelta
|
||||
|
||||
DAY_ORDER = ["Sun", "Venus", "Mercury", "Moon", "Saturn", "Jupiter", "Mars"]
|
||||
NIGHT_ORDER = ["Moon", "Saturn", "Jupiter", "Mars", "Sun", "Venus", "Mercury"]
|
||||
YEARS = {"Sun": 10, "Venus": 8, "Mercury": 13, "Moon": 9,
|
||||
"Saturn": 11, "Jupiter": 12, "Mars": 7}
|
||||
NODES = [("North Node", 3), ("South Node", 2)]
|
||||
DAYS_PER_YEAR = 365.2422
|
||||
|
||||
|
||||
def is_day_birth(sun_lon: float, asc: float, mc: float) -> bool:
|
||||
"""Słońce nad horyzontem = ta sama półkula osi Asc–Dsc co MC."""
|
||||
return (((sun_lon - asc) % 360.0) < 180.0) == (((mc - asc) % 360.0) < 180.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def _date(birth: datetime, years: float) -> str:
|
||||
return (birth + timedelta(days=years * DAYS_PER_YEAR)).date().isoformat()
|
||||
|
||||
|
||||
def firdaria(birth: datetime, sun_lon: float, asc: float, mc: float) -> dict:
|
||||
"""Pełny rozkład Firdarii: sekta, kolejność, okresy główne i podokresy."""
|
||||
day = is_day_birth(sun_lon, asc, mc)
|
||||
order = DAY_ORDER if day else NIGHT_ORDER
|
||||
majors = [(lord, YEARS[lord]) for lord in order] + NODES
|
||||
|
||||
periods: list[dict] = []
|
||||
age = 0.0
|
||||
for lord, yrs in majors:
|
||||
period = {"lord": lord, "years": yrs,
|
||||
"start": _date(birth, age), "end": _date(birth, age + yrs)}
|
||||
if lord in YEARS: # planeta -> 7 podokresów
|
||||
sub_len = yrs / 7.0
|
||||
i = order.index(lord)
|
||||
sub_age = age
|
||||
subs: list[dict] = []
|
||||
for k in range(7):
|
||||
sub_lord = order[(i + k) % 7]
|
||||
subs.append({"lord": sub_lord,
|
||||
"start": _date(birth, sub_age),
|
||||
"end": _date(birth, sub_age + sub_len)})
|
||||
sub_age += sub_len
|
||||
period["sub"] = subs
|
||||
periods.append(period)
|
||||
age += yrs
|
||||
return {"sect": "day" if day else "night", "order": order, "periods": periods}
|
||||
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
"""Formatowanie długości ekliptycznej (LOG-01: kilka zapisów).
|
||||
|
||||
Astrolog myśli w stopniach/minutach/sekundach w znaku, Excel woli dziesiętne,
|
||||
a część technik używa pozycji absolutnej 0–360°. Tu są czyste, bezstanowe
|
||||
funkcje konwersji — bez zależności od jakiegokolwiek silnika.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
SIGNS = [
|
||||
"Aries", "Taurus", "Gemini", "Cancer", "Leo", "Virgo",
|
||||
"Libra", "Scorpio", "Sagittarius", "Capricorn", "Aquarius", "Pisces",
|
||||
]
|
||||
SIGN_ABBR = ["Ari", "Tau", "Gem", "Can", "Leo", "Vir",
|
||||
"Lib", "Sco", "Sag", "Cap", "Aqu", "Pis"]
|
||||
|
||||
|
||||
def norm360(lon: float) -> float:
|
||||
return lon % 360.0
|
||||
|
||||
|
||||
def sign_index(lon: float) -> int:
|
||||
"""0 = Aries … 11 = Pisces."""
|
||||
return int(norm360(lon) // 30)
|
||||
|
||||
|
||||
def _dms(deg: float) -> tuple[int, int, int]:
|
||||
"""Rozkład stopni (>=0) na (°, ', ") z poprawnym przeniesieniem zaokrąglenia."""
|
||||
total = round(deg * 3600)
|
||||
d, rem = divmod(total, 3600)
|
||||
m, s = divmod(rem, 60)
|
||||
return d, m, s
|
||||
|
||||
|
||||
def in_sign(lon: float) -> str:
|
||||
"""Np. 'Tau 28°12'57\"' — pozycja w znaku."""
|
||||
lon = norm360(lon)
|
||||
idx = sign_index(lon)
|
||||
d, m, s = _dms(lon - idx * 30)
|
||||
if d >= 30: # zaokrąglenie przekroczyło granicę znaku
|
||||
idx = (idx + 1) % 12
|
||||
d -= 30
|
||||
return f"{SIGN_ABBR[idx]} {d}°{m:02d}'{s:02d}\""
|
||||
|
||||
|
||||
def absolute(lon: float) -> str:
|
||||
"""Np. '58°12'57\"' — pozycja absolutna 0–360°."""
|
||||
d, m, s = _dms(norm360(lon))
|
||||
return f"{d}°{m:02d}'{s:02d}\""
|
||||
|
||||
|
||||
def decimal(lon: float, places: int = 6) -> float:
|
||||
return round(norm360(lon), places)
|
||||
@@ -0,0 +1,177 @@
|
||||
"""Konwersja tekst ↔ symbol astrologiczny (LOG-22).
|
||||
|
||||
Litery i słowa (Sa Pis 26°08' conj Fortune) ↔ glify (♄ ♓ 26°08' ☌ ⊗). Potrzebne
|
||||
pod rysowanie kosmogramu (PRE-12) — planety i znaki na kole rysujemy symbolami.
|
||||
|
||||
DWIE zasady z bazy wymagań, obie krytyczne:
|
||||
* DAN-18: TYLKO tekstowy Unicode, NIGDY emoji. Część znaków (zodiak, ♀, ♂) ma
|
||||
domyślnie prezentację emoji — kolorowy kwadrat zamiast czarno-białego glifu,
|
||||
nieczytelny i niesterowalny przez CSS. Wymuszamy prezentację tekstową
|
||||
selektorem wariantu U+FE0E (NIE U+FE0F, który robi odwrotnie).
|
||||
* DAN-17: łańcuch musi znosić dowolny Unicode. Reverse (symbol→tekst)
|
||||
normalizuje wejście, zdejmując selektory wariantu, żeby glif z FE0E i bez
|
||||
dawał ten sam wynik.
|
||||
|
||||
Glify zapisane przez \\u — jednoznaczne code-pointy, odporne na zniekształcenia
|
||||
edytorów i samodokumentujące (widać, który to znak Unicode).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
# selektory wariantu prezentacji
|
||||
_TEXT = "︎" # VS15 — wymusza glif tekstowy (czarno-biały)
|
||||
_EMOJI = "️" # VS16 — prezentacja emoji; NIGDY nie emitujemy, zdejmujemy przy reverse
|
||||
|
||||
|
||||
def _t(cp: str) -> str:
|
||||
"""Znak z wymuszoną prezentacją tekstową (dokleja VS15)."""
|
||||
return cp + _TEXT
|
||||
|
||||
|
||||
# ── planety i światła ────────────────────────────────────────────────────
|
||||
# ♀ i ♂ mają wariant emoji → wymuszamy tekst; reszta jest tekstowa domyślnie.
|
||||
PLANET = {
|
||||
"Sun": "☉", # ☉
|
||||
"Moon": "☽", # ☽
|
||||
"Mercury": "☿", # ☿
|
||||
"Venus": _t("♀"), # ♀︎
|
||||
"Mars": _t("♂"), # ♂︎
|
||||
"Jupiter": "♃", # ♃
|
||||
"Saturn": "♄", # ♄
|
||||
"Uranus": "♅", # ♅
|
||||
"Neptune": "♆", # ♆
|
||||
"Pluto": "♇", # ♇
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ── punkty wirtualne ─────────────────────────────────────────────────────
|
||||
POINT = {
|
||||
"North Node": "☊", # ☊
|
||||
"South Node": "☋", # ☋
|
||||
"Lilith": "⚸", # ⚸ (Black Moon Lilith)
|
||||
"Chiron": "⚷", # ⚷
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ── Lots (punkty arabskie) ───────────────────────────────────────────────
|
||||
# Standardowy glif ma tylko Fortuna (⊗). Reszta Lotów nie ma powszechnie
|
||||
# wspieranego symbolu → zwracamy None i UI pokazuje nazwę.
|
||||
LOT = {
|
||||
"Fortune": "⊗", # ⊗
|
||||
"Part of Fortune": "⊗",
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ── znaki zodiaku (wszystkie mają wariant emoji → wszystkie z VS15) ──────
|
||||
_SIGN_CP = {
|
||||
"Aries": "♈", "Taurus": "♉", "Gemini": "♊", "Cancer": "♋",
|
||||
"Leo": "♌", "Virgo": "♍", "Libra": "♎", "Scorpio": "♏",
|
||||
"Sagittarius": "♐", "Capricorn": "♑", "Aquarius": "♒", "Pisces": "♓",
|
||||
}
|
||||
SIGN = {name: _t(cp) for name, cp in _SIGN_CP.items()}
|
||||
|
||||
# ── aspekty (nazwy jak w aspects.py + minor z abbreviations) ─────────────
|
||||
ASPECT = {
|
||||
"conjunction": "☌", # ☌
|
||||
"opposition": "☍", # ☍
|
||||
"trine": "△", # △
|
||||
"square": "□", # □
|
||||
"sextile": "⚹", # ⚹
|
||||
"semisextile": "⚺", # ⚺
|
||||
"quincunx": "⚻", # ⚻
|
||||
"semisquare": "∠", # ∠
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ── ruch ─────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
RETROGRADE = "℞" # ℞
|
||||
DIRECT = "D" # zwykłe „D" — brak dedykowanego glifu prostego ruchu
|
||||
|
||||
|
||||
# ── forward: nazwa → glif ────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
def glyph_for(name: str) -> str | None:
|
||||
"""Glif obiektu/punktu/Lota po nazwie (jak w silniku). None, gdy brak."""
|
||||
return PLANET.get(name) or POINT.get(name) or LOT.get(name)
|
||||
|
||||
|
||||
def sign_glyph(sign: str) -> str | None:
|
||||
return SIGN.get(sign)
|
||||
|
||||
|
||||
def aspect_glyph(aspect: str) -> str | None:
|
||||
return ASPECT.get(aspect)
|
||||
|
||||
|
||||
# ── reverse: glif → nazwa ────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
def _strip_variants(g: str) -> str:
|
||||
"""Zdejmuje selektory wariantu — glif z FE0E i bez daje ten sam klucz."""
|
||||
return g.replace(_TEXT, "").replace(_EMOJI, "")
|
||||
|
||||
|
||||
def _reverse(mapping: dict[str, str]) -> dict[str, str]:
|
||||
# pierwsze wystąpienie wygrywa (Fortune vs Part of Fortune → 'Fortune')
|
||||
out: dict[str, str] = {}
|
||||
for name, g in mapping.items():
|
||||
out.setdefault(_strip_variants(g), name)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
_PLANET_POINT_REV = _reverse({**PLANET, **POINT, **{"Fortune": LOT["Fortune"]}})
|
||||
_SIGN_REV = _reverse(SIGN)
|
||||
_ASPECT_REV = _reverse(ASPECT)
|
||||
|
||||
|
||||
def name_for_glyph(g: str) -> str | None:
|
||||
"""Obiekt/punkt po glifie (znosi obecność lub brak selektora wariantu)."""
|
||||
return _PLANET_POINT_REV.get(_strip_variants(g))
|
||||
|
||||
|
||||
def sign_for_glyph(g: str) -> str | None:
|
||||
return _SIGN_REV.get(_strip_variants(g))
|
||||
|
||||
|
||||
def aspect_for_glyph(g: str) -> str | None:
|
||||
return _ASPECT_REV.get(_strip_variants(g))
|
||||
|
||||
|
||||
# ── glifikacja tekstu sygnifikatora (składnia [XX z bazy) ────────────────
|
||||
# Nasze sygnifikatory zapisane są tokenami z prefiksem [ (np. „[Sa [conj [PF").
|
||||
# glyphify zamienia znane tokeny na glify, resztę zostawia. To druga strona
|
||||
# abbreviations.expand: tam token → słowo, tu token → symbol.
|
||||
import re as _re
|
||||
|
||||
# token po nawiasie (np. „Su", „Tau", „conj", „PF") → glif
|
||||
_TOKEN_GLYPH: dict[str, str] = {}
|
||||
_ABBR_TO_NAME = {
|
||||
"Su": "Sun", "Mo": "Moon", "Me": "Mercury", "Ve": "Venus", "Ma": "Mars",
|
||||
"Ju": "Jupiter", "Sa": "Saturn", "Ur": "Uranus", "Ne": "Neptune", "Pl": "Pluto",
|
||||
"NN": "North Node", "SN": "South Node", "Lilith": "Lilith", "Chiron": "Chiron",
|
||||
"PF": "Fortune", "Fortune": "Fortune",
|
||||
}
|
||||
for _abbr, _name in _ABBR_TO_NAME.items():
|
||||
_g = glyph_for(_name)
|
||||
if _g:
|
||||
_TOKEN_GLYPH[_abbr] = _g
|
||||
_SIGN_ABBR_NAME = {
|
||||
"Ari": "Aries", "Tau": "Taurus", "Gem": "Gemini", "Can": "Cancer", "Leo": "Leo",
|
||||
"Vir": "Virgo", "Lib": "Libra", "Sco": "Scorpio", "Sag": "Sagittarius",
|
||||
"Cap": "Capricorn", "Aqu": "Aquarius", "Pis": "Pisces",
|
||||
}
|
||||
for _abbr, _name in _SIGN_ABBR_NAME.items():
|
||||
_TOKEN_GLYPH[_abbr] = SIGN[_name]
|
||||
_ASP_ABBR_NAME = {
|
||||
"conj": "conjunction", "opp": "opposition", "tri": "trine", "sq": "square",
|
||||
"sex": "sextile", "semisex": "semisextile", "quincunx": "quincunx", "semisq": "semisquare",
|
||||
}
|
||||
for _abbr, _name in _ASP_ABBR_NAME.items():
|
||||
if _name in ASPECT:
|
||||
_TOKEN_GLYPH[_abbr] = ASPECT[_name]
|
||||
|
||||
_TOKEN_RE = _re.compile(r"\[([A-Za-z]+)")
|
||||
|
||||
|
||||
def glyphify(text: str) -> str:
|
||||
"""Zamienia tokeny [XX na glify; nieznane zostawia bez zmiany. Dodatkowo
|
||||
»Rx«/»R« → ℞. Nie parsuje stopni — te i tak są czytelne (26°08')."""
|
||||
if not text:
|
||||
return text
|
||||
out = _TOKEN_RE.sub(lambda m: _TOKEN_GLYPH.get(m.group(1), m.group(0)), text)
|
||||
out = _re.sub(r"\bR[x]?\b", RETROGRADE, out)
|
||||
return out
|
||||
@@ -0,0 +1,77 @@
|
||||
"""Osie i domy — czysta matematyka sferyczna (LOG-05).
|
||||
|
||||
Bezstanowe funkcje: z lokalnego czasu gwiazdowego (RAMC), nachylenia ekliptyki
|
||||
(ε) i szerokości geograficznej (φ) wyliczają Ascendent i MC, a stąd cusps domów
|
||||
dla prostych systemów (Whole Sign, Equal, Porphyry). Niezależne od silnika —
|
||||
silnik dostarcza tylko RAMC i ε.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import math
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import SIGN_ABBR, norm360, sign_index # noqa: F401
|
||||
|
||||
WHOLE_SIGN = "whole_sign"
|
||||
EQUAL = "equal"
|
||||
PORPHYRY = "porphyry"
|
||||
SYSTEMS = (WHOLE_SIGN, EQUAL, PORPHYRY)
|
||||
|
||||
|
||||
def mean_obliquity(tt_jd: float) -> float:
|
||||
"""Średnie nachylenie ekliptyki [°] dla daty (Julian TT). Wystarcza do domów."""
|
||||
t = (tt_jd - 2451545.0) / 36525.0
|
||||
arcsec = 84381.448 - 46.8150 * t - 0.00059 * t * t + 0.001813 * t ** 3
|
||||
return arcsec / 3600.0
|
||||
|
||||
|
||||
def compute_mc(ramc_deg: float, eps_deg: float) -> float:
|
||||
r, e = math.radians(ramc_deg), math.radians(eps_deg)
|
||||
mc = math.atan2(math.sin(r), math.cos(r) * math.cos(e))
|
||||
return norm360(math.degrees(mc))
|
||||
|
||||
|
||||
def compute_asc(ramc_deg: float, eps_deg: float, lat_deg: float) -> float:
|
||||
r, e, phi = math.radians(ramc_deg), math.radians(eps_deg), math.radians(lat_deg)
|
||||
asc = math.atan2(
|
||||
math.cos(r),
|
||||
-(math.sin(r) * math.cos(e) + math.tan(phi) * math.sin(e)),
|
||||
)
|
||||
return norm360(math.degrees(asc))
|
||||
|
||||
|
||||
def _trisect(a: float, b: float) -> tuple[float, float]:
|
||||
"""Dwa punkty dzielące łuk a→b (w kierunku zodiaku) na trzy równe części."""
|
||||
span = (b - a) % 360.0
|
||||
return norm360(a + span / 3.0), norm360(a + 2.0 * span / 3.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def cusps(asc: float, mc: float, system: str) -> list[float]:
|
||||
"""Zwraca 12 cusps (długości) domów 1..12."""
|
||||
if system == WHOLE_SIGN:
|
||||
start = sign_index(asc) * 30.0
|
||||
return [norm360(start + 30.0 * i) for i in range(12)]
|
||||
if system == EQUAL:
|
||||
return [norm360(asc + 30.0 * i) for i in range(12)]
|
||||
if system == PORPHYRY:
|
||||
dsc, ic = norm360(asc + 180.0), norm360(mc + 180.0)
|
||||
c = [0.0] * 12
|
||||
c[0], c[3], c[6], c[9] = asc, ic, dsc, mc
|
||||
c[1], c[2] = _trisect(asc, ic) # domy 2,3
|
||||
c[4], c[5] = _trisect(ic, dsc) # domy 5,6
|
||||
c[7], c[8] = _trisect(dsc, mc) # domy 8,9
|
||||
c[10], c[11] = _trisect(mc, asc) # domy 11,12
|
||||
return c
|
||||
raise ValueError(f"nieznany system domów: {system}")
|
||||
|
||||
|
||||
def assign_house(lon: float, cusp_list: list[float]) -> int:
|
||||
"""Numer domu (1..12), w którym leży dana długość ekliptyczna."""
|
||||
lon = norm360(lon)
|
||||
for i in range(12):
|
||||
start = cusp_list[i]
|
||||
end = cusp_list[(i + 1) % 12]
|
||||
span = (end - start) % 360.0
|
||||
offset = (lon - start) % 360.0
|
||||
if offset < span:
|
||||
return i + 1
|
||||
return 12
|
||||
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
"""Lots / punkty arabskie (LOG-08) — 7 Lots hermetycznych.
|
||||
|
||||
Formuła: Lot = C + A − B (od punktu C odmierzamy odległość między A i B).
|
||||
Większość Lots **odwraca się w horoskopach nocnych** (zamiana A↔B) — np.
|
||||
Fortuna: dzień Asc + Mo − Su, noc Asc + Su − Mo.
|
||||
|
||||
Dwa warianty liczenia (notes3):
|
||||
- `degree` (domyślny) — dokładny stopień,
|
||||
- `sign` — liczone całymi znakami (Lot wypada na 0° wyliczonego znaku).
|
||||
|
||||
Kolejność ma znaczenie: Fortuna i Duch liczone są pierwsze, bo pozostałe Lots
|
||||
odwołują się do nich.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import norm360, sign_index
|
||||
|
||||
# (nazwa, C, A, B, odwracalny w nocy)
|
||||
LOT_DEFS: list[tuple[str, str, str, str, bool]] = [
|
||||
("Fortune", "Asc", "Moon", "Sun", True),
|
||||
("Spirit", "Asc", "Sun", "Moon", True),
|
||||
("Eros", "Asc", "Venus", "Spirit", True),
|
||||
("Necessity", "Asc", "Fortune", "Mercury", True),
|
||||
("Courage", "Asc", "Fortune", "Mars", True),
|
||||
("Victory", "Asc", "Jupiter", "Spirit", True),
|
||||
("Nemesis", "Asc", "Fortune", "Saturn", True),
|
||||
]
|
||||
|
||||
METHODS = ("degree", "sign")
|
||||
|
||||
|
||||
def compute_lots(
|
||||
points: dict[str, float], is_day: bool, method: str = "degree"
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""points: nazwa → długość natalna (wymagane Asc + planety formuł).
|
||||
|
||||
Zwraca listę {name, longitude, formula} w kolejności definicji.
|
||||
"""
|
||||
if method not in METHODS:
|
||||
raise ValueError(f"nieznana metoda liczenia Lots: {method}")
|
||||
|
||||
vals = dict(points)
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
for name, c, a, b, reversible in LOT_DEFS:
|
||||
first, second = (a, b) if (is_day or not reversible) else (b, a)
|
||||
if any(k not in vals for k in (c, first, second)):
|
||||
continue # brak składnika — pomijamy
|
||||
if method == "sign":
|
||||
idx = (sign_index(vals[c]) + sign_index(vals[first])
|
||||
- sign_index(vals[second])) % 12
|
||||
lon = idx * 30.0
|
||||
else:
|
||||
lon = norm360(vals[c] + vals[first] - vals[second])
|
||||
vals[name] = lon # dostępny dla kolejnych Lots
|
||||
out.append({
|
||||
"name": name,
|
||||
"longitude": lon,
|
||||
"formula": f"{c} + {first} − {second}",
|
||||
})
|
||||
return out
|
||||
@@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
"""Modele domenowe silnika efemeryd — wspólny kontrakt dla KAŻDEGO silnika.
|
||||
|
||||
To jest część LOG-28 (parzystość): każdy silnik (własny Skyfield czy zdalny
|
||||
swisseph) przyjmuje `ChartMoment` i zwraca listę `ObjectPosition` w identycznym
|
||||
kształcie i jednostkach. Dzięki temu wyniki są bezpośrednio porównywalne, a
|
||||
prezentacja/dane nie wiedzą, który silnik liczył.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
from typing import Any
|
||||
|
||||
from app.engine import formats
|
||||
|
||||
# kanoniczny zestaw i kolejność obiektów (LOG-02: światła + 7 klasycznych +
|
||||
# 3 nowożytne + punkty wirtualne: węzły mean i mean Lilith)
|
||||
DEFAULT_OBJECTS = [
|
||||
"Sun", "Moon", "Mercury", "Venus", "Mars",
|
||||
"Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune", "Pluto",
|
||||
"North Node", "South Node", "Lilith",
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class ChartMoment:
|
||||
"""Wejście silnika: moment w UTC + lokalizacja geograficzna.
|
||||
|
||||
Pozycje obiektów zależą tylko od czasu (geocentrycznie); szerokość/długość
|
||||
geograficzna będą potrzebne dopiero przy osiach i domach (LOG-05).
|
||||
"""
|
||||
|
||||
when_utc: datetime # musi być świadome strefy (UTC)
|
||||
lat: float = 0.0 # szerokość geograficzna, + na północ
|
||||
lon: float = 0.0 # długość geograficzna, + na wschód
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class ObjectPosition:
|
||||
"""Wynik dla jednego obiektu — surowe wartości w jednostkach SI astrologii."""
|
||||
|
||||
name: str
|
||||
longitude: float # długość ekliptyczna 0–360° (tropikalna, of-date)
|
||||
latitude: float # szerokość ekliptyczna (°)
|
||||
speed: float # prędkość w długości (°/dobę)
|
||||
retrograde: bool
|
||||
|
||||
@property
|
||||
def sign(self) -> str:
|
||||
return formats.SIGNS[formats.sign_index(self.longitude)]
|
||||
|
||||
@property
|
||||
def direction(self) -> str:
|
||||
return "Rx" if self.retrograde else "D"
|
||||
|
||||
def as_dict(self) -> dict[str, Any]:
|
||||
return {
|
||||
"name": self.name,
|
||||
"sign": self.sign,
|
||||
"in_sign": formats.in_sign(self.longitude),
|
||||
"absolute": formats.absolute(self.longitude),
|
||||
"decimal": formats.decimal(self.longitude),
|
||||
"latitude": round(self.latitude, 6),
|
||||
"speed": round(self.speed, 6),
|
||||
"direction": self.direction,
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,140 @@
|
||||
"""Aspekty pozazodiakalne (LOG-07): paralele deklinacji i antyscja.
|
||||
|
||||
Aspekty głowne (LOG-06) mierzą kąt wzdłuż EKLIPTYKI. Ale dwa ciała mogą być
|
||||
powiązane też inaczej — a te powiązania klasyczna astrologia liczy naprawdę,
|
||||
nie na oko:
|
||||
|
||||
* **Paralela / kontrparalela deklinacji.** Deklinacja to „szerokość" na równiku
|
||||
niebieskim — jak daleko na północ/południe od równika stoi ciało. Dwa ciała na
|
||||
tej samej deklinacji (parallel) działają jak koniunkcja, na przeciwnej
|
||||
(kontrparalela) — jak opozycja, mimo że wzdłuż ekliptyki mogą być gdziekolwiek.
|
||||
Baza interpretacyjna zna to zjawisko pod skrótem „P. Dec.".
|
||||
|
||||
* **Antyscja / kontrantyscja.** Odbicie punktu względem osi przesileń
|
||||
(0° Raka – 0° Koziorożca). Dwa punkty w antyscji są równo odległe od tej osi —
|
||||
„dzielą" tę samą długość dnia. Kontrantyscja to odbicie względem osi
|
||||
równonocy (0° Barana – 0° Wagi).
|
||||
|
||||
Wszystko liczymy na współrzędnych TROPIKALNYCH of-date, bo:
|
||||
- deklinacja jest wielkością fizyczną (równikową), niezależną od wyboru zodiaku;
|
||||
- antyscja jest z definicji tropikalna — jej oś to punkty przesileń, czyli
|
||||
kardynalne punkty zodiaku tropikalnego.
|
||||
Dlatego moduł bierze surowe długości/szerokości z silnika, a nie etykiety po
|
||||
przesunięciu na zodiak syderyczny/draconiczny.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from app.engine.aspects import LUMINARIES, RIGID_PAIRS, separation
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
from app.engine.zodiac import to_equatorial
|
||||
|
||||
# Orby — konfigurowalne (wymóg LOG-07). Paralele i antyscja są klasycznie CIASNE:
|
||||
# to kontakty „punktowe", więc szeroki orb produkowałby fałszywe trafienia.
|
||||
DECL_ORB = 1.0 # ° deklinacji dla paraleli/kontrparaleli
|
||||
ANTISCIA_ORB = 1.0 # ° długości dla antyscji/kontrantyscji
|
||||
LUMINARY_BONUS = 0.0 # świadomie 0 — te kontakty trzymamy ciasno; do podniesienia w API
|
||||
|
||||
|
||||
def _is_rigid(name_a: str, name_b: str) -> bool:
|
||||
return frozenset({name_a, name_b}) in RIGID_PAIRS
|
||||
|
||||
|
||||
def declination(lon: float, lat: float, eps: float) -> float:
|
||||
"""Deklinacja [−90, 90]° z długości i szerokości ekliptycznej (pełny wzór,
|
||||
z szerokością — istotne dla Księżyca i planet, które schodzą z ekliptyki)."""
|
||||
_, dec = to_equatorial(lon, lat, eps)
|
||||
return dec
|
||||
|
||||
|
||||
def is_out_of_bounds(dec: float, eps: float) -> bool:
|
||||
"""Deklinacja poza zakresem Słońca (|dec| > nachylenie ekliptyki).
|
||||
|
||||
„Out of bounds" — ciało zaszło dalej na północ/południe, niż Słońce kiedykolwiek
|
||||
potrafi. Astrologicznie czytane jako działanie „poza normą", stąd wart odnotowania."""
|
||||
return abs(dec) > eps
|
||||
|
||||
|
||||
def antiscion(lon: float) -> float:
|
||||
"""Odbicie długości względem osi przesileń (0° Raka – 0° Koziorożca)."""
|
||||
return norm360(180.0 - lon)
|
||||
|
||||
|
||||
def contra_antiscion(lon: float) -> float:
|
||||
"""Odbicie długości względem osi równonocy (0° Barana – 0° Wagi)."""
|
||||
return norm360(-lon)
|
||||
|
||||
|
||||
def _allowed(orb: float, name_a: str, name_b: str, bonus: float) -> float:
|
||||
if bonus and (name_a in LUMINARIES or name_b in LUMINARIES):
|
||||
return orb + bonus
|
||||
return orb
|
||||
|
||||
|
||||
def find_declination_aspects(
|
||||
bodies: list[dict], orb: float = DECL_ORB, luminary_bonus: float = LUMINARY_BONUS
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""bodies: dicty z 'name' i 'declination' (°).
|
||||
|
||||
Zwraca paralele (ta sama deklinacja) i kontrparalele (przeciwna). Pary z
|
||||
RIGID_PAIRS pomijane — np. węzły są z definicji zawsze w kontrparaleli
|
||||
(SN = NN+180 na ekliptyce → deklinacja przeciwna), co nie niesie informacji.
|
||||
"""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
n = len(bodies)
|
||||
for i in range(n):
|
||||
for j in range(i + 1, n):
|
||||
a, b = bodies[i], bodies[j]
|
||||
if _is_rigid(a["name"], b["name"]):
|
||||
continue
|
||||
da, db = a.get("declination"), b.get("declination")
|
||||
if da is None or db is None:
|
||||
continue
|
||||
da, db = float(da), float(db)
|
||||
allowed = _allowed(orb, a["name"], b["name"], luminary_bonus)
|
||||
parallel_dev = abs(da - db)
|
||||
contra_dev = abs(da + db)
|
||||
# ciało może wpaść tylko w jeden z dwóch — bierzemy ciaśniejszy
|
||||
if parallel_dev <= allowed and parallel_dev <= contra_dev:
|
||||
out.append(_row("parallel", a, b, parallel_dev, allowed, da, db))
|
||||
elif contra_dev <= allowed:
|
||||
out.append(_row("contraparallel", a, b, contra_dev, allowed, da, db))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def find_antiscia(
|
||||
bodies: list[dict], orb: float = ANTISCIA_ORB, luminary_bonus: float = LUMINARY_BONUS
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""bodies: dicty z 'name' i 'decimal' (długość tropikalna of-date, °).
|
||||
|
||||
Zwraca antyscje (odbicie względem osi przesileń) i kontrantyscje (osi równonocy).
|
||||
"""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
n = len(bodies)
|
||||
for i in range(n):
|
||||
for j in range(i + 1, n):
|
||||
a, b = bodies[i], bodies[j]
|
||||
if _is_rigid(a["name"], b["name"]):
|
||||
continue
|
||||
la, lb = a.get("decimal"), b.get("decimal")
|
||||
if la is None or lb is None:
|
||||
continue
|
||||
la, lb = float(la), float(lb)
|
||||
allowed = _allowed(orb, a["name"], b["name"], luminary_bonus)
|
||||
anti_dev = separation(la, antiscion(lb))
|
||||
contra_dev = separation(la, contra_antiscion(lb))
|
||||
if anti_dev <= allowed and anti_dev <= contra_dev:
|
||||
out.append(_row("antiscion", a, b, anti_dev, allowed))
|
||||
elif contra_dev <= allowed:
|
||||
out.append(_row("contra_antiscion", a, b, contra_dev, allowed))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def _row(kind: str, a: dict, b: dict, dev: float, allowed: float,
|
||||
dec_a: float | None = None, dec_b: float | None = None) -> dict:
|
||||
row = {
|
||||
"obj1": a["name"], "obj2": b["name"],
|
||||
"type": kind, "orb": round(dev, 3), "allowed": round(allowed, 3),
|
||||
}
|
||||
if dec_a is not None:
|
||||
row["dec1"], row["dec2"] = round(dec_a, 3), round(dec_b, 3)
|
||||
return row
|
||||
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
"""Punkty wirtualne liczone analitycznie (LOG-02): mean Node i mean Lilith.
|
||||
|
||||
Wzory Meeusa (Astronomical Algorithms) w stuleciach juliańskich od J2000 (TT):
|
||||
- Ω — średni węzeł wstępujący orbity Księżyca (mean ascending node). Porusza się
|
||||
zawsze wstecz (~−0,053°/dobę) — stąd węzły są wiecznie Rx.
|
||||
- średnie perygeum orbity Księżyca; mean Lilith (Black Moon) = średnie APOGEUM
|
||||
= perygeum + 180° (~+0,111°/dobę).
|
||||
|
||||
Wersje TRUE (oskulacyjne) — osobny, późniejszy krok (notatki: mean to
|
||||
historyczny standard i domyślne ustawienie programów).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
|
||||
_DAYS_PER_CENTURY = 36525.0
|
||||
|
||||
|
||||
def _t(tt_jd: float) -> float:
|
||||
return (tt_jd - 2451545.0) / _DAYS_PER_CENTURY
|
||||
|
||||
|
||||
def mean_lunar_node(tt_jd: float) -> float:
|
||||
"""Długość ekliptyczna średniego Węzła Północnego (Ω) [°]."""
|
||||
t = _t(tt_jd)
|
||||
omega = (125.0445479 - 1934.1362891 * t + 0.0020754 * t * t
|
||||
+ t ** 3 / 467441.0 - t ** 4 / 60616000.0)
|
||||
return norm360(omega)
|
||||
|
||||
|
||||
def mean_lilith(tt_jd: float) -> float:
|
||||
"""Długość ekliptyczna mean Lilith (średnie apogeum Księżyca) [°]."""
|
||||
t = _t(tt_jd)
|
||||
perigee = (83.3532465 + 4069.0137287 * t - 0.0103200 * t * t
|
||||
- t ** 3 / 80053.0 + t ** 4 / 18999000.0)
|
||||
return norm360(perigee + 180.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def point_speed(fn, tt_jd: float, dt_days: float = 0.1) -> float:
|
||||
"""Prędkość [°/dobę] punktu analitycznego — różnica po małym kroku."""
|
||||
a = fn(tt_jd)
|
||||
b = fn(tt_jd + dt_days)
|
||||
return (((b - a + 180.0) % 360.0) - 180.0) / dt_days
|
||||
@@ -0,0 +1,70 @@
|
||||
"""Profekcje roczne (LOG-10) — hellenistyczna technika time-lord.
|
||||
|
||||
Zasada (Whole Sign): co każde urodziny profektowany Ascendent przeskakuje o jeden
|
||||
znak do przodu (wiek mod 12). Władca Roku (Lord of Year) = władca domicylowy
|
||||
znaku profektowanego Asc. Profektować można każdy punkt natalny (MC, Słońce…) —
|
||||
wszystkie przeskakują o tyle samo znaków.
|
||||
|
||||
Referencja: tabela profekcji w notes3 (astro-seek) dla horoskopu 30.04.1984
|
||||
(wiek 0: Can/Moon, 1: Leo/Sun, …, 42: Cap/Saturn).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import SIGNS, sign_index
|
||||
|
||||
# władcy domicylowi (tradycyjni) — zgodni z tabelą referencyjną notes3
|
||||
DOMICILE_RULERS = {
|
||||
"Aries": "Mars", "Taurus": "Venus", "Gemini": "Mercury", "Cancer": "Moon",
|
||||
"Leo": "Sun", "Virgo": "Mercury", "Libra": "Venus", "Scorpio": "Mars",
|
||||
"Sagittarius": "Jupiter", "Capricorn": "Saturn", "Aquarius": "Saturn",
|
||||
"Pisces": "Jupiter",
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def age_at(birth_utc: datetime, when_utc: datetime) -> int:
|
||||
"""Pełne lata między urodzeniem a danym momentem (wiek profekcyjny)."""
|
||||
age = when_utc.year - birth_utc.year
|
||||
if (when_utc.month, when_utc.day) < (birth_utc.month, birth_utc.day):
|
||||
age -= 1
|
||||
return max(age, 0)
|
||||
|
||||
|
||||
def profected_sign(natal_lon: float, age: int) -> str:
|
||||
"""Znak, do którego profektował punkt natalny po `age` latach."""
|
||||
return SIGNS[(sign_index(natal_lon) + age) % 12]
|
||||
|
||||
|
||||
def profection_rows(
|
||||
natal_points: dict[str, float],
|
||||
birth_utc: datetime,
|
||||
start_age: int,
|
||||
count: int,
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""Tabela profekcji dla zakresu lat życia.
|
||||
|
||||
natal_points: nazwa -> natalna długość ekliptyczna (musi zawierać 'Asc').
|
||||
Każdy wiersz: wiek, data początku roku profekcyjnego (urodziny), znak
|
||||
profektowanego Asc, Władca Roku oraz profekcje pozostałych punktów.
|
||||
"""
|
||||
def _birthday(year: int) -> datetime:
|
||||
try:
|
||||
return birth_utc.replace(year=year)
|
||||
except ValueError: # 29 lutego w roku nieprzestępnym
|
||||
return birth_utc.replace(year=year, day=28)
|
||||
|
||||
rows: list[dict] = []
|
||||
for age in range(start_age, start_age + count):
|
||||
asc_sign = profected_sign(natal_points["Asc"], age)
|
||||
row = {
|
||||
"age": age,
|
||||
"from": _birthday(birth_utc.year + age).strftime("%Y-%m-%d"),
|
||||
"profected_asc": asc_sign,
|
||||
"lord_of_year": DOMICILE_RULERS[asc_sign],
|
||||
}
|
||||
for name, lon in natal_points.items():
|
||||
if name != "Asc":
|
||||
row[name] = profected_sign(lon, age)
|
||||
rows.append(row)
|
||||
return rows
|
||||
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
"""RemoteEngine — klient izolowanej usługi silnika (LOG-24 backend nr 2, LOG-27).
|
||||
|
||||
Realizuje ten sam interfejs co SkyfieldEngine, ale liczenie deleguje przez HTTP
|
||||
do OSOBNEJ usługi `engine-swisseph` (AGPL). Dzięki granicy sieciowej kod AGPL
|
||||
nigdy nie jest linkowany do permisywnego produktu — patrz services/engine-swisseph.
|
||||
|
||||
Używany tylko, gdy skonfigurowano ENGINE_SWISSEPH_URL (tryb porównawczy/dev/CI).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
from app.engine.base import EphemerisEngine
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
from app.engine.models import DEFAULT_OBJECTS, ChartMoment, ObjectPosition
|
||||
|
||||
|
||||
class RemoteEngine(EphemerisEngine):
|
||||
name = "swisseph"
|
||||
|
||||
def __init__(self, base_url: str | None = None, timeout: float = 15.0) -> None:
|
||||
self.base_url = (base_url or os.getenv("ENGINE_SWISSEPH_URL", "")).rstrip("/")
|
||||
self.timeout = timeout
|
||||
|
||||
def positions(
|
||||
self, moment: ChartMoment, objects: list[str] | None = None
|
||||
) -> list[ObjectPosition]:
|
||||
if not self.base_url:
|
||||
raise RuntimeError("ENGINE_SWISSEPH_URL nie ustawiony — silnik B niedostępny")
|
||||
payload = {
|
||||
"when_utc": moment.when_utc.isoformat(),
|
||||
"lat": moment.lat,
|
||||
"lon": moment.lon,
|
||||
"objects": objects or DEFAULT_OBJECTS,
|
||||
}
|
||||
with httpx.Client(timeout=self.timeout) as client:
|
||||
r = client.post(f"{self.base_url}/positions", json=payload)
|
||||
r.raise_for_status()
|
||||
rows = r.json()["positions"]
|
||||
return [
|
||||
ObjectPosition(
|
||||
name=row["name"],
|
||||
longitude=norm360(row["longitude"]),
|
||||
latitude=row["latitude"],
|
||||
speed=row["speed"],
|
||||
retrograde=row["retrograde"],
|
||||
)
|
||||
for row in rows
|
||||
]
|
||||
|
||||
def health(self) -> dict:
|
||||
if not self.base_url:
|
||||
return {"engine": self.name, "status": "disabled"}
|
||||
try:
|
||||
with httpx.Client(timeout=self.timeout) as client:
|
||||
r = client.get(f"{self.base_url}/health")
|
||||
r.raise_for_status()
|
||||
return {"engine": self.name, "status": "ok", "remote": r.json()}
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
return {"engine": self.name, "status": "down", "error": str(e)}
|
||||
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
"""Solar / Lunar Return (LOG-12) — moment powrotu do pozycji natalnej.
|
||||
|
||||
Solar Return (solariusz): moment, w którym Słońce wraca dokładnie do natalnej
|
||||
długości ekliptycznej (raz na rok, w okolicy urodzin). Lunar Return: to samo
|
||||
dla Księżyca (raz na ~27,3 dnia). Dwa warianty użycia (osobny horoskop vs
|
||||
tranzyt do natalu) obsługujemy zwracając pełny horoskop na znaleziony moment —
|
||||
interpretacja pozostaje po stronie technik wyżej.
|
||||
|
||||
Metoda: podpisana różnica długości Δ = lon − natal (zawinięta do ±180°) rośnie
|
||||
monotonicznie i przechodzi przez 0 dokładnie w momencie powrotu. Skan dobowy
|
||||
wykrywa przejście −→+ (skok +180→−180 to artefakt zawinięcia — pomijany,
|
||||
warunek d_hi − d_lo < 180), potem bisekcja do ~sekundy.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import datetime, timedelta, timezone
|
||||
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
# szerokość okna skanu wokół `around` [dni]: solar kotwiczymy przy urodzinach,
|
||||
# lunar musi objąć cały okres syderyczny Księżyca (27,3 d)
|
||||
SCAN_WINDOW = {"solar": 6.0, "lunar": 15.0}
|
||||
|
||||
|
||||
def _lon_delta(engine, body: str, natal_lon: float, when: datetime) -> float:
|
||||
m = ChartMoment(when_utc=when)
|
||||
lon = engine.positions(m, [body])[0].longitude
|
||||
return ((lon - natal_lon + 180.0) % 360.0) - 180.0
|
||||
|
||||
|
||||
def find_return(
|
||||
engine, kind: str, natal_moment: ChartMoment, around: datetime
|
||||
) -> datetime | None:
|
||||
"""Moment powrotu (kind: 'solar'/'lunar') najbliższy dacie `around`."""
|
||||
body = "Sun" if kind == "solar" else "Moon"
|
||||
natal_lon = engine.positions(natal_moment, [body])[0].longitude
|
||||
if around.tzinfo is None:
|
||||
around = around.replace(tzinfo=timezone.utc)
|
||||
|
||||
window = SCAN_WINDOW[kind]
|
||||
step = timedelta(days=1.0)
|
||||
t = around - timedelta(days=window)
|
||||
end = around + timedelta(days=window)
|
||||
|
||||
candidates: list[datetime] = []
|
||||
d_prev = _lon_delta(engine, body, natal_lon, t)
|
||||
while t < end:
|
||||
t_next = t + step
|
||||
d_next = _lon_delta(engine, body, natal_lon, t_next)
|
||||
# prawdziwe przejście przez zero: − -> + bez skoku zawinięcia
|
||||
if d_prev < 0 <= d_next and (d_next - d_prev) < 180.0:
|
||||
lo, hi, d_lo = t, t_next, d_prev
|
||||
for _ in range(40): # bisekcja do ułamka sekundy
|
||||
mid = lo + (hi - lo) / 2
|
||||
if (_lon_delta(engine, body, natal_lon, mid) < 0) == (d_lo < 0):
|
||||
lo = mid
|
||||
else:
|
||||
hi = mid
|
||||
candidates.append(lo + (hi - lo) / 2)
|
||||
t, d_prev = t_next, d_next
|
||||
|
||||
if not candidates:
|
||||
return None
|
||||
return min(candidates, key=lambda c: abs(c - around))
|
||||
@@ -0,0 +1,128 @@
|
||||
"""SkyfieldEngine — własny, permisywny silnik (LOG-01).
|
||||
|
||||
Ścieżka A: Skyfield (MIT) + efemerydy JPL (public domain). Liczy geocentryczne
|
||||
pozycje pozorne (apparent) i rzutuje je na ekliptykę daty → długość tropikalna,
|
||||
szerokość, prędkość i kierunek. Brak zależności AGPL.
|
||||
|
||||
Prędkość liczymy numerycznie (różnica długości po małym kroku czasu) — wystarcza
|
||||
do kierunku (D/Rx) i do wykrywania stacji w LOG-03.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
from datetime import timedelta
|
||||
from functools import lru_cache
|
||||
|
||||
from app.engine.base import EphemerisEngine
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
from app.engine.models import DEFAULT_OBJECTS, ChartMoment, ObjectPosition
|
||||
|
||||
# nazwa obiektu -> cel w jądrze efemeryd (de421 ma centra Merkurego/Wenus,
|
||||
# dla pozostałych planet używamy barycentrów — różnica nieistotna astrologicznie)
|
||||
_TARGETS = {
|
||||
"Sun": "sun",
|
||||
"Moon": "moon",
|
||||
"Mercury": "mercury",
|
||||
"Venus": "venus",
|
||||
"Mars": "mars barycenter",
|
||||
"Jupiter": "jupiter barycenter",
|
||||
"Saturn": "saturn barycenter",
|
||||
"Uranus": "uranus barycenter",
|
||||
"Neptune": "neptune barycenter",
|
||||
"Pluto": "pluto barycenter",
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
@lru_cache(maxsize=4)
|
||||
def _load(kernel: str, data_dir: str):
|
||||
"""Wczytuje skalę czasu i jądro efemeryd raz (kosztowne) i cache'uje."""
|
||||
from skyfield.api import Loader
|
||||
|
||||
load = Loader(data_dir)
|
||||
ts = load.timescale()
|
||||
eph = load(kernel)
|
||||
return ts, eph, eph["earth"]
|
||||
|
||||
|
||||
class SkyfieldEngine(EphemerisEngine):
|
||||
name = "skyfield"
|
||||
|
||||
def __init__(self, kernel: str | None = None, data_dir: str | None = None) -> None:
|
||||
self.kernel = kernel or os.getenv("EPHEMERIS_KERNEL", "de421.bsp")
|
||||
self.data_dir = data_dir or os.getenv(
|
||||
"EPHEMERIS_DIR", os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..", ".ephemeris")
|
||||
)
|
||||
os.makedirs(self.data_dir, exist_ok=True)
|
||||
self.ts, self.eph, self.earth = _load(self.kernel, os.path.abspath(self.data_dir))
|
||||
|
||||
def _ecliptic_lon_lat(self, target, t):
|
||||
astrometric = self.earth.at(t).observe(target).apparent()
|
||||
lat, lon, _dist = astrometric.ecliptic_latlon(epoch="date")
|
||||
return lon.degrees, lat.degrees
|
||||
|
||||
def _virtual_point(self, name: str, tt_jd: float) -> ObjectPosition:
|
||||
"""Punkty analityczne (LOG-02): mean Node (NN/SN) i mean Lilith.
|
||||
|
||||
Liczone wzorami Meeusa, nie z jądra JPL. SN = NN + 180° (ta sama prędkość).
|
||||
Punkty leżą na ekliptyce (latitude = 0).
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.points import mean_lilith, mean_lunar_node, point_speed
|
||||
|
||||
if name in ("North Node", "South Node"):
|
||||
lon = mean_lunar_node(tt_jd)
|
||||
if name == "South Node":
|
||||
lon = norm360(lon + 180.0)
|
||||
speed = point_speed(mean_lunar_node, tt_jd)
|
||||
else: # Lilith
|
||||
lon = mean_lilith(tt_jd)
|
||||
speed = point_speed(mean_lilith, tt_jd)
|
||||
return ObjectPosition(
|
||||
name=name, longitude=float(lon), latitude=0.0,
|
||||
speed=float(speed), retrograde=bool(speed < 0),
|
||||
)
|
||||
|
||||
def positions(
|
||||
self, moment: ChartMoment, objects: list[str] | None = None
|
||||
) -> list[ObjectPosition]:
|
||||
names = objects or DEFAULT_OBJECTS
|
||||
t = self.ts.from_datetime(moment.when_utc)
|
||||
dt = timedelta(hours=1)
|
||||
t2 = self.ts.from_datetime(moment.when_utc + dt)
|
||||
|
||||
out: list[ObjectPosition] = []
|
||||
for name in names:
|
||||
if name not in _TARGETS: # punkt wirtualny (NN/SN/Lilith)
|
||||
out.append(self._virtual_point(name, t.tt))
|
||||
continue
|
||||
target = self.eph[_TARGETS[name]]
|
||||
lon, lat = self._ecliptic_lon_lat(target, t)
|
||||
lon2, _ = self._ecliptic_lon_lat(target, t2)
|
||||
# prędkość °/dobę z poprawką na przejście przez 0°/360°
|
||||
step = ((lon2 - lon + 180.0) % 360.0) - 180.0
|
||||
speed = step * 24.0
|
||||
# rzutowanie na czysty float — Skyfield zwraca numpy.float64
|
||||
out.append(
|
||||
ObjectPosition(
|
||||
name=name,
|
||||
longitude=float(norm360(lon)),
|
||||
latitude=float(lat),
|
||||
speed=float(speed),
|
||||
retrograde=bool(speed < 0),
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
def sidereal(self, moment: ChartMoment) -> tuple[float, float]:
|
||||
"""(RAMC, ε) w stopniach — lokalny apparent sidereal time i nachylenie ekliptyki.
|
||||
|
||||
Materiał wejściowy do osi i domów (LOG-05). RAMC = GAST·15 + długość geo.
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.houses import mean_obliquity
|
||||
|
||||
t = self.ts.from_datetime(moment.when_utc)
|
||||
ramc = norm360(t.gast * 15.0 + moment.lon)
|
||||
eps = mean_obliquity(t.tt)
|
||||
return ramc, eps
|
||||
|
||||
def health(self) -> dict:
|
||||
return {"engine": self.name, "status": "ok", "kernel": self.kernel}
|
||||
@@ -0,0 +1,100 @@
|
||||
"""Wykrywanie stacji planet (LOG-03): poprzednia/następna stacja, SD/SR, flaga <7 dni.
|
||||
|
||||
Stacja ścisła = moment, w którym prędkość zodiakalna przechodzi przez zero.
|
||||
Metoda: próbki prędkości co 1 dzień w oknie ± SEARCH_DAYS → zmiana znaku →
|
||||
bisekcja do dokładności ~1 minuty. Klasyfikacja: prędkość przed<0 i po>0 → SD
|
||||
(stationary direct), odwrotnie → SR (stationary retrograde).
|
||||
|
||||
Pomijamy Słońce/Księżyc (nigdy Rx) i punkty mean (NN/SN/Lilith — ruch jednostajny).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import timedelta
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import in_sign
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
# obiekty bez stacji
|
||||
NO_STATIONS = {"Sun", "Moon", "North Node", "South Node", "Lilith"}
|
||||
|
||||
# Okno musi pokryć najdłuższą przerwę między stacjami (Mars/Wenus: ~700 dni),
|
||||
# a krok skanu musi być krótszy niż najkrótsza retrogradacja (Merkury ~21 dni).
|
||||
SEARCH_DAYS = 800 # okno poszukiwań w każdą stronę
|
||||
SCAN_STEP_DAYS = 4.0 # krok zgrubnego skanu (potem bisekcja)
|
||||
STATION_SOON_DAYS = 7.0 # próg flagi "stacja blisko" (konfigurowalny, notes2)
|
||||
|
||||
|
||||
def _speed_fn(engine, name: str):
|
||||
"""Zwraca funkcję: dni_od_momentu_bazowego -> prędkość [°/dobę]."""
|
||||
def speed(base_moment: ChartMoment, offset_days: float) -> float:
|
||||
m = ChartMoment(
|
||||
when_utc=base_moment.when_utc + timedelta(days=offset_days),
|
||||
lat=base_moment.lat, lon=base_moment.lon,
|
||||
)
|
||||
return engine.positions(m, [name])[0].speed
|
||||
return speed
|
||||
|
||||
|
||||
def _bisect_zero(speed, moment: ChartMoment, lo: float, hi: float, iters: int = 20) -> float:
|
||||
"""Bisekcja miejsca zerowego prędkości między dniami lo i hi."""
|
||||
s_lo = speed(moment, lo)
|
||||
for _ in range(iters):
|
||||
mid = (lo + hi) / 2.0
|
||||
s_mid = speed(moment, mid)
|
||||
if (s_lo < 0) == (s_mid < 0):
|
||||
lo, s_lo = mid, s_mid
|
||||
else:
|
||||
hi = mid
|
||||
return (lo + hi) / 2.0
|
||||
|
||||
|
||||
def _station_info(engine, moment: ChartMoment, name: str, day: float, speed) -> dict:
|
||||
"""Opis stacji w danym dniu (offset od momentu bazowego)."""
|
||||
before = speed(moment, day - 0.5)
|
||||
kind = "SD" if before < 0 else "SR"
|
||||
when = moment.when_utc + timedelta(days=day)
|
||||
m = ChartMoment(when_utc=when, lat=moment.lat, lon=moment.lon)
|
||||
lon = engine.positions(m, [name])[0].longitude
|
||||
return {
|
||||
"type": kind,
|
||||
"date": when.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
|
||||
"days": round(day, 1), # ujemne = w przeszłości
|
||||
"degree": in_sign(lon),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def find_stations(engine, moment: ChartMoment, name: str, step_days: float = SCAN_STEP_DAYS) -> dict | None:
|
||||
"""Poprzednia i następna stacja obiektu względem momentu horoskopu."""
|
||||
if name in NO_STATIONS:
|
||||
return None
|
||||
speed = _speed_fn(engine, name)
|
||||
|
||||
prev_day = next_day = None
|
||||
# w przeszłość
|
||||
s_right = speed(moment, 0.0)
|
||||
d = 0.0
|
||||
while d > -SEARCH_DAYS:
|
||||
s_left = speed(moment, d - step_days)
|
||||
if (s_left < 0) != (s_right < 0):
|
||||
prev_day = _bisect_zero(speed, moment, d - step_days, d)
|
||||
break
|
||||
d, s_right = d - step_days, s_left
|
||||
# w przyszłość
|
||||
s_left = speed(moment, 0.0)
|
||||
d = 0.0
|
||||
while d < SEARCH_DAYS:
|
||||
s_right = speed(moment, d + step_days)
|
||||
if (s_left < 0) != (s_right < 0):
|
||||
next_day = _bisect_zero(speed, moment, d, d + step_days)
|
||||
break
|
||||
d, s_left = d + step_days, s_right
|
||||
|
||||
result: dict = {}
|
||||
if prev_day is not None:
|
||||
result["prev"] = _station_info(engine, moment, name, prev_day, speed)
|
||||
if next_day is not None:
|
||||
result["next"] = _station_info(engine, moment, name, next_day, speed)
|
||||
result["station_soon"] = any(
|
||||
abs(x["days"]) < STATION_SOON_DAYS for x in result.values() if isinstance(x, dict)
|
||||
)
|
||||
return result or None
|
||||
@@ -0,0 +1,368 @@
|
||||
"""Tabele pomocnicze horoskopu (LOG-23).
|
||||
|
||||
Zbiór wyliczeń, które astrolog czyta „obok" pozycji: bilans żywiołów i jakości,
|
||||
faza Księżyca, stopnie krytyczne, dzień i godziny planetarne, syzygia prenatalna
|
||||
oraz podziały (dwunastniki i nawamsa).
|
||||
|
||||
Dwie rzeczy wymagają prawdziwego liczenia, nie tabelki:
|
||||
* **godziny planetarne** — są NIERÓWNE: dzień od wschodu do zachodu Słońca dzieli
|
||||
się na 12 części, noc osobno. Bez faktycznego wschodu/zachodu wynik byłby
|
||||
zmyślony, więc szukamy ich numerycznie (przejście wysokości Słońca przez −0°50′);
|
||||
* **syzygia prenatalna** — ostatni nów albo pełnia PRZED urodzeniem; szukamy
|
||||
wstecz momentu, w którym elongacja Księżyca przechodzi przez 0° lub 180°.
|
||||
|
||||
Moduł jest silnik-agnostyczny: potrzebuje tylko `positions()` i `sidereal()`.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import math
|
||||
from datetime import datetime, timedelta
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import SIGNS, in_sign, norm360, sign_index
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.zodiac import to_equatorial
|
||||
|
||||
# --- żywioły i jakości ------------------------------------------------------
|
||||
ELEMENTS = ["Fire", "Earth", "Air", "Water"]
|
||||
QUALITIES = ["Cardinal", "Fixed", "Mutable"]
|
||||
ELEMENT_PL = {"Fire": "Ogień", "Earth": "Ziemia", "Air": "Powietrze", "Water": "Woda"}
|
||||
QUALITY_PL = {"Cardinal": "Kardynalny", "Fixed": "Stały", "Mutable": "Zmienny"}
|
||||
|
||||
CLASSICAL = ["Sun", "Moon", "Mercury", "Venus", "Mars", "Jupiter", "Saturn"]
|
||||
MODERN = CLASSICAL + ["Uranus", "Neptune", "Pluto"]
|
||||
|
||||
# --- dzień i godziny planetarne --------------------------------------------
|
||||
# Kolejność chaldejska: od najwolniejszej do najszybszej planety
|
||||
CHALDEAN = ["Saturn", "Jupiter", "Mars", "Sun", "Venus", "Mercury", "Moon"]
|
||||
# Władca dnia wg dnia tygodnia (0 = poniedziałek, jak w datetime.weekday())
|
||||
WEEKDAY_RULER = ["Moon", "Mars", "Mercury", "Jupiter", "Venus", "Saturn", "Sun"]
|
||||
|
||||
# wysokość środka tarczy Słońca przy wschodzie/zachodzie (refrakcja + promień tarczy)
|
||||
SUNRISE_ALTITUDE = -0.833
|
||||
|
||||
|
||||
def element_of(sign: str) -> str:
|
||||
return ELEMENTS[SIGNS.index(sign) % 4]
|
||||
|
||||
|
||||
def quality_of(sign: str) -> str:
|
||||
return QUALITIES[SIGNS.index(sign) % 3]
|
||||
|
||||
|
||||
def tally(positions: list[dict], asc_sign: str | None = None,
|
||||
modern: bool = True) -> dict:
|
||||
"""Bilans żywiołów i jakości (LOG-23).
|
||||
|
||||
Liczymy w dwóch wariantach naraz, bo szkoły się różnią: 7 planet klasycznych
|
||||
i 10 z nowożytnymi. Ascendent doliczany osobno — bywa traktowany jak punkt
|
||||
równorzędny planetom.
|
||||
"""
|
||||
wanted = MODERN if modern else CLASSICAL
|
||||
by_name = {p.get("name"): p for p in positions}
|
||||
|
||||
def count(names: list[str], with_asc: bool) -> dict:
|
||||
elements = dict.fromkeys(ELEMENTS, 0)
|
||||
qualities = dict.fromkeys(QUALITIES, 0)
|
||||
used = []
|
||||
for name in names:
|
||||
p = by_name.get(name)
|
||||
if not p or not p.get("sign"):
|
||||
continue
|
||||
elements[element_of(p["sign"])] += 1
|
||||
qualities[quality_of(p["sign"])] += 1
|
||||
used.append(name)
|
||||
if with_asc and asc_sign:
|
||||
elements[element_of(asc_sign)] += 1
|
||||
qualities[quality_of(asc_sign)] += 1
|
||||
used.append("Asc")
|
||||
return {"elements": elements, "qualities": qualities,
|
||||
"counted": used, "total": len(used)}
|
||||
|
||||
classical = count(CLASSICAL, False)
|
||||
result = {
|
||||
"classical_7": classical,
|
||||
"with_modern_10": count(wanted, False),
|
||||
"classical_7_plus_asc": count(CLASSICAL, True),
|
||||
"with_modern_10_plus_asc": count(wanted, True),
|
||||
}
|
||||
# brakujące żywioły — klasyczne „no air" itd., podstawa pod scoring (LOG-21)
|
||||
base = result["with_modern_10_plus_asc"]
|
||||
result["missing_elements"] = [e for e, n in base["elements"].items() if n == 0]
|
||||
result["missing_qualities"] = [q for q, n in base["qualities"].items() if n == 0]
|
||||
result["labels"] = {"elements": ELEMENT_PL, "qualities": QUALITY_PL}
|
||||
return result
|
||||
|
||||
|
||||
# --- faza Księżyca ----------------------------------------------------------
|
||||
_PHASES = [
|
||||
(0.0, "New Moon", "Nów"),
|
||||
(45.0, "Waxing Crescent", "Sierp przybywający"),
|
||||
(90.0, "First Quarter", "Pierwsza kwadra"),
|
||||
(135.0, "Waxing Gibbous", "Garb przybywający"),
|
||||
(180.0, "Full Moon", "Pełnia"),
|
||||
(225.0, "Waning Gibbous", "Garb ubywający"),
|
||||
(270.0, "Last Quarter", "Ostatnia kwadra"),
|
||||
(315.0, "Waning Crescent", "Sierp ubywający"),
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
def moon_phase(sun_lon: float, moon_lon: float) -> dict:
|
||||
"""Faza Księżyca z elongacji (Księżyc − Słońce)."""
|
||||
angle = norm360(moon_lon - sun_lon)
|
||||
idx = int(((angle + 22.5) % 360.0) // 45.0)
|
||||
_, name, name_pl = _PHASES[idx]
|
||||
illumination = (1.0 - math.cos(math.radians(angle))) / 2.0
|
||||
return {
|
||||
"angle": round(angle, 4),
|
||||
"phase": name,
|
||||
"phase_pl": name_pl,
|
||||
"illumination": round(illumination, 4),
|
||||
"waxing": angle < 180.0,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
# --- stopnie krytyczne ------------------------------------------------------
|
||||
# klasyczne stopnie krytyczne zależą od jakości znaku
|
||||
_CRITICAL = {"Cardinal": (0, 13, 26), "Fixed": (8, 21), "Mutable": (4, 17)}
|
||||
CRITICAL_ORB = 1.0
|
||||
|
||||
|
||||
def critical_degrees(positions: list[dict]) -> list[dict]:
|
||||
"""Obiekty stojące na stopniach krytycznych, 0° albo 29° (anaretycznym)."""
|
||||
out = []
|
||||
for p in positions:
|
||||
lon = p.get("decimal")
|
||||
sign = p.get("sign")
|
||||
if lon is None or not sign:
|
||||
continue
|
||||
deg = norm360(lon) - sign_index(lon) * 30.0
|
||||
flags = []
|
||||
for critical in _CRITICAL[quality_of(sign)]:
|
||||
if abs(deg - critical) <= CRITICAL_ORB:
|
||||
flags.append(f"stopień krytyczny {critical}° ({QUALITY_PL[quality_of(sign)].lower()})")
|
||||
if deg >= 29.0:
|
||||
flags.append("29° — stopień anaretyczny (koniec znaku)")
|
||||
elif deg < 1.0:
|
||||
flags.append("0° — wejście w znak")
|
||||
if flags:
|
||||
out.append({"name": p.get("name"), "sign": sign,
|
||||
"in_sign": p.get("in_sign"), "flags": flags})
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
# --- podziały: dwunastnik i nawamsa ----------------------------------------
|
||||
def dwadasamsa(lon: float) -> float:
|
||||
"""12. część (dwadasamsa): znak dzielony na 12 po 2°30′, licząc od siebie."""
|
||||
lon = norm360(lon)
|
||||
start = sign_index(lon) * 30.0
|
||||
return norm360(start + (lon - start) * 12.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def navamsa(lon: float) -> float:
|
||||
"""9. część (nawamsa): 108 podziałów po 3°20′ liczonych od 0° Barana."""
|
||||
lon = norm360(lon)
|
||||
part = int(lon // (30.0 / 9.0))
|
||||
return norm360((part % 12) * 30.0 + (lon % (30.0 / 9.0)) * 9.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def divisional(positions: list[dict]) -> list[dict]:
|
||||
"""Pozycje w podziałach 12. i 9. — obie tabele naraz."""
|
||||
out = []
|
||||
for p in positions:
|
||||
lon = p.get("decimal")
|
||||
if lon is None:
|
||||
continue
|
||||
d12, d9 = dwadasamsa(lon), navamsa(lon)
|
||||
out.append({
|
||||
"name": p.get("name"),
|
||||
"d12_sign": SIGNS[sign_index(d12)], "d12_in_sign": in_sign(d12),
|
||||
"d9_sign": SIGNS[sign_index(d9)], "d9_in_sign": in_sign(d9),
|
||||
})
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
# --- wschód/zachód Słońca i godziny planetarne ------------------------------
|
||||
def sun_altitude(engine, moment: ChartMoment) -> float:
|
||||
"""Wysokość Słońca nad horyzontem [°] dla momentu i miejsca."""
|
||||
ramc, eps = engine.sidereal(moment)
|
||||
sun = engine.positions(moment, ["Sun"])[0]
|
||||
ra, dec = to_equatorial(sun.longitude, sun.latitude, eps)
|
||||
hour_angle = math.radians(norm360(ramc - ra))
|
||||
phi, d = math.radians(moment.lat), math.radians(dec)
|
||||
sin_alt = math.sin(d) * math.sin(phi) + math.cos(d) * math.cos(phi) * math.cos(hour_angle)
|
||||
return math.degrees(math.asin(max(-1.0, min(1.0, sin_alt))))
|
||||
|
||||
|
||||
def _at(moment: ChartMoment, when: datetime) -> ChartMoment:
|
||||
return ChartMoment(when_utc=when, lat=moment.lat, lon=moment.lon)
|
||||
|
||||
|
||||
def _crossings(engine, moment: ChartMoment, start: datetime, end: datetime,
|
||||
step_minutes: int = 20) -> list[tuple[datetime, str]]:
|
||||
"""Momenty przejścia Słońca przez horyzont w oknie [start, end].
|
||||
|
||||
Skan zgrubny + bisekcja — ten sam wzorzec co przy stacjach planet (LOG-03).
|
||||
"""
|
||||
out: list[tuple[datetime, str]] = []
|
||||
step = timedelta(minutes=step_minutes)
|
||||
t0 = start
|
||||
f0 = sun_altitude(engine, _at(moment, t0)) - SUNRISE_ALTITUDE
|
||||
while t0 < end:
|
||||
t1 = min(t0 + step, end)
|
||||
f1 = sun_altitude(engine, _at(moment, t1)) - SUNRISE_ALTITUDE
|
||||
if f0 == 0.0 or (f0 < 0.0) != (f1 < 0.0):
|
||||
lo, hi, flo = t0, t1, f0
|
||||
for _ in range(40): # ~sekundowa dokładność
|
||||
mid = lo + (hi - lo) / 2
|
||||
fmid = sun_altitude(engine, _at(moment, mid)) - SUNRISE_ALTITUDE
|
||||
if (flo < 0.0) != (fmid < 0.0):
|
||||
hi = mid
|
||||
else:
|
||||
lo, flo = mid, fmid
|
||||
out.append((lo + (hi - lo) / 2, "sunrise" if f1 > f0 else "sunset"))
|
||||
t0, f0 = t1, f1
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def planetary_hours(engine, moment: ChartMoment) -> dict | None:
|
||||
"""Dzień i godziny planetarne w porządku chaldejskim (LOG-23).
|
||||
|
||||
Godziny są NIERÓWNE: dzień (wschód→zachód) i noc (zachód→wschód) dzielą się
|
||||
na 12 części każde. Doba planetarna zaczyna się o WSCHODZIE, nie o północy —
|
||||
dlatego władcę dnia bierzemy z dnia tygodnia tego wschodu, który otworzył
|
||||
bieżący okres.
|
||||
|
||||
Zwraca None dla dnia polarnego/nocy polarnej, gdzie wschód nie występuje.
|
||||
"""
|
||||
now = moment.when_utc
|
||||
events = _crossings(engine, moment, now - timedelta(hours=30), now + timedelta(hours=30))
|
||||
if not events:
|
||||
return None # brak wschodu/zachodu w oknie
|
||||
|
||||
before = [e for e in events if e[0] <= now]
|
||||
after = [e for e in events if e[0] > now]
|
||||
if not before or not after:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
last_time, last_kind = before[-1]
|
||||
next_time, _ = after[0]
|
||||
|
||||
daytime = last_kind == "sunrise"
|
||||
period_start, period_end = last_time, next_time
|
||||
# doba planetarna startuje o wschodzie: w nocy to wschód POPRZEDZAJĄCY zachód
|
||||
day_start = last_time if daytime else next((t for t, k in reversed(before)
|
||||
if k == "sunrise"), last_time)
|
||||
|
||||
length = (period_end - period_start) / 12
|
||||
index = int((now - period_start) / length)
|
||||
index = max(0, min(11, index))
|
||||
|
||||
day_ruler = WEEKDAY_RULER[day_start.weekday()]
|
||||
hour_number = index if daytime else index + 12 # 0..23 od wschodu
|
||||
ruler = CHALDEAN[(CHALDEAN.index(day_ruler) + hour_number) % 7]
|
||||
|
||||
hours = []
|
||||
for i in range(12):
|
||||
start = period_start + length * i
|
||||
hours.append({
|
||||
"index": i + 1,
|
||||
"ruler": CHALDEAN[(CHALDEAN.index(day_ruler) + (i if daytime else i + 12)) % 7],
|
||||
"start": start.isoformat(timespec="seconds"),
|
||||
"end": (start + length).isoformat(timespec="seconds"),
|
||||
"current": i == index,
|
||||
})
|
||||
|
||||
return {
|
||||
"day_ruler": day_ruler,
|
||||
"hour_ruler": ruler,
|
||||
"hour_number": hour_number + 1,
|
||||
"daytime": daytime,
|
||||
"period": "dzień" if daytime else "noc",
|
||||
"hour_length_minutes": round(length.total_seconds() / 60.0, 2),
|
||||
"period_start": period_start.isoformat(timespec="seconds"),
|
||||
"period_end": period_end.isoformat(timespec="seconds"),
|
||||
"hours": hours,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
# --- syzygia prenatalna -----------------------------------------------------
|
||||
def prenatal_syzygy(engine, moment: ChartMoment, max_days: float = 32.0) -> dict | None:
|
||||
"""Ostatni nów albo pełnia PRZED podanym momentem (LOG-23).
|
||||
|
||||
Szukamy wstecz przejścia elongacji przez 0° (nów) lub 180° (pełnia); bierzemy
|
||||
to, które wypadło później. Cykl trwa ~29,5 dnia, więc okno 32 dni wystarcza.
|
||||
"""
|
||||
def elongation(when: datetime) -> float:
|
||||
pts = {p.name: p.longitude for p in
|
||||
engine.positions(_at(moment, when), ["Sun", "Moon"])}
|
||||
return norm360(pts["Moon"] - pts["Sun"])
|
||||
|
||||
def signed(when: datetime, target: float) -> float:
|
||||
"""Odległość od celu w [−180, 180] — zeruje się dokładnie w syzygii."""
|
||||
return ((elongation(when) - target + 180.0) % 360.0) - 180.0
|
||||
|
||||
best: tuple[datetime, str] | None = None
|
||||
for target, kind in ((0.0, "new_moon"), (180.0, "full_moon")):
|
||||
step = timedelta(hours=6)
|
||||
t1 = moment.when_utc
|
||||
f1 = signed(t1, target)
|
||||
scanned = timedelta()
|
||||
while scanned < timedelta(days=max_days):
|
||||
t0 = t1 - step
|
||||
f0 = signed(t0, target)
|
||||
if (f0 < 0.0) != (f1 < 0.0) and abs(f0 - f1) < 180.0:
|
||||
lo, hi, flo = t0, t1, f0
|
||||
for _ in range(40):
|
||||
mid = lo + (hi - lo) / 2
|
||||
fmid = signed(mid, target)
|
||||
if (flo < 0.0) != (fmid < 0.0):
|
||||
hi = mid
|
||||
else:
|
||||
lo, flo = mid, fmid
|
||||
found = lo + (hi - lo) / 2
|
||||
if best is None or found > best[0]:
|
||||
best = (found, kind)
|
||||
break
|
||||
t1, f1 = t0, f0
|
||||
scanned += step
|
||||
|
||||
if best is None:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
when, kind = best
|
||||
pts = {p.name: p.longitude for p in engine.positions(_at(moment, when), ["Sun", "Moon"])}
|
||||
lon = pts["Sun"] if kind == "new_moon" else pts["Moon"]
|
||||
return {
|
||||
"type": kind,
|
||||
"type_pl": "nów" if kind == "new_moon" else "pełnia",
|
||||
"when_utc": when.isoformat(timespec="seconds"),
|
||||
"days_before_birth": round((moment.when_utc - when).total_seconds() / 86400.0, 3),
|
||||
"sign": SIGNS[sign_index(lon)],
|
||||
"in_sign": in_sign(lon),
|
||||
"decimal": round(norm360(lon), 6),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
# --- złożenie wszystkiego ---------------------------------------------------
|
||||
def build_tables(engine, moment: ChartMoment, chart: dict,
|
||||
heavy: bool = True) -> dict:
|
||||
"""Komplet tabel dla policzonego horoskopu.
|
||||
|
||||
`heavy=False` pomija wyliczenia wymagające szukania numerycznego (godziny
|
||||
planetarne, syzygia) — przydatne, gdy liczy się czas odpowiedzi.
|
||||
"""
|
||||
positions = chart.get("positions") or []
|
||||
by_name = {p.get("name"): p for p in positions}
|
||||
asc_sign = (chart.get("angles") or {}).get("Asc", {}).get("sign")
|
||||
|
||||
out: dict = {
|
||||
"tally": tally(positions, asc_sign),
|
||||
"critical_degrees": critical_degrees(positions),
|
||||
"divisional": divisional(positions),
|
||||
}
|
||||
if "Sun" in by_name and "Moon" in by_name:
|
||||
out["moon_phase"] = moon_phase(by_name["Sun"]["decimal"], by_name["Moon"]["decimal"])
|
||||
if heavy:
|
||||
out["planetary_hours"] = planetary_hours(engine, moment)
|
||||
out["prenatal_syzygy"] = prenatal_syzygy(engine, moment)
|
||||
return out
|
||||
@@ -0,0 +1,160 @@
|
||||
"""Zbiorcza tabela dat z technik (LOG-14).
|
||||
|
||||
Spina w jedną, posortowaną oś czasu daty z kilku technik:
|
||||
- profekcje roczne (LOG-10) — rok życia,
|
||||
- Solar Return (LOG-12) — moment powrotu Słońca,
|
||||
- dyrekcje solar-arc — daty dokładnych aspektów kierowanych planet do punktów
|
||||
natalnych (wzorzec z notes3: „Profection planet | Aspect | Birth planet |
|
||||
Exact Date"). Klucz łuku konfigurowalny; domyślnie Naiboda (0°59'08"/rok).
|
||||
|
||||
Każdy wiersz ma kształt z notes2: technique | significator | start | exact | end.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import date, datetime, timedelta, timezone
|
||||
|
||||
from app.engine.aspects import MAJOR, PL_NAME
|
||||
from app.engine.profections import DOMICILE_RULERS, profected_sign
|
||||
from app.engine.returns import find_return
|
||||
|
||||
NAIBOD_KEY = 0.9856472 # °/rok (0°59'08") — domyślny klucz solar-arc
|
||||
DAYS_PER_YEAR = 365.2422
|
||||
DIRECTED = ["Sun", "Moon", "Mercury", "Venus", "Mars",
|
||||
"Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune", "Pluto"]
|
||||
|
||||
|
||||
def _add_years(birth: datetime, years: float) -> datetime:
|
||||
return birth + timedelta(days=years * DAYS_PER_YEAR)
|
||||
|
||||
|
||||
def _row(technique, significator, start, exact, end) -> dict:
|
||||
def iso(x):
|
||||
return x.date().isoformat() if isinstance(x, datetime) else x
|
||||
return {"technique": technique, "significator": significator,
|
||||
"start": iso(start), "exact": iso(exact), "end": iso(end)}
|
||||
|
||||
|
||||
def solar_arc_directions(
|
||||
natal: dict[str, float], birth: datetime, lo: datetime, hi: datetime,
|
||||
key: float = NAIBOD_KEY, orb_years: float = 1.0,
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""Daty dyrekcji solar-arc w oknie [lo, hi].
|
||||
|
||||
natal: nazwa punktu -> długość natalna (planety + Asc/MC). Kierowane są planety
|
||||
(DIRECTED), celem każdy punkt natalny. Aspekt dokładny gdy łuk = odległość
|
||||
kątowa (mod 360). Wiek = łuk/klucz; data = urodziny + wiek.
|
||||
"""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
lo_age = (lo - birth).days / DAYS_PER_YEAR - orb_years
|
||||
hi_age = (hi - birth).days / DAYS_PER_YEAR + orb_years
|
||||
for p in DIRECTED:
|
||||
if p not in natal:
|
||||
continue
|
||||
for q, q_lon in natal.items():
|
||||
for asp, angle in MAJOR.items():
|
||||
for target in ({angle, (360.0 - angle) % 360.0}):
|
||||
arc = (q_lon + target - natal[p]) % 360.0
|
||||
age = arc / key
|
||||
if not (lo_age <= age <= hi_age) or (p == q and arc < 1e-6):
|
||||
continue
|
||||
exact = _add_years(birth, age)
|
||||
row = _row(
|
||||
"solar_arc",
|
||||
f"dyr. {p} {PL_NAME[asp]} {q}",
|
||||
_add_years(birth, age - orb_years),
|
||||
exact,
|
||||
_add_years(birth, age + orb_years),
|
||||
)
|
||||
row.update(directed=p, aspect=asp, target=q) # do budowy tokenów (1B->2B)
|
||||
out.append(row)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def profection_events(natal_asc: float, birth: datetime, lo: datetime, hi: datetime) -> list[dict]:
|
||||
"""Lata profekcyjne (LOG-10) nachodzące na okno."""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
for age in range((lo.year - birth.year) - 1, (hi.year - birth.year) + 1):
|
||||
if age < 0:
|
||||
continue
|
||||
try:
|
||||
start = birth.replace(year=birth.year + age)
|
||||
end = birth.replace(year=birth.year + age + 1)
|
||||
except ValueError: # 29 lutego
|
||||
start = birth.replace(year=birth.year + age, day=28)
|
||||
end = birth.replace(year=birth.year + age + 1, day=28)
|
||||
if end < lo or start > hi:
|
||||
continue
|
||||
sign = profected_sign(natal_asc, age)
|
||||
lord = DOMICILE_RULERS[sign]
|
||||
row = _row(
|
||||
"profection", f"Władca Roku: {lord} (Asc {sign}, wiek {age})",
|
||||
start, start, end,
|
||||
)
|
||||
row.update(lord=lord, sign=sign) # do budowy tokenów (1B->2B)
|
||||
out.append(row)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def solar_return_events(engine, natal_moment, birth: datetime, lo: datetime, hi: datetime) -> list[dict]:
|
||||
"""Solariusze w oknie (LOG-12) — jeden na rok."""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
for year in range(lo.year, hi.year + 1):
|
||||
try:
|
||||
around = birth.replace(year=year)
|
||||
except ValueError:
|
||||
around = birth.replace(year=year, day=28)
|
||||
hit = find_return(engine, "solar", natal_moment, around)
|
||||
if hit and lo <= hit <= hi:
|
||||
out.append(_row("solar_return", "Solar Return", hit, hit, _add_years(hit, 1)))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def firdaria_events(natal_points: dict[str, float], birth: datetime, lo: datetime, hi: datetime) -> list[dict]:
|
||||
"""Starty okresów/podokresów Firdarii (LOG-11) nachodzące na okno."""
|
||||
from app.engine.firdaria import firdaria
|
||||
|
||||
fd = firdaria(birth, natal_points["Sun"], natal_points["Asc"], natal_points["MC"])
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
for period in fd["periods"]:
|
||||
if "sub" in period:
|
||||
for s in period["sub"]:
|
||||
if lo <= _as_dt(s["start"]) <= hi:
|
||||
row = _row("firdaria", f"Firdaria: {period['lord']} / {s['lord']}",
|
||||
s["start"], s["start"], s["end"])
|
||||
row.update(fd_major=period["lord"], fd_sub=s["lord"])
|
||||
out.append(row)
|
||||
elif lo <= _as_dt(period["start"]) <= hi: # węzeł — bez podokresów
|
||||
row = _row("firdaria", f"Firdaria: {period['lord']}",
|
||||
period["start"], period["start"], period["end"])
|
||||
row.update(fd_major=period["lord"])
|
||||
out.append(row)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def _as_dt(d) -> datetime:
|
||||
if isinstance(d, datetime):
|
||||
return d if d.tzinfo else d.replace(tzinfo=timezone.utc)
|
||||
if isinstance(d, date):
|
||||
return datetime(d.year, d.month, d.day, tzinfo=timezone.utc)
|
||||
return datetime.fromisoformat(str(d)).replace(tzinfo=timezone.utc)
|
||||
|
||||
|
||||
def build_timeline(
|
||||
engine, natal_moment, natal_points: dict[str, float],
|
||||
from_d, to_d, techniques: list[str] | None = None,
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""Scala wybrane techniki w jedną oś czasu, posortowaną po dacie dokładnej."""
|
||||
lo, hi = _as_dt(from_d), _as_dt(to_d)
|
||||
birth = natal_moment.when_utc
|
||||
want = set(techniques or ["profection", "solar_return", "solar_arc", "firdaria"])
|
||||
events: list[dict] = []
|
||||
if "profection" in want:
|
||||
events += profection_events(natal_points["Asc"], birth, lo, hi)
|
||||
if "solar_return" in want:
|
||||
events += solar_return_events(engine, natal_moment, birth, lo, hi)
|
||||
if "solar_arc" in want:
|
||||
events += solar_arc_directions(natal_points, birth, lo, hi)
|
||||
if "firdaria" in want:
|
||||
events += firdaria_events(natal_points, birth, lo, hi)
|
||||
events.sort(key=lambda e: e["exact"])
|
||||
return events
|
||||
@@ -0,0 +1,103 @@
|
||||
"""Systemy zodiaku (LOG-04): tropikalny, syderyczny (ayanamsy), draconic + RA.
|
||||
|
||||
Wszystkie pozycje silnika są liczone **tropikalnie of-date** (kontrakt LOG-28).
|
||||
Zmiana zodiaku to — dla zodiaków ekliptycznych — jednolite przesunięcie długości:
|
||||
|
||||
długość_docelowa = (długość_tropikalna − offset) mod 360
|
||||
|
||||
gdzie offset to:
|
||||
- **syderyczny**: ayanamsa (kąt między tropikalnym a syderycznym punktem Barana),
|
||||
- **draconic**: długość wznoszącego węzła Księżyca (węzeł = 0° draconic),
|
||||
- **tropikalny**: 0.
|
||||
|
||||
Ponieważ to stałe przesunięcie obiektu ORAZ cusps, **numery domów się nie zmieniają**
|
||||
(geometria jest niezmiennicza względem obrotu) — przesuwamy tylko etykiety znaków.
|
||||
|
||||
Model ayanamsy: `ayan(jd) = ayan0 + B·x + C·x²`, gdzie `x = jd − J2000`. Prędkość
|
||||
precesji (B, C) jest **wspólna** dla wszystkich ayanams; różni je tylko stała `ayan0`
|
||||
(wybór syderycznego zera). Stałe skalibrowano do Swiss Ephemeris jako wyroczni —
|
||||
zgodność do ~0,02" w latach 1900–2100 (patrz tests/test_zodiac.py).
|
||||
|
||||
RA (right ascension): konwersja ekliptyka→równik dla przyszłego widoku równikowego.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import math
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
|
||||
TROPICAL = "tropical"
|
||||
DRACONIC = "draconic"
|
||||
|
||||
# stała ayanamsy w J2000.0 (°) — skalibrowana do swisseph (get_ayanamsa_ut)
|
||||
_AYAN0 = {
|
||||
"lahiri": 23.857092,
|
||||
"fagan_bradley": 24.740300,
|
||||
"krishnamurti": 23.760240,
|
||||
}
|
||||
_J2000 = 2451545.0
|
||||
_B = 3.824459e-5 # °/dobę — liniowy człon precesji (wspólny)
|
||||
_C = 2.304e-13 # °/dobę² — drobne przyspieszenie (wspólne)
|
||||
|
||||
# nazwy zodiaków akceptowane przez API
|
||||
SIDEREAL = tuple(f"sidereal_{k}" for k in _AYAN0) # sidereal_lahiri, ...
|
||||
SYSTEMS = (TROPICAL, *SIDEREAL, DRACONIC)
|
||||
|
||||
|
||||
def julian_day(dt: datetime) -> float:
|
||||
"""Julian Day (UT) z momentu UTC — algorytm Meeusa (kalendarz gregoriański)."""
|
||||
y, m = dt.year, dt.month
|
||||
day = dt.day + (dt.hour + dt.minute / 60.0 + dt.second / 3600.0
|
||||
+ dt.microsecond / 3.6e9) / 24.0
|
||||
if m <= 2:
|
||||
y -= 1
|
||||
m += 12
|
||||
a = y // 100
|
||||
b = 2 - a + a // 4
|
||||
return math.floor(365.25 * (y + 4716)) + math.floor(30.6001 * (m + 1)) + day + b - 1524.5
|
||||
|
||||
|
||||
def ayanamsha(name: str, jd: float) -> float:
|
||||
"""Ayanamsa [°] danej szkoły dla Julian Day (UT)."""
|
||||
key = name[len("sidereal_"):] if name.startswith("sidereal_") else name
|
||||
if key not in _AYAN0:
|
||||
raise ValueError(f"Nieznana ayanamsa: {name!r} (dostępne: {', '.join(_AYAN0)})")
|
||||
x = jd - _J2000
|
||||
return _AYAN0[key] + _B * x + _C * x * x
|
||||
|
||||
|
||||
def offset(zodiac: str, jd: float, node_lon: float | None = None) -> float:
|
||||
"""Ile odjąć od długości tropikalnej, by dostać wybrany zodiak.
|
||||
|
||||
`node_lon` (tropikalna długość węzła wznoszącego) wymagana tylko dla draconic.
|
||||
"""
|
||||
if zodiac == TROPICAL:
|
||||
return 0.0
|
||||
if zodiac == DRACONIC:
|
||||
if node_lon is None:
|
||||
raise ValueError("draconic wymaga długości węzła (node_lon)")
|
||||
return norm360(node_lon)
|
||||
if zodiac in SIDEREAL:
|
||||
return ayanamsha(zodiac, jd)
|
||||
raise ValueError(f"Nieznany zodiak: {zodiac!r} (dostępne: {', '.join(SYSTEMS)})")
|
||||
|
||||
|
||||
def apply(lon: float, off: float) -> float:
|
||||
"""Długość w docelowym zodiaku."""
|
||||
return norm360(lon - off)
|
||||
|
||||
|
||||
def to_equatorial(lon: float, lat: float, eps: float) -> tuple[float, float]:
|
||||
"""Ekliptyka (λ, β) → równik: (RA, deklinacja) w stopniach. Wszystko w °.
|
||||
|
||||
RA rośnie 0–360°; deklinacja w [−90, 90].
|
||||
"""
|
||||
lam, bet, e = math.radians(lon), math.radians(lat), math.radians(eps)
|
||||
sin_dec = math.sin(bet) * math.cos(e) + math.cos(bet) * math.sin(e) * math.sin(lam)
|
||||
dec = math.asin(max(-1.0, min(1.0, sin_dec)))
|
||||
ra = math.atan2(
|
||||
math.sin(lam) * math.cos(e) - math.tan(bet) * math.sin(e),
|
||||
math.cos(lam),
|
||||
)
|
||||
return norm360(math.degrees(ra)), math.degrees(dec)
|
||||
@@ -0,0 +1,521 @@
|
||||
"""Szyfrowanie łączy między warstwami (PRE-16 / LOG-33).
|
||||
|
||||
Do tej pory warstwy rozmawiały ze sobą zwykłym HTTP-em wewnątrz klastra. Token
|
||||
międzywarstwowy (LOG-32) mówił KTO pyta, ale nie ukrywał CZEGO dotyczy odpowiedź
|
||||
— a płyną nią surowe wiersze oryginalnych baz interpretacyjnych, czyli rdzeń
|
||||
produktu. Kto podsłuchał ruch wewnątrz sieci (drugi pod, port mirror na switchu,
|
||||
zrzut z węzła), miał je w całości.
|
||||
|
||||
Ten moduł zamyka tę drogę: **AES-256-GCM** na ciele każdego żądania i odpowiedzi.
|
||||
GCM daje jednocześnie poufność i uwierzytelnienie — cudzy albo podmieniony bajt
|
||||
nie odszyfruje się w ogóle, więc nie ma osobnego problemu „zaszyfrowane, ale
|
||||
podatne na modyfikację".
|
||||
|
||||
**Dwa niezależne klucze**, po jednym na parę rozmówców:
|
||||
* ``LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC`` — prezentacja ↔ logika,
|
||||
* ``LINK_KEY_LOGIC_DATA`` — logika ↔ dane.
|
||||
Dzięki temu przejęcie klucza prezentacji nie daje dostępu do warstwy danych,
|
||||
gdzie leżą całe bazy. Logika trzyma oba, bo rozmawia w obie strony.
|
||||
|
||||
Z każdego klucza łącza wyprowadzamy **osobne podklucze na kierunek** (HKDF).
|
||||
Żądanie i odpowiedź nigdy nie szyfrują się tym samym kluczem, więc powtórzenie
|
||||
losowej jednorazówki w jedną stronę nie osłabia drugiej.
|
||||
|
||||
Format ramki (bo strumień odpowiedzi może iść kawałkami — patrz okno postępu):
|
||||
|
||||
[4 bajty długości][magia "AL1"][12 bajtów jednorazówki][szyfrogram + znacznik]
|
||||
|
||||
Do materiału uwierzytelnianego (AAD) wchodzą kierunek, ścieżka, znacznik czasu
|
||||
i numer ramki. Skutek: ramki nie da się przekleić do innego endpointu, odtworzyć
|
||||
po czasie (dopuszczalny poślizg ``MAX_SKEW``) ani przestawić w strumieniu.
|
||||
|
||||
Bez ustawionego klucza moduł **przepuszcza ruch otwartym tekstem** (dev, zgodność
|
||||
wstecz) i krzyczy o tym przy starcie. Gdy klucz JEST ustawiony, warstwa serwerowa
|
||||
działa fail-closed: nieszyfrowane żądanie dostaje odmowę, żeby przypadkowa
|
||||
regresja po stronie klienta nie oznaczała cichego powrotu do jawnego ruchu.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import base64
|
||||
import binascii
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import struct
|
||||
import time
|
||||
from typing import Iterable, Iterator
|
||||
|
||||
from cryptography.exceptions import InvalidTag
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.aead import AESGCM
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.hkdf import HKDF
|
||||
|
||||
log = logging.getLogger("astrololo.link")
|
||||
|
||||
MAGIC = b"AL1"
|
||||
VERSION = "v1"
|
||||
NONCE_BYTES = 12
|
||||
KEY_BYTES = 32 # AES-256
|
||||
LENGTH_PREFIX = 4
|
||||
MAX_FRAME = 64 * 1024 * 1024 # zapora przed alokacją z podanej długości
|
||||
MAX_SKEW_SECONDS = 300.0
|
||||
|
||||
HEADER_ENC = "X-Astrololo-Enc"
|
||||
HEADER_TS = "X-Astrololo-Enc-Ts"
|
||||
CONTENT_TYPE = "application/vnd.astrololo.enc"
|
||||
|
||||
ENV_PRESENTATION_LOGIC = "LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC"
|
||||
ENV_LOGIC_DATA = "LINK_KEY_LOGIC_DATA"
|
||||
ENV_REQUIRED = "LINK_ENCRYPTION_REQUIRED"
|
||||
|
||||
REQUEST, RESPONSE = b"req", b"res"
|
||||
|
||||
# Sondy k8s pukają tu bez klucza i tak ma zostać — inaczej pierwsza literówka
|
||||
# w sekrecie kładłaby pody zamiast pokazać błąd w aplikacji.
|
||||
PUBLIC_PATHS = frozenset({"/health"})
|
||||
|
||||
|
||||
class LinkError(Exception):
|
||||
"""Cokolwiek poszło nie tak z kopertą — celowo bez szczegółów na zewnątrz."""
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------------- klucze
|
||||
|
||||
def parse_key(raw: str) -> bytes:
|
||||
"""Klucz z konfiguracji: hex (64 znaki) albo base64. Zawsze 32 bajty."""
|
||||
text = raw.strip()
|
||||
if not text:
|
||||
raise LinkError("pusty klucz łącza")
|
||||
try:
|
||||
key = bytes.fromhex(text)
|
||||
except ValueError:
|
||||
try:
|
||||
key = base64.b64decode(text, validate=True)
|
||||
except (binascii.Error, ValueError) as exc:
|
||||
raise LinkError("klucz łącza nie jest ani hexem, ani base64") from exc
|
||||
if len(key) != KEY_BYTES:
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"klucz łącza ma {len(key)} B zamiast {KEY_BYTES} — wygeneruj przez "
|
||||
f"`openssl rand -hex 32`"
|
||||
)
|
||||
return key
|
||||
|
||||
|
||||
def key_from_env(env_name: str) -> bytes | None:
|
||||
"""Klucz albo None. Zły klucz to wyjątek OD RAZU — nie przy pierwszym żądaniu."""
|
||||
raw = os.getenv(env_name, "")
|
||||
return parse_key(raw) if raw.strip() else None
|
||||
|
||||
|
||||
def encryption_required() -> bool:
|
||||
"""Czy brak klucza ma być błędem, a nie cichym powrotem do jawnego ruchu.
|
||||
|
||||
Serwer sam z siebie broni się fail-closed, ale to za mało: klient BEZ klucza
|
||||
wysyła pytanie otwartym tekstem i dopiero potem dostaje odmowę — czyli treść
|
||||
zapytania zdążyła już przelecieć przez sieć. Ta flaga zatrzymuje go, zanim
|
||||
cokolwiek opuści proces. Ustawiana razem z kluczami we wdrożeniu.
|
||||
"""
|
||||
return os.getenv(ENV_REQUIRED, "").strip().lower() in {"1", "true", "yes", "on"}
|
||||
|
||||
|
||||
def _subkey(link_key: bytes, direction: bytes) -> bytes:
|
||||
return HKDF(
|
||||
algorithm=hashes.SHA256(), length=KEY_BYTES, salt=None,
|
||||
info=b"astrololo/link/" + direction,
|
||||
).derive(link_key)
|
||||
|
||||
|
||||
class Link:
|
||||
"""Jedna para rozmówców: klucz plus wyprowadzone z niego podklucze."""
|
||||
|
||||
def __init__(self, link_key: bytes) -> None:
|
||||
self._by_direction = {
|
||||
REQUEST: AESGCM(_subkey(link_key, REQUEST)),
|
||||
RESPONSE: AESGCM(_subkey(link_key, RESPONSE)),
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------- pojedyncza ramka
|
||||
|
||||
def _aad(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int) -> bytes:
|
||||
return b"|".join([MAGIC, direction, path.encode("utf-8"),
|
||||
stamp.encode("ascii"), str(seq).encode("ascii")])
|
||||
|
||||
def seal(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int,
|
||||
plaintext: bytes) -> bytes:
|
||||
nonce = os.urandom(NONCE_BYTES)
|
||||
sealed = self._by_direction[direction].encrypt(
|
||||
nonce, plaintext, self._aad(direction, path, stamp, seq))
|
||||
return MAGIC + nonce + sealed
|
||||
|
||||
def open(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int,
|
||||
frame: bytes) -> bytes:
|
||||
if not frame.startswith(MAGIC):
|
||||
raise LinkError("ramka bez znacznika astrololo")
|
||||
body = frame[len(MAGIC):]
|
||||
if len(body) <= NONCE_BYTES:
|
||||
raise LinkError("ramka za krótka")
|
||||
nonce, sealed = body[:NONCE_BYTES], body[NONCE_BYTES:]
|
||||
try:
|
||||
return self._by_direction[direction].decrypt(
|
||||
nonce, sealed, self._aad(direction, path, stamp, seq))
|
||||
except InvalidTag as exc:
|
||||
# Jeden komunikat na wszystkie przypadki: zły klucz, podmieniony bajt,
|
||||
# przeklejenie z innej ścieżki, przestawiona ramka. Rozróżnianie ich
|
||||
# na zewnątrz podpowiadałoby atakującemu, w co trafił.
|
||||
raise LinkError("nie udało się odszyfrować — zły klucz albo naruszone dane") from exc
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------ strumień ramek
|
||||
|
||||
def seal_stream(self, direction: bytes, path: str, stamp: str,
|
||||
chunks: Iterable[bytes]) -> Iterator[bytes]:
|
||||
for seq, chunk in enumerate(chunks):
|
||||
yield frame_out(self.seal(direction, path, stamp, seq, chunk))
|
||||
|
||||
def open_stream(self, direction: bytes, path: str, stamp: str,
|
||||
raw: bytes) -> Iterator[bytes]:
|
||||
for seq, frame in enumerate(frames_in(raw)):
|
||||
yield self.open(direction, path, stamp, seq, frame)
|
||||
|
||||
def open_all(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, raw: bytes) -> bytes:
|
||||
return b"".join(self.open_stream(direction, path, stamp, raw))
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- ramkowanie
|
||||
|
||||
def frame_out(payload: bytes) -> bytes:
|
||||
return struct.pack(">I", len(payload)) + payload
|
||||
|
||||
|
||||
def frames_in(raw: bytes) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Rozbiera bufor na ramki. Ucięty strumień to błąd, nie cicha strata danych."""
|
||||
offset = 0
|
||||
while offset < len(raw):
|
||||
if offset + LENGTH_PREFIX > len(raw):
|
||||
raise LinkError("urwana ramka (brak nagłówka długości)")
|
||||
(size,) = struct.unpack(">I", raw[offset:offset + LENGTH_PREFIX])
|
||||
if size > MAX_FRAME:
|
||||
raise LinkError("ramka ponad dopuszczalny rozmiar")
|
||||
offset += LENGTH_PREFIX
|
||||
if offset + size > len(raw):
|
||||
raise LinkError("urwana ramka (za mało danych)")
|
||||
yield raw[offset:offset + size]
|
||||
offset += size
|
||||
|
||||
|
||||
def unframe_incremental(buffer: bytearray) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Wyjmuje z bufora KOMPLETNE ramki i zjada je; resztę zostawia na później.
|
||||
|
||||
Dla odbioru na żywo: kawałki przychodzą podzielone dowolnie i ramka potrafi
|
||||
rozjechać się między dwa odczyty.
|
||||
"""
|
||||
while True:
|
||||
if len(buffer) < LENGTH_PREFIX:
|
||||
return
|
||||
(size,) = struct.unpack(">I", buffer[:LENGTH_PREFIX])
|
||||
if size > MAX_FRAME:
|
||||
raise LinkError("ramka ponad dopuszczalny rozmiar")
|
||||
if len(buffer) < LENGTH_PREFIX + size:
|
||||
return
|
||||
frame = bytes(buffer[LENGTH_PREFIX:LENGTH_PREFIX + size])
|
||||
del buffer[:LENGTH_PREFIX + size]
|
||||
yield frame
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------- świeżość ruchu
|
||||
|
||||
def stamp_now() -> str:
|
||||
return f"{time.time():.3f}"
|
||||
|
||||
|
||||
def check_stamp(stamp: str) -> None:
|
||||
"""Odrzuca ramki spoza okna czasowego — inaczej podsłuchane żądanie dałoby się
|
||||
odtworzyć w dowolnym momencie w przyszłości."""
|
||||
try:
|
||||
sent = float(stamp)
|
||||
except (TypeError, ValueError) as exc:
|
||||
raise LinkError("brak albo błędny znacznik czasu") from exc
|
||||
if abs(time.time() - sent) > MAX_SKEW_SECONDS:
|
||||
raise LinkError("znacznik czasu poza dopuszczalnym oknem")
|
||||
|
||||
|
||||
# =========================================================== strona serwerowa
|
||||
|
||||
class LinkCryptoMiddleware:
|
||||
"""Rozszyfrowuje wchodzące żądania i zaszyfrowuje wychodzące odpowiedzi.
|
||||
|
||||
Napisane jako czyste ASGI, nie ``@app.middleware("http")``, bo trzeba
|
||||
podmienić CIAŁO żądania jeszcze zanim zobaczy je FastAPI, oraz przepuścić
|
||||
odpowiedź strumieniową kawałek po kawałku, bez zbierania jej w pamięci.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
def __init__(self, app, link: Link | None, layer: str) -> None:
|
||||
self.app = app
|
||||
self.link = link
|
||||
self.layer = layer
|
||||
|
||||
async def __call__(self, scope, receive, send):
|
||||
if scope["type"] != "http" or self.link is None or scope["path"] in PUBLIC_PATHS:
|
||||
return await self.app(scope, receive, send)
|
||||
|
||||
path = scope["path"]
|
||||
headers = {k.decode("latin-1").lower(): v.decode("latin-1") for k, v in scope["headers"]}
|
||||
|
||||
if headers.get(HEADER_ENC.lower()) != VERSION:
|
||||
# Fail-closed. Klucz jest ustawiony, więc jawne żądanie oznacza albo
|
||||
# pomyłkę w konfiguracji, albo kogoś obcego — w obu wypadkach nie
|
||||
# chcemy po cichu wrócić do jawnego ruchu.
|
||||
log.warning("warstwa %s: odrzucone żądanie bez szyfrowania łącza (%s)",
|
||||
self.layer, path)
|
||||
return await _refuse(send, "Łącze międzywarstwowe wymaga szyfrowania.")
|
||||
|
||||
stamp = headers.get(HEADER_TS.lower(), "")
|
||||
try:
|
||||
check_stamp(stamp)
|
||||
plaintext = self.link.open_all(REQUEST, path, stamp, await _read_body(receive))
|
||||
except LinkError as exc:
|
||||
log.warning("warstwa %s: %s (%s)", self.layer, exc, path)
|
||||
return await _refuse(send, "Nie udało się odczytać zaszyfrowanego żądania.")
|
||||
|
||||
scope = dict(scope)
|
||||
scope["headers"] = _rewritten_headers(scope["headers"], len(plaintext))
|
||||
await self.app(scope, _replay(plaintext, receive), self._sealing_send(send, path))
|
||||
|
||||
def _sealing_send(self, send, path: str):
|
||||
state: dict = {"stamp": "", "seq": 0}
|
||||
|
||||
async def sealing(message):
|
||||
if message["type"] == "http.response.start":
|
||||
state["stamp"] = stamp_now()
|
||||
keep = [(k, v) for k, v in message.get("headers", [])
|
||||
if k.lower() not in (b"content-length", b"content-type")]
|
||||
message = dict(message)
|
||||
message["headers"] = keep + [
|
||||
(b"content-type", CONTENT_TYPE.encode()),
|
||||
(HEADER_ENC.lower().encode(), VERSION.encode()),
|
||||
(HEADER_TS.lower().encode(), state["stamp"].encode()),
|
||||
]
|
||||
return await send(message)
|
||||
|
||||
if message["type"] == "http.response.body":
|
||||
chunk = message.get("body", b"")
|
||||
sealed = b""
|
||||
if chunk:
|
||||
sealed = frame_out(self.link.seal(
|
||||
RESPONSE, path, state["stamp"], state["seq"], chunk))
|
||||
state["seq"] += 1
|
||||
return await send({"type": "http.response.body", "body": sealed,
|
||||
"more_body": message.get("more_body", False)})
|
||||
|
||||
return await send(message)
|
||||
|
||||
return sealing
|
||||
|
||||
|
||||
def _rewritten_headers(raw: Iterable[tuple[bytes, bytes]], length: int):
|
||||
"""Po odszyfrowaniu ciało ma inną długość i zwykły typ — inaczej FastAPI
|
||||
próbowałby sparsować JSON o cudzej deklarowanej wielkości."""
|
||||
kept = [(k, v) for k, v in raw if k.lower() not in (b"content-length", b"content-type")]
|
||||
kept.append((b"content-length", str(length).encode()))
|
||||
if length:
|
||||
kept.append((b"content-type", b"application/json"))
|
||||
return kept
|
||||
|
||||
|
||||
async def _read_body(receive) -> bytes:
|
||||
body = bytearray()
|
||||
while True:
|
||||
message = await receive()
|
||||
if message["type"] == "http.disconnect":
|
||||
raise LinkError("rozłączenie w trakcie odbioru żądania")
|
||||
body += message.get("body", b"")
|
||||
if not message.get("more_body", False):
|
||||
return bytes(body)
|
||||
|
||||
|
||||
def _replay(body: bytes, original):
|
||||
"""Podstawia odszyfrowane ciało jako jedyną porcję wejścia dla aplikacji.
|
||||
|
||||
Po oddaniu ciała oddajemy głos ORYGINALNEMU `receive`, zamiast od razu
|
||||
zgłaszać rozłączenie. Odpowiedź strumieniowa nasłuchuje bowiem rozłączenia
|
||||
równolegle do wysyłania i przerywa się, gdy je zobaczy — na skróconej wersji
|
||||
okno postępu dostawało pustą odpowiedź, choć zwykłe żądania działały.
|
||||
"""
|
||||
delivered = False
|
||||
|
||||
async def receive():
|
||||
nonlocal delivered
|
||||
if delivered:
|
||||
return await original()
|
||||
delivered = True
|
||||
return {"type": "http.request", "body": body, "more_body": False}
|
||||
|
||||
return receive
|
||||
|
||||
|
||||
async def _refuse(send, detail: str) -> None:
|
||||
"""Odmowa leci JAWNIE — rozmówca właśnie pokazał, że nie umie odszyfrować,
|
||||
więc zaszyfrowany komunikat o błędzie byłby dla niego nieczytelny."""
|
||||
payload = f'{{"detail":"{detail}"}}'.encode("utf-8")
|
||||
await send({"type": "http.response.start", "status": 400, "headers": [
|
||||
(b"content-type", b"application/json"),
|
||||
(b"content-length", str(len(payload)).encode()),
|
||||
]})
|
||||
await send({"type": "http.response.body", "body": payload})
|
||||
|
||||
|
||||
def install(app, env_name: str, layer: str):
|
||||
"""Podpina szyfrowanie łącza. Wołać PO `security.install`, żeby także odmowa
|
||||
tokenowa (401) wracała zaszyfrowana — inaczej klient by jej nie odczytał."""
|
||||
link_key = key_from_env(env_name)
|
||||
if link_key is None and encryption_required():
|
||||
# Celowo wywracamy start. Ta sama zasada co przy sekrecie logowania:
|
||||
# wolimy widoczną awarię niż usługę, która wstała i po cichu nie chroni
|
||||
# niczego. Pod w CrashLoop widać od razu, jawny ruch — nie.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale {env_name} nie ustawiony — "
|
||||
f"warstwa {layer} nie wystartuje bez klucza łącza"
|
||||
)
|
||||
if link_key is None:
|
||||
log.warning(
|
||||
"UWAGA: %s nie ustawiony — warstwa %s rozmawia z sąsiadem JAWNYM tekstem, "
|
||||
"więc treść baz interpretacyjnych jest widoczna dla każdego, kto podsłucha "
|
||||
"ruch wewnątrz sieci.", env_name, layer,
|
||||
)
|
||||
return None
|
||||
link = Link(link_key)
|
||||
app.add_middleware(LinkCryptoMiddleware, link=link, layer=layer)
|
||||
log.info("warstwa %s: łącze szyfrowane (AES-256-GCM, klucz z %s)", layer, env_name)
|
||||
return link
|
||||
|
||||
|
||||
# ============================================================ strona kliencka
|
||||
|
||||
def call(client, method: str, url: str, *, payload=None,
|
||||
headers: dict[str, str] | None = None, link: Link | None) -> bytes:
|
||||
"""Żądanie do sąsiedniej warstwy; zwraca odszyfrowane ciało odpowiedzi.
|
||||
|
||||
Ścieżkę do materiału uwierzytelnianego bierzemy Z URL-a, a nie z osobnego
|
||||
argumentu — gdyby klient i serwer liczyły ją inaczej, każde żądanie kończyłoby
|
||||
się niejasnym błędem odszyfrowania.
|
||||
"""
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
request_headers = dict(headers or {})
|
||||
if link is None:
|
||||
if encryption_required():
|
||||
# Zatrzymujemy się PRZED wysłaniem. Gdyby polecieć jawnie i dopiero
|
||||
# zebrać odmowę, pytanie byłoby już na kablu — a to właśnie ono niesie
|
||||
# sygnifikatory, o które pytamy bazę.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale brak klucza łącza — żądanie "
|
||||
f"NIE zostało wysłane, żeby jego treść nie poszła jawnym tekstem"
|
||||
)
|
||||
response = client.request(method, url, json=payload, headers=request_headers)
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
return response.content
|
||||
|
||||
path = httpx.URL(url).path
|
||||
stamp = stamp_now()
|
||||
plaintext = b"" if payload is None else _json.dumps(payload).encode("utf-8")
|
||||
body = frame_out(link.seal(REQUEST, path, stamp, 0, plaintext))
|
||||
request_headers.update({HEADER_ENC: VERSION, HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": CONTENT_TYPE})
|
||||
|
||||
response = client.request(method, url, content=body, headers=request_headers)
|
||||
if response.status_code >= 400 and response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
log.error("łącze %s odmówiło: %s", path, response.text[:200])
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
if response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
raise LinkError("odpowiedź przyszła nieszyfrowana, choć klucz łącza jest ustawiony")
|
||||
reply_stamp = response.headers.get(HEADER_TS, "")
|
||||
check_stamp(reply_stamp)
|
||||
return link.open_all(RESPONSE, path, reply_stamp, response.content)
|
||||
|
||||
|
||||
def call_json(client, method: str, url: str, *, payload=None,
|
||||
headers: dict[str, str] | None = None, link: Link | None):
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
return _json.loads(call(client, method, url, payload=payload,
|
||||
headers=headers, link=link))
|
||||
|
||||
|
||||
def open_response_stream(response, link: Link | None) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Odbiór odpowiedzi płynącej kawałkami (okno postępu).
|
||||
|
||||
Ramka potrafi rozjechać się między dwa odczyty z gniazda, więc składamy ją
|
||||
w buforze zamiast zakładać, że każdy kawałek to komplet.
|
||||
"""
|
||||
if link is None:
|
||||
yield from response.iter_bytes()
|
||||
return
|
||||
if response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
raise LinkError("strumień przyszedł nieszyfrowany, choć klucz łącza jest ustawiony")
|
||||
stamp = response.headers.get(HEADER_TS, "")
|
||||
check_stamp(stamp)
|
||||
path = response.request.url.path
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
seq = 0
|
||||
for chunk in response.iter_bytes():
|
||||
buffer += chunk
|
||||
for frame in unframe_incremental(buffer):
|
||||
yield link.open(RESPONSE, path, stamp, seq, frame)
|
||||
seq += 1
|
||||
if buffer:
|
||||
raise LinkError("strumień urwał się w połowie ramki")
|
||||
|
||||
|
||||
def stream_lines(client, url: str, *, payload, headers: dict[str, str] | None = None,
|
||||
link: Link | None) -> Iterator[str]:
|
||||
"""Strumieniowe POST zwracające kolejne NIEPUSTE linie NDJSON — na żywo.
|
||||
|
||||
Dla okna postępu: linie muszą docierać w trakcie pracy, nie na końcu, więc
|
||||
czytamy strumień, a nie całe ciało. Gdy łącze ma klucz, żądanie jest
|
||||
pieczętowane, a odpowiedź odszyfrowywana ramka po ramce; granice ramek NIE
|
||||
pokrywają się z granicami linii, więc sklejamy bajty w buforze i tniemy je
|
||||
dopiero na znakach nowej linii.
|
||||
|
||||
Bez klucza zachowuje się jak dotąd (surowy strumień), żeby dev bez sekretów
|
||||
działał bez zmian.
|
||||
"""
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
import httpx as _httpx
|
||||
|
||||
request_headers = dict(headers or {})
|
||||
if link is None:
|
||||
if encryption_required():
|
||||
# Ten sam kontrakt co w `call`: nie wypuszczamy jawnego żądania, gdy
|
||||
# szyfrowanie jest wymagane. Bez tego serwer owszem odrzuca (400), ale
|
||||
# ciało żądania — tu dane urodzenia — zdążyłoby już pójść w eter.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale brak klucza łącza — strumień "
|
||||
f"NIE został wysłany, żeby jego treść nie poszła jawnym tekstem"
|
||||
)
|
||||
with client.stream("POST", url, json=payload, headers=request_headers) as response:
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
for text_line in response.iter_lines():
|
||||
if text_line:
|
||||
yield text_line
|
||||
return
|
||||
|
||||
path = _httpx.URL(url).path
|
||||
stamp = stamp_now()
|
||||
body = frame_out(link.seal(REQUEST, path, stamp, 0, _json.dumps(payload).encode("utf-8")))
|
||||
request_headers.update({HEADER_ENC: VERSION, HEADER_TS: stamp, "Content-Type": CONTENT_TYPE})
|
||||
with client.stream("POST", url, content=body, headers=request_headers) as response:
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
for plain in open_response_stream(response, link):
|
||||
buffer += plain
|
||||
while True:
|
||||
nl = buffer.find(b"\n")
|
||||
if nl < 0:
|
||||
break
|
||||
text_line = bytes(buffer[:nl])
|
||||
del buffer[:nl + 1]
|
||||
if text_line:
|
||||
yield text_line.decode("utf-8")
|
||||
if buffer:
|
||||
yield bytes(buffer).decode("utf-8")
|
||||
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
"""Warstwa dostawców modeli językowych (LOG-31)."""
|
||||
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
"""Kontrakt dostawcy modelu językowego (LOG-31).
|
||||
|
||||
Analogicznie do `EphemerisEngine` (LOG-24): prezentacja i reszta logiki nie wiedzą,
|
||||
kto pisze tekst — lokalny model na naszym sprzęcie czy dostawca w chmurze.
|
||||
|
||||
Kluczowa własność dla bezpieczeństwa baz (LOG-32): każdy dostawca deklaruje
|
||||
`leaves_lan`. Prompt niesie ORYGINALNE opisy z baz, więc interfejs musi jawnie
|
||||
mówić, czy ta treść opuszcza naszą sieć — UI ma na tej podstawie ostrzegać.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from abc import ABC, abstractmethod
|
||||
from dataclasses import dataclass, field
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass
|
||||
class Completion:
|
||||
"""Wynik generowania — tekst + metryki do rozliczenia i podglądu."""
|
||||
|
||||
text: str
|
||||
model: str
|
||||
provider: str
|
||||
leaves_lan: bool
|
||||
usage: dict = field(default_factory=dict) # prompt_tokens / completion_tokens
|
||||
|
||||
|
||||
class LLMError(RuntimeError):
|
||||
"""Błąd wołania modelu — z komunikatem nadającym się do pokazania użytkownikowi."""
|
||||
|
||||
|
||||
class LLMProvider(ABC):
|
||||
name: str = "?"
|
||||
#: czy treść promptu (a więc opisy z baz) opuszcza naszą sieć
|
||||
leaves_lan: bool = True
|
||||
|
||||
@abstractmethod
|
||||
def generate(self, prompt: str, max_tokens: int) -> Completion:
|
||||
"""Zwraca gotowy tekst. Rzuca LLMError przy niepowodzeniu."""
|
||||
|
||||
@abstractmethod
|
||||
def health(self) -> dict:
|
||||
"""Czy dostawca jest osiągalny i skonfigurowany."""
|
||||
@@ -0,0 +1,75 @@
|
||||
"""Katalog modeli do wyboru w UI (LOG-31).
|
||||
|
||||
To są **podpowiedzi**, nie zamknięta lista. Pole modelu w UI jest tekstowe z
|
||||
datalistą, więc można wpisać dowolny identyfikator — konto może mieć dostęp do
|
||||
modeli, których tu nie ma, a nowe wychodzą szybciej, niż aktualizuje się kod.
|
||||
Puste pole = model domyślny dostawcy.
|
||||
|
||||
Uwaga o pewności danych:
|
||||
* modele **Anthropic** pochodzą z oficjalnej dokumentacji API (okna kontekstu
|
||||
i limity wyjścia zgadzają się z `app/llm/limits.py`);
|
||||
* modele **OpenAI** to podpowiedzi — nie weryfikowałem ich katalogu, więc
|
||||
traktuj je jako wygodę, a nie źródło prawdy;
|
||||
* modele **lokalne** zależą wyłącznie od tego, co masz pobrane w Ollamie/vLLM.
|
||||
|
||||
Katalog można nadpisać/rozszerzyć zmienną `<DOSTAWCA>_MODELS` (lista po przecinku),
|
||||
np. `OPENAI_MODELS="gpt-5,gpt-4o"`.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
|
||||
from app.llm.limits import limits_for
|
||||
|
||||
# dostawca -> [(id modelu, krótki opis dla człowieka)]
|
||||
_CATALOG: dict[str, list[tuple[str, str]]] = {
|
||||
"anthropic": [
|
||||
("claude-opus-4-8", "Opus 4.8 — domyślny, bardzo zdolny, 1M kontekstu"),
|
||||
("claude-fable-5", "Fable 5 — najbardziej zdolny, do najtrudniejszych zadań"),
|
||||
("claude-sonnet-5", "Sonnet 5 — szybszy i tańszy, jakość blisko Opusa"),
|
||||
("claude-opus-4-7", "Opus 4.7 — poprzednia generacja Opusa"),
|
||||
("claude-haiku-4-5", "Haiku 4.5 — najszybszy i najtańszy, mniejsze okno"),
|
||||
],
|
||||
"openai": [
|
||||
("gpt-4o-mini", "GPT-4o mini — tani i szybki"),
|
||||
("gpt-4o", "GPT-4o"),
|
||||
("gpt-5", "GPT-5 — jeśli Twoje konto ma dostęp"),
|
||||
("gpt-4.1", "GPT-4.1"),
|
||||
("gpt-4.1-mini", "GPT-4.1 mini"),
|
||||
],
|
||||
"local": [
|
||||
("llama3.1:8b", "Llama 3.1 8B"),
|
||||
("llama3.2", "Llama 3.2"),
|
||||
("qwen2.5", "Qwen 2.5 — większe okno kontekstu"),
|
||||
("mistral", "Mistral"),
|
||||
],
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def models_for(provider: str) -> list[dict]:
|
||||
"""Podpowiedzi modeli dla dostawcy, wraz z oknem kontekstu.
|
||||
|
||||
Okno kontekstu podajemy, bo wprost przekłada się na opcję „maksymalny
|
||||
kontekst modelu" — użytkownik widzi, na ile budżetu promptu może liczyć.
|
||||
"""
|
||||
override = os.getenv(f"{provider.upper()}_MODELS", "").strip()
|
||||
if override:
|
||||
entries = [(m.strip(), "") for m in override.split(",") if m.strip()]
|
||||
else:
|
||||
entries = _CATALOG.get(provider, [])
|
||||
|
||||
out = []
|
||||
for model_id, label in entries:
|
||||
context_window, max_output = limits_for(provider, model_id)
|
||||
out.append({
|
||||
"id": model_id,
|
||||
"label": label or model_id,
|
||||
"context_window": context_window,
|
||||
"max_output": max_output,
|
||||
})
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def catalog() -> dict[str, list[dict]]:
|
||||
"""Pełny katalog dla UI — jedno żądanie zamiast trzech."""
|
||||
return {provider: models_for(provider) for provider in ("local", "anthropic", "openai")}
|
||||
@@ -0,0 +1,121 @@
|
||||
"""Wybór dostawcy LLM (LOG-31) — jedyne miejsce znające konkretne implementacje.
|
||||
|
||||
Domyślny jest **model lokalny**: prompt niesie oryginalne opisy z baz, więc
|
||||
domyślnie nic nie opuszcza naszej sieci (LOG-32). Chmurę włącza się świadomie —
|
||||
przez konfigurację albo pojedyncze żądanie.
|
||||
|
||||
Konfiguracja jest **per dostawca**, bo UI pozwala przełączać go przy każdym żądaniu.
|
||||
Wspólne `LLM_*` nie wystarczy: ustawienie `LLM_BASE_URL` na lokalny model kierowałoby
|
||||
tam także żądania do OpenAI, a `LLM_MODEL=llama3.1:8b` kazałoby Anthropic użyć modelu
|
||||
llama. Dlatego każdy dostawca ma własny komplet zmiennych.
|
||||
|
||||
Zmienne środowiskowe:
|
||||
LLM_PROVIDER local (domyślnie) | openai | anthropic — dostawca domyślny
|
||||
LLM_TIMEOUT sekundy (domyślnie 120)
|
||||
LLM_MAX_TOKENS limit długości odpowiedzi (domyślnie 2000)
|
||||
|
||||
<DOSTAWCA>_MODEL / _BASE_URL / _API_KEY — konfiguracja konkretnego dostawcy:
|
||||
LOCAL_MODEL, LOCAL_BASE_URL (klucz zwykle zbędny)
|
||||
OPENAI_MODEL, OPENAI_BASE_URL, OPENAI_API_KEY
|
||||
ANTHROPIC_MODEL, ANTHROPIC_BASE_URL, ANTHROPIC_API_KEY
|
||||
|
||||
Klucze WYŁĄCZNIE z sekretu — nigdy w repo, w UI ani w logach.
|
||||
|
||||
Zgodność wstecz: wspólne `LLM_MODEL` / `LLM_BASE_URL` / `LLM_API_KEY` nadal działają,
|
||||
ale stosują się TYLKO do dostawcy domyślnego (LLM_PROVIDER) — czyli konfiguracja
|
||||
instalacji jednodostawcowej zostaje nietknięta, a pozostali dostawcy jej nie dziedziczą.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
|
||||
from app.llm.base import LLMError, LLMProvider
|
||||
from app.llm.providers import AnthropicProvider, ChatCompletionsProvider
|
||||
|
||||
LOCAL = "local"
|
||||
OPENAI = "openai"
|
||||
ANTHROPIC = "anthropic"
|
||||
PROVIDERS = (LOCAL, OPENAI, ANTHROPIC)
|
||||
|
||||
_DEFAULT_MODEL = {
|
||||
LOCAL: "llama3.1:8b",
|
||||
OPENAI: "gpt-4o-mini",
|
||||
# Opus 4.8 świadomie zamiast Sonnet 5: Sonnet uruchamia myślenie adaptacyjne,
|
||||
# gdy pominąć parametr `thinking`, a jego tokeny liczą się do max_tokens —
|
||||
# przy ciasnym limicie cała tura wychodziła jako samo myślenie z pustym
|
||||
# tekstem. To była przyczyna pustych odpowiedzi na Anthropicu.
|
||||
ANTHROPIC: "claude-opus-4-8",
|
||||
}
|
||||
_DEFAULT_URL = {
|
||||
# Ollama i vLLM wystawiają zgodne API pod /v1
|
||||
LOCAL: "http://localhost:11434/v1",
|
||||
OPENAI: "https://api.openai.com/v1",
|
||||
ANTHROPIC: "https://api.anthropic.com",
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def default_provider_name() -> str:
|
||||
return os.getenv("LLM_PROVIDER", LOCAL).lower()
|
||||
|
||||
|
||||
def max_tokens() -> int:
|
||||
return int(os.getenv("LLM_MAX_TOKENS", "2000"))
|
||||
|
||||
|
||||
def timeout() -> float:
|
||||
return float(os.getenv("LLM_TIMEOUT", "120"))
|
||||
|
||||
|
||||
def setting(provider: str, suffix: str, fallback: str = "") -> str:
|
||||
"""Ustawienie dostawcy: <DOSTAWCA>_<SUFIKS> → LLM_<SUFIKS> → wbudowana domyślna.
|
||||
|
||||
Wspólne `LLM_*` stosuje się WYŁĄCZNIE do dostawcy domyślnego — inaczej adres
|
||||
lokalnego modelu przejąłby żądania do chmury (i odwrotnie).
|
||||
"""
|
||||
specific = os.getenv(f"{provider.upper()}_{suffix}")
|
||||
if specific:
|
||||
return specific
|
||||
if provider == default_provider_name():
|
||||
generic = os.getenv(f"LLM_{suffix}")
|
||||
if generic:
|
||||
return generic
|
||||
return fallback
|
||||
|
||||
|
||||
def resolve_model(name: str | None = None, model: str | None = None) -> tuple[str, str]:
|
||||
"""(dostawca, model) BEZ budowania dostawcy — czyli bez wymogu klucza API.
|
||||
|
||||
Rozmiar budżetu promptu zależy tylko od okna kontekstu modelu, więc nie może
|
||||
zależeć od tego, czy klucz jest już skonfigurowany.
|
||||
"""
|
||||
provider = (name or default_provider_name()).lower()
|
||||
if provider not in PROVIDERS:
|
||||
provider = default_provider_name()
|
||||
chosen = (model or "").strip() or setting(provider, "MODEL", _DEFAULT_MODEL[provider])
|
||||
return provider, chosen
|
||||
|
||||
|
||||
def build_provider(name: str | None = None, model: str | None = None) -> LLMProvider:
|
||||
"""Dostawca modelu. `model` z żądania wygrywa nad konfiguracją — użytkownik
|
||||
wybiera model w UI, a konfiguracja podaje tylko wartość domyślną."""
|
||||
name = (name or default_provider_name()).lower()
|
||||
if name not in PROVIDERS:
|
||||
raise LLMError(f"Nieznany dostawca LLM: {name!r} (dostępne: {', '.join(PROVIDERS)})")
|
||||
|
||||
model = (model or "").strip() or setting(name, "MODEL", _DEFAULT_MODEL[name])
|
||||
base_url = setting(name, "BASE_URL", _DEFAULT_URL[name])
|
||||
api_key = setting(name, "API_KEY")
|
||||
|
||||
if name in (OPENAI, ANTHROPIC) and not api_key:
|
||||
raise LLMError(
|
||||
f"Brak klucza dla dostawcy {name} — ustaw {name.upper()}_API_KEY "
|
||||
f"(z sekretu). Model lokalny klucza nie wymaga."
|
||||
)
|
||||
if name == ANTHROPIC:
|
||||
return AnthropicProvider(base_url, model, api_key, timeout())
|
||||
if name == OPENAI:
|
||||
return ChatCompletionsProvider(OPENAI, base_url, model, api_key, timeout(),
|
||||
leaves_lan=True)
|
||||
# lokalny — klucz zwykle zbędny; treść NIE opuszcza sieci
|
||||
return ChatCompletionsProvider(LOCAL, base_url, model, api_key, timeout(),
|
||||
leaves_lan=False)
|
||||
@@ -0,0 +1,133 @@
|
||||
"""Okna kontekstu modeli i planowanie budżetu tokenów (LOG-30/31).
|
||||
|
||||
Po co to istnieje: horoskop MA powstać niezależnie od objętości promptu. Żeby to
|
||||
zagwarantować, trzeba wiedzieć dwie rzeczy o każdym modelu — ile zmieści na
|
||||
wejściu (okno kontekstu) i ile maksymalnie wypisze na wyjściu. Bez tego łatwo
|
||||
wysłać prompt, który wypełnia całe okno i **nie zostawia miejsca na odpowiedź** —
|
||||
model kończy wtedy na `max_tokens` z pustą albo uciętą treścią.
|
||||
|
||||
Zasada naczelna: **zawsze rezerwuj miejsce na odpowiedź.** Budżet promptu liczy
|
||||
się jako `okno_kontekstu − zarezerwowane_wyjście − margines`, nigdy odwrotnie.
|
||||
|
||||
Wartości są zaszyte jako rozsądne domyślne i nadpisywalne środowiskiem
|
||||
(`<DOSTAWCA>_CONTEXT_WINDOW`, `<DOSTAWCA>_MAX_OUTPUT`) — modele wychodzą szybciej,
|
||||
niż aktualizuje się ten plik.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
|
||||
# model -> (okno kontekstu, maksymalne wyjście) w tokenach
|
||||
_MODEL_LIMITS: dict[str, tuple[int, int]] = {
|
||||
# Anthropic
|
||||
"claude-opus-4-8": (1_000_000, 128_000),
|
||||
"claude-opus-4-7": (1_000_000, 128_000),
|
||||
"claude-opus-4-6": (1_000_000, 128_000),
|
||||
"claude-sonnet-5": (1_000_000, 128_000),
|
||||
"claude-sonnet-4-6": (1_000_000, 128_000),
|
||||
"claude-fable-5": (1_000_000, 128_000),
|
||||
"claude-haiku-4-5": (200_000, 64_000),
|
||||
# OpenAI
|
||||
"gpt-4o": (128_000, 16_384),
|
||||
"gpt-4o-mini": (128_000, 16_384),
|
||||
"gpt-4.1": (1_000_000, 32_768),
|
||||
"gpt-4.1-mini": (1_000_000, 32_768),
|
||||
# lokalne (Ollama/vLLM) — zwykle małe okno, dlatego ostrożna domyślna
|
||||
"llama3.1": (8_192, 4_096),
|
||||
"llama3.2": (8_192, 4_096),
|
||||
"qwen2.5": (32_768, 8_192),
|
||||
"mistral": (32_768, 8_192),
|
||||
}
|
||||
|
||||
# gdy modelu nie ma w tabeli — zachowawczo, żeby nie obiecywać nieistniejącego okna
|
||||
_FALLBACK: dict[str, tuple[int, int]] = {
|
||||
"anthropic": (200_000, 32_000),
|
||||
"openai": (128_000, 16_384),
|
||||
"local": (8_192, 4_096),
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ile tokenów zostawiamy jako bufor na narzut protokołu i niedokładność liczenia
|
||||
SAFETY_MARGIN = 2_000
|
||||
# poniżej tylu tokenów wyjścia nie ma sensu wołać modelu — nie zmieści horoskopu
|
||||
MIN_OUTPUT = 1_500
|
||||
# powyżej tylu tokenów promptu ostrzegamy użytkownika (nadal pozwalając wysłać)
|
||||
WARN_PROMPT_TOKENS = 90_000
|
||||
|
||||
|
||||
def _env_int(provider: str, suffix: str) -> int | None:
|
||||
raw = os.getenv(f"{provider.upper()}_{suffix}")
|
||||
if not raw:
|
||||
return None
|
||||
try:
|
||||
value = int(raw)
|
||||
except ValueError:
|
||||
return None
|
||||
return value if value > 0 else None
|
||||
|
||||
|
||||
def limits_for(provider: str, model: str) -> tuple[int, int]:
|
||||
"""(okno kontekstu, maksymalne wyjście) dla modelu — z nadpisaniem z ENV.
|
||||
|
||||
Dopasowanie po prefiksie, bo nazwy modeli lokalnych niosą tag (`llama3.1:8b`).
|
||||
"""
|
||||
env_ctx = _env_int(provider, "CONTEXT_WINDOW")
|
||||
env_out = _env_int(provider, "MAX_OUTPUT")
|
||||
|
||||
key = (model or "").strip().lower()
|
||||
known: tuple[int, int] | None = _MODEL_LIMITS.get(key)
|
||||
if known is None:
|
||||
for name, pair in _MODEL_LIMITS.items():
|
||||
if key.startswith(name):
|
||||
known = pair
|
||||
break
|
||||
if known is None:
|
||||
known = _FALLBACK.get(provider, _FALLBACK["local"])
|
||||
|
||||
return (env_ctx or known[0], env_out or known[1])
|
||||
|
||||
|
||||
def plan(provider: str, model: str, prompt_tokens: int,
|
||||
want_output: int | None = None) -> dict:
|
||||
"""Ile tokenów wyjścia zamówić dla promptu tej wielkości.
|
||||
|
||||
Zwraca plan z jawną diagnostyką — UI ma z czego zbudować ostrzeżenie, a błąd
|
||||
ma czym wytłumaczyć, dlaczego się nie udało.
|
||||
"""
|
||||
context_window, model_max_output = limits_for(provider, model)
|
||||
room = context_window - prompt_tokens - SAFETY_MARGIN
|
||||
target = want_output or model_max_output
|
||||
max_output = max(0, min(model_max_output, target, room))
|
||||
|
||||
warnings: list[str] = []
|
||||
if prompt_tokens > WARN_PROMPT_TOKENS:
|
||||
warnings.append(
|
||||
f"Prompt ma ~{prompt_tokens} tokenów — to dużo. Zapytanie zostanie wysłane, "
|
||||
f"ale potrwa dłużej i będzie odpowiednio kosztowne."
|
||||
)
|
||||
if max_output < MIN_OUTPUT:
|
||||
warnings.append(
|
||||
f"Po zmieszczeniu promptu zostaje tylko {max_output} tokenów na odpowiedź "
|
||||
f"(minimum {MIN_OUTPUT}). Zmniejsz budżet promptu albo wybierz model "
|
||||
f"z większym oknem kontekstu."
|
||||
)
|
||||
|
||||
return {
|
||||
"provider": provider,
|
||||
"model": model,
|
||||
"context_window": context_window,
|
||||
"model_max_output": model_max_output,
|
||||
"prompt_tokens": prompt_tokens,
|
||||
"max_output": max_output,
|
||||
"fits": max_output >= MIN_OUTPUT,
|
||||
"warnings": warnings,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def prompt_token_budget(provider: str, model: str, reserve_output: int | None = None) -> int:
|
||||
"""Ile tokenów promptu wolno wysłać, ZAWSZE zostawiając miejsce na odpowiedź.
|
||||
|
||||
To jest podstawa opcji „maksymalny kontekst modelu" w UI.
|
||||
"""
|
||||
context_window, model_max_output = limits_for(provider, model)
|
||||
reserve = reserve_output or model_max_output
|
||||
return max(0, context_window - reserve - SAFETY_MARGIN)
|
||||
@@ -0,0 +1,335 @@
|
||||
"""Implementacje dostawców LLM (LOG-31) — na samym httpx, bez SDK.
|
||||
|
||||
Świadomie bez bibliotek `openai` / `anthropic`: lokalny serwer modelu (Ollama,
|
||||
vLLM, llama.cpp) i OpenAI mówią **tym samym** protokołem `/chat/completions`,
|
||||
więc jedna implementacja obsługuje oba — różni je tylko adres i klucz. Anthropic
|
||||
ma własny kształt `/v1/messages`, stąd druga klasa. Mniej zależności, mniej
|
||||
powierzchni ataku, pełna kontrola nad tym, co wychodzi z sieci.
|
||||
|
||||
**Gwarancja niepustej odpowiedzi.** Horoskop ma powstać niezależnie od objętości
|
||||
promptu, więc `generate()` nie jest pojedynczym strzałem, tylko pętlą:
|
||||
1. wyślij turę z policzonym limitem wyjścia,
|
||||
2. jeśli model urwał na limicie — dopisz turę „kontynuuj" i sklej tekst,
|
||||
3. jeśli tura nie dała ani znaku tekstu — ponów z podpowiedzią,
|
||||
4. dopiero brak tekstu po wszystkich próbach jest błędem (z diagnostyką).
|
||||
Kontynuacja jest pewniejsza niż jedno wielkie żądanie: każda tura mieści się
|
||||
w timeoucie HTTP, a długość odpowiedzi przestaje być ograniczona jedną turą.
|
||||
|
||||
**Anthropic i myślenie.** Modele Claude potrafią mieć włączone myślenie, którego
|
||||
tokeny liczą się do `max_tokens`. Przy ciasnym limicie cała tura potrafi wyjść
|
||||
jako same bloki `thinking` z pustym tekstem — dokładnie ten objaw, który
|
||||
zgłoszono. Traktujemy taką turę jak ucięcie i kontynuujemy, zamiast zwracać pustkę.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
import time
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
from app.llm.base import Completion, LLMError, LLMProvider
|
||||
|
||||
RETRY_STATUSES = {429, 500, 502, 503, 504}
|
||||
MAX_ATTEMPTS = 3
|
||||
|
||||
# ile razy wolno poprosić model o dokończenie urwanej odpowiedzi
|
||||
MAX_CONTINUATIONS = 12
|
||||
# ile tokenów zamawiać na jedną turę — mieści się w timeoucie, a pętla i tak
|
||||
# dociągnie resztę; zbyt duża wartość ryzykuje zerwanie połączenia w trakcie
|
||||
TURN_TOKENS_CAP = 16_000
|
||||
|
||||
_CONTINUE = (
|
||||
"Kontynuuj dokładnie od miejsca, w którym przerwałeś — nie powtarzaj tego, "
|
||||
"co już napisałeś, i nie zaczynaj od nowa. Jeśli skończyłeś całą odpowiedź, "
|
||||
"napisz wyłącznie: KONIEC"
|
||||
)
|
||||
_NUDGE = (
|
||||
"Nie otrzymałem żadnej treści. Napisz odpowiedź zgodnie z powyższym poleceniem, "
|
||||
"zaczynając od razu od treści horoskopu."
|
||||
)
|
||||
_DONE_MARKER = "KONIEC"
|
||||
|
||||
|
||||
def _post_with_retry(url: str, headers: dict, payload: dict, timeout: float) -> dict:
|
||||
"""POST z ponawianiem i backoffem — chroni przed chwilowym 429/5xx."""
|
||||
last: Exception | None = None
|
||||
for attempt in range(MAX_ATTEMPTS):
|
||||
try:
|
||||
with httpx.Client(timeout=timeout) as client:
|
||||
r = client.post(url, json=payload, headers=headers)
|
||||
if r.status_code in RETRY_STATUSES and attempt < MAX_ATTEMPTS - 1:
|
||||
time.sleep(2 ** attempt)
|
||||
continue
|
||||
if r.status_code >= 400:
|
||||
raise LLMError(f"Model odpowiedział błędem {r.status_code}: {r.text[:300]}")
|
||||
return r.json()
|
||||
except httpx.TimeoutException as e:
|
||||
last = e
|
||||
if attempt < MAX_ATTEMPTS - 1:
|
||||
time.sleep(2 ** attempt)
|
||||
continue
|
||||
raise LLMError(
|
||||
f"Model nie odpowiedział w czasie {timeout:.0f}s. Zwiększ LLM_TIMEOUT "
|
||||
f"albo zmniejsz budżet promptu."
|
||||
) from e
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
last = e
|
||||
if attempt < MAX_ATTEMPTS - 1:
|
||||
time.sleep(2 ** attempt)
|
||||
continue
|
||||
raise LLMError(f"Nie udało się połączyć z modelem: {e}") from e
|
||||
raise LLMError(f"Nie udało się wywołać modelu: {last}")
|
||||
|
||||
|
||||
def _merge_usage(total: dict, turn: dict) -> dict:
|
||||
"""Sumuje zużycie tokenów przez wszystkie tury jednej odpowiedzi."""
|
||||
for key, value in (turn or {}).items():
|
||||
if isinstance(value, int):
|
||||
total[key] = total.get(key, 0) + value
|
||||
return total
|
||||
|
||||
|
||||
def _join(parts: list[str]) -> str:
|
||||
return "".join(parts).strip()
|
||||
|
||||
|
||||
def _explain_empty(turns: int, usage: dict, stop: str | None) -> str:
|
||||
detail = []
|
||||
if stop:
|
||||
detail.append(f"powód zakończenia: {stop}")
|
||||
for key in ("completion_tokens", "output_tokens"):
|
||||
if usage.get(key) is not None:
|
||||
detail.append(f"tokeny odpowiedzi: {usage[key]}")
|
||||
break
|
||||
suffix = f" ({', '.join(detail)})" if detail else ""
|
||||
return (
|
||||
f"Model nie zwrócił żadnej treści po {turns} próbach{suffix}. "
|
||||
f"Najczęstsza przyczyna: prompt wypełnił okno kontekstu i nie zostało miejsca "
|
||||
f"na odpowiedź. Zmniejsz budżet promptu albo wybierz model z większym oknem."
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
class _Driver:
|
||||
"""Wspólna pętla: tura → ewentualna kontynuacja → sklejony tekst.
|
||||
|
||||
Podklasy dostarczają tylko `_turn()` — reszta (kontynuacje, ponawianie pustej
|
||||
tury, sumowanie zużycia) jest identyczna dla obu protokołów.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
name: str
|
||||
model: str
|
||||
leaves_lan: bool
|
||||
|
||||
def _turn(self, messages: list[dict], max_tokens: int):
|
||||
"""(tekst, czy_ucięta, zużycie, nazwa_modelu, powód_zakończenia)."""
|
||||
raise NotImplementedError
|
||||
|
||||
def generate(self, prompt: str, max_tokens: int, on_event=None) -> Completion:
|
||||
"""`on_event(dict)` dostaje zdarzenia postępu — UI pokazuje z nich log.
|
||||
Raportujemy KAŻDĄ turę, bo to ona trwa; bez tego pasek postępu byłby
|
||||
ozdobnikiem, a nie informacją."""
|
||||
def emit(kind: str, message: str, **extra):
|
||||
if on_event:
|
||||
on_event({"type": kind, "message": message, **extra})
|
||||
|
||||
messages: list[dict] = [{"role": "user", "content": prompt}]
|
||||
parts: list[str] = []
|
||||
usage: dict = {}
|
||||
model_name = self.model
|
||||
remaining = max(max_tokens, 256)
|
||||
stop: str | None = None
|
||||
turns = 0
|
||||
nudged = False
|
||||
|
||||
while turns <= MAX_CONTINUATIONS:
|
||||
turns += 1
|
||||
budget = max(256, min(remaining, TURN_TOKENS_CAP))
|
||||
emit("turn_start",
|
||||
f"Tura {turns}: wysyłam do modelu {self.model} (limit {budget} tokenów)…",
|
||||
turn=turns)
|
||||
started = time.monotonic()
|
||||
text, truncated, turn_usage, model_name, stop = self._turn(messages, budget)
|
||||
took = time.monotonic() - started
|
||||
_merge_usage(usage, turn_usage)
|
||||
|
||||
# Odejmujemy tokeny FAKTYCZNIE wyprodukowane, nie zamówiony limit tury.
|
||||
# Inaczej pierwsza tura zjadałaby cały budżet i urwana odpowiedź nigdy
|
||||
# nie doczekałaby się kontynuacji — wracałby do użytkownika fragment
|
||||
# udający całość.
|
||||
produced = (turn_usage or {}).get("completion_tokens")
|
||||
if produced is None:
|
||||
produced = (turn_usage or {}).get("output_tokens")
|
||||
if produced is None:
|
||||
produced = max(1, int(len(text) / 3.6))
|
||||
remaining -= max(1, int(produced))
|
||||
|
||||
emit("turn_end",
|
||||
f"Tura {turns}: odebrano {len(text.strip())} znaków w {took:.1f}s"
|
||||
+ (" — odpowiedź urwana, poproszę o dokończenie" if truncated else ""),
|
||||
turn=turns, chars=len(text.strip()), truncated=truncated)
|
||||
|
||||
chunk = text.strip()
|
||||
if chunk:
|
||||
if chunk.endswith(_DONE_MARKER): # model zgłasza koniec
|
||||
parts.append(("\n" if parts else "") + chunk[: -len(_DONE_MARKER)].rstrip())
|
||||
break
|
||||
parts.append(("\n" if parts else "") + chunk)
|
||||
if not truncated:
|
||||
break
|
||||
elif not truncated:
|
||||
# pusta i NIE ucięta: jedna próba z podpowiedzią, potem koniec
|
||||
if nudged or parts:
|
||||
break
|
||||
nudged = True
|
||||
messages = messages + [
|
||||
{"role": "assistant", "content": "…"},
|
||||
{"role": "user", "content": _NUDGE},
|
||||
]
|
||||
continue
|
||||
# ucięta (także tura złożona z samego myślenia) — poproś o dokończenie
|
||||
|
||||
if remaining < 256:
|
||||
break
|
||||
messages = [
|
||||
{"role": "user", "content": prompt},
|
||||
{"role": "assistant", "content": _join(parts) or "…"},
|
||||
{"role": "user", "content": _CONTINUE},
|
||||
]
|
||||
|
||||
final = _join(parts)
|
||||
if not final:
|
||||
raise LLMError(_explain_empty(turns, usage, stop))
|
||||
emit("generated", f"Gotowe: {len(final)} znaków w {turns} turach.",
|
||||
chars=len(final), turns=turns)
|
||||
|
||||
usage["turns"] = turns
|
||||
return Completion(text=final, model=model_name, provider=self.name,
|
||||
leaves_lan=self.leaves_lan, usage=usage)
|
||||
|
||||
def count_tokens(self, prompt: str) -> int:
|
||||
"""Szacunek tokenów promptu. Dostawcy z własnym licznikiem nadpisują."""
|
||||
return int(len(prompt) / 3.6)
|
||||
|
||||
|
||||
class ChatCompletionsProvider(_Driver, LLMProvider):
|
||||
"""Protokół OpenAI `/chat/completions` — lokalny serwer modelu ORAZ OpenAI."""
|
||||
|
||||
def __init__(self, name: str, base_url: str, model: str, api_key: str = "",
|
||||
timeout: float = 120.0, leaves_lan: bool = True) -> None:
|
||||
self.name = name
|
||||
self.base_url = base_url.rstrip("/")
|
||||
self.model = model
|
||||
self.api_key = api_key
|
||||
self.timeout = timeout
|
||||
self.leaves_lan = leaves_lan
|
||||
|
||||
def _headers(self) -> dict:
|
||||
h = {"Content-Type": "application/json"}
|
||||
if self.api_key:
|
||||
h["Authorization"] = f"Bearer {self.api_key}"
|
||||
return h
|
||||
|
||||
def _turn(self, messages: list[dict], max_tokens: int):
|
||||
data = _post_with_retry(
|
||||
f"{self.base_url}/chat/completions", self._headers(),
|
||||
{"model": self.model, "max_tokens": max_tokens, "messages": messages},
|
||||
self.timeout,
|
||||
)
|
||||
try:
|
||||
choice = data["choices"][0]
|
||||
text = choice["message"].get("content") or ""
|
||||
except (KeyError, IndexError, TypeError) as e:
|
||||
raise LLMError(f"Nieoczekiwany kształt odpowiedzi modelu: {str(data)[:300]}") from e
|
||||
stop = choice.get("finish_reason")
|
||||
return (text, stop == "length", data.get("usage") or {},
|
||||
data.get("model", self.model), stop)
|
||||
|
||||
def health(self) -> dict:
|
||||
info = {"provider": self.name, "model": self.model, "leaves_lan": self.leaves_lan}
|
||||
try:
|
||||
with httpx.Client(timeout=min(self.timeout, 10.0)) as client:
|
||||
r = client.get(f"{self.base_url}/models", headers=self._headers())
|
||||
info["status"] = "ok" if r.status_code < 400 else f"http {r.status_code}"
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
info["status"] = f"down: {e}"
|
||||
return info
|
||||
|
||||
|
||||
class AnthropicProvider(_Driver, LLMProvider):
|
||||
"""Protokół Anthropic `/v1/messages`."""
|
||||
|
||||
leaves_lan = True
|
||||
|
||||
def __init__(self, base_url: str, model: str, api_key: str = "",
|
||||
timeout: float = 120.0) -> None:
|
||||
self.name = "anthropic"
|
||||
self.base_url = base_url.rstrip("/")
|
||||
self.model = model
|
||||
self.api_key = api_key
|
||||
self.timeout = timeout
|
||||
|
||||
def _headers(self) -> dict:
|
||||
return {
|
||||
"Content-Type": "application/json",
|
||||
"x-api-key": self.api_key,
|
||||
"anthropic-version": "2023-06-01",
|
||||
}
|
||||
|
||||
def _thinking(self) -> dict:
|
||||
"""Konfiguracja myślenia. Domyślnie adaptacyjne — podnosi jakość tekstu.
|
||||
|
||||
UWAGA: tokeny myślenia liczą się do `max_tokens`, więc przy ciasnym limicie
|
||||
cała tura potrafi wyjść jako samo myślenie z pustym tekstem. Pętla
|
||||
kontynuacji to obsługuje, ale ANTHROPIC_THINKING=off wyłącza myślenie,
|
||||
gdy zależy nam na przewidywalnym zużyciu tokenów.
|
||||
"""
|
||||
mode = os.getenv("ANTHROPIC_THINKING", "adaptive").lower()
|
||||
if mode in ("off", "disabled", "0", "false"):
|
||||
return {"thinking": {"type": "disabled"}}
|
||||
return {
|
||||
"thinking": {"type": "adaptive"},
|
||||
"output_config": {"effort": os.getenv("ANTHROPIC_EFFORT", "high")},
|
||||
}
|
||||
|
||||
def _turn(self, messages: list[dict], max_tokens: int):
|
||||
if not self.api_key:
|
||||
raise LLMError("Brak ANTHROPIC_API_KEY — dostawca anthropic wymaga klucza.")
|
||||
payload = {"model": self.model, "max_tokens": max_tokens, "messages": messages}
|
||||
payload.update(self._thinking())
|
||||
data = _post_with_retry(f"{self.base_url}/v1/messages", self._headers(),
|
||||
payload, self.timeout)
|
||||
try:
|
||||
blocks = data["content"]
|
||||
text = "".join(b.get("text", "") for b in blocks if b.get("type") == "text")
|
||||
except (KeyError, TypeError) as e:
|
||||
raise LLMError(f"Nieoczekiwany kształt odpowiedzi modelu: {str(data)[:300]}") from e
|
||||
|
||||
stop = data.get("stop_reason")
|
||||
# tura złożona z samego myślenia = budżet poszedł na rozumowanie; traktujemy
|
||||
# jak ucięcie, żeby pętla poprosiła o treść zamiast zwrócić pustkę
|
||||
thinking_only = not text.strip() and any(
|
||||
b.get("type") in ("thinking", "redacted_thinking") for b in blocks
|
||||
)
|
||||
return (text, stop == "max_tokens" or thinking_only, data.get("usage") or {},
|
||||
data.get("model", self.model), stop)
|
||||
|
||||
def count_tokens(self, prompt: str) -> int:
|
||||
"""Dokładny licznik Anthropic — nie szacunek. Od tego zależy, czy po
|
||||
zmieszczeniu promptu zostanie miejsce na odpowiedź."""
|
||||
if not self.api_key:
|
||||
return super().count_tokens(prompt)
|
||||
try:
|
||||
data = _post_with_retry(
|
||||
f"{self.base_url}/v1/messages/count_tokens", self._headers(),
|
||||
{"model": self.model, "messages": [{"role": "user", "content": prompt}]},
|
||||
min(self.timeout, 30.0),
|
||||
)
|
||||
return int(data.get("input_tokens") or super().count_tokens(prompt))
|
||||
except LLMError:
|
||||
return super().count_tokens(prompt)
|
||||
|
||||
def health(self) -> dict:
|
||||
return {
|
||||
"provider": self.name, "model": self.model, "leaves_lan": True,
|
||||
"status": "ok (klucz ustawiony)" if self.api_key else "brak ANTHROPIC_API_KEY",
|
||||
}
|
||||
@@ -6,15 +6,46 @@ Nie serwuje HTML, nie czyta plików/baz — tylko reguły i pośrednictwo.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
from fastapi import FastAPI, HTTPException
|
||||
from pydantic import BaseModel
|
||||
|
||||
from app import link_crypto, security
|
||||
from app.clients.data_client import DataClient
|
||||
from app.models import QueryRequest, QueryResponse
|
||||
from app.service import QueryService
|
||||
|
||||
app = FastAPI(title="astrololo · warstwa logiczna")
|
||||
service = QueryService()
|
||||
security.install(app, "logiczna") # token międzywarstwowy (LOG-32)
|
||||
# Szyfrowanie łącza od prezentacji. PO `security.install`, żeby także odmowa
|
||||
# tokenowa wracała zaszyfrowana — inaczej klient nie umiałby jej odczytać.
|
||||
link_crypto.install(app, link_crypto.ENV_PRESENTATION_LOGIC, "logiczna")
|
||||
|
||||
# --- silnik efemeryd (LOG-24): budowany leniwie, by nie wymagać Skyfielda do startu ---
|
||||
_engine = None
|
||||
|
||||
|
||||
def get_engine():
|
||||
global _engine
|
||||
if _engine is None:
|
||||
from app.engine.factory import build_engine
|
||||
|
||||
_engine = build_engine()
|
||||
return _engine
|
||||
|
||||
|
||||
class PositionsRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime # moment w UTC (świadomy strefy)
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
objects: list[str] | None = None
|
||||
house_system: str = "whole_sign" # whole_sign | equal | porphyry
|
||||
stations: bool = False # licz stacje (LOG-03; wolniejsze — root-findy)
|
||||
tables: bool = False # tabele dodatkowe (LOG-23; szuka wschodu/zachodu)
|
||||
zodiac: str = "tropical" # LOG-04: tropical | sidereal_{lahiri,fagan_bradley,krishnamurti} | draconic
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/api/query", response_model=QueryResponse)
|
||||
@@ -25,6 +56,432 @@ def query(req: QueryRequest) -> QueryResponse:
|
||||
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"Warstwa bazodanowa niedostępna: {e}")
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/positions")
|
||||
def chart_positions(req: PositionsRequest) -> dict:
|
||||
"""Pełny horoskop: pozycje (LOG-01) + osie i domy (LOG-05) + aspekty (LOG-06);
|
||||
opcjonalnie stacje planet (LOG-03, stations=true)."""
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
moment = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
try:
|
||||
chart = build_chart(engine, moment, req.house_system, zodiac=req.zodiac)
|
||||
except ValueError as e:
|
||||
raise HTTPException(status_code=422, detail=str(e))
|
||||
if req.stations:
|
||||
from app.engine.stations import find_stations
|
||||
|
||||
for p in chart["positions"]:
|
||||
st = find_stations(engine, moment, p["name"])
|
||||
if st:
|
||||
p["stations"] = st
|
||||
if req.tables:
|
||||
from app.engine.tables import build_tables
|
||||
|
||||
chart["tables"] = build_tables(engine, moment, chart)
|
||||
return chart
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/compare")
|
||||
def chart_compare(req: PositionsRequest) -> dict:
|
||||
"""Tryb dwu-silnikowy (LOG-26): policz oboma silnikami i zwróć raport różnic.
|
||||
|
||||
Wymaga skonfigurowanego ENGINE_SWISSEPH_URL (silnik B). W przeciwnym razie
|
||||
zwraca informację, że porównanie jest niedostępne.
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.compare import compare_engines
|
||||
from app.engine.factory import build_engine
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
moment = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
try:
|
||||
report = compare_engines(build_engine("own"), build_engine("swisseph"), moment)
|
||||
except (RuntimeError, httpx.HTTPError) as e:
|
||||
raise HTTPException(status_code=503, detail=f"Silnik B niedostępny: {e}")
|
||||
return report.summary()
|
||||
|
||||
|
||||
class ReportRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
limit: int = 5000
|
||||
group: bool = False # grupowanie identycznych opisów
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/report")
|
||||
def chart_report(req: ReportRequest) -> dict:
|
||||
"""Wynik obliczeń szukany w bazie: z pozycji + domów + aspektów generuje
|
||||
sygnifikatory (fasety znak/dom/aspekt) i pyta warstwę danych o interpretacje."""
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.significators import build_report
|
||||
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
moment = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
chart = build_chart(engine, moment) # pozycje z domami + aspekty
|
||||
try:
|
||||
report = build_report(
|
||||
chart["positions"], DataClient(),
|
||||
aspects=chart.get("aspects"), parallels=chart.get("parallels"),
|
||||
per_object_limit=req.limit, group=req.group,
|
||||
)
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
return {"engine": engine.name, "objects": [], "data_error": f"Warstwa danych niedostępna: {e}"}
|
||||
return {"engine": engine.name, **report}
|
||||
|
||||
|
||||
class PromptRequest(BaseModel):
|
||||
"""Wejście generatora promptu (LOG-29/30)."""
|
||||
profile: str = "natal" # natal | period
|
||||
when_utc: datetime
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
budget: str = "medium" # concise | medium | extensive | huge | max
|
||||
limit: int = 5000
|
||||
provider: str | None = None # do wyliczenia budżetu „max" wg okna modelu
|
||||
model: str | None = None
|
||||
# tylko dla profilu period:
|
||||
from_date: str | None = None
|
||||
to_date: str | None = None
|
||||
techniques: list[str] | None = None
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/prompt")
|
||||
def chart_prompt(req: PromptRequest) -> dict:
|
||||
"""Gotowy prompt do LLM z naszych wyliczeń (LOG-29) z budżetowaniem (LOG-30).
|
||||
|
||||
profile=natal → horoskop urodzeniowy (ekran Interpretacje)
|
||||
profile=period → horoskop na wybrany okres (ekran Kalendarz)
|
||||
|
||||
Nie woła żadnego modelu — zwraca sam prompt i statystyki redukcji, żeby dało się
|
||||
go obejrzeć i skopiować. Wysyłkę do modelu doda LOG-31.
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.prompt import CHARS_PER_TOKEN, MAX_BUDGET, build_natal_prompt, build_period_prompt
|
||||
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
moment = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
chart = build_chart(engine, moment)
|
||||
label = req.when_utc.strftime("%Y-%m-%d %H:%M UTC")
|
||||
data_error = None
|
||||
|
||||
# Budżet „maksymalny kontekst modelu": limit znaków liczymy z okna kontekstu
|
||||
# WYBRANEGO modelu, zawsze po odjęciu miejsca zarezerwowanego na odpowiedź.
|
||||
budget_chars = None
|
||||
if req.budget == MAX_BUDGET:
|
||||
from app.llm.factory import resolve_model
|
||||
from app.llm.limits import prompt_token_budget
|
||||
# celowo bez build_provider(): budżet zależy TYLKO od okna kontekstu modelu,
|
||||
# więc nie może wymagać skonfigurowanego klucza API
|
||||
provider_name, model_name = resolve_model(req.provider, req.model)
|
||||
budget_chars = int(prompt_token_budget(provider_name, model_name) * CHARS_PER_TOKEN)
|
||||
|
||||
# Warstwa danych dokłada wyłącznie WSKAZANIA. Wyliczenia (horoskop, oś czasu) są
|
||||
# od niej niezależne — gdy padnie, prompt musi zachować wszystko, co policzyliśmy.
|
||||
try:
|
||||
if req.profile == "natal":
|
||||
from app.significators import build_report
|
||||
|
||||
report: dict = {"objects": []}
|
||||
try:
|
||||
report = build_report(
|
||||
chart["positions"], DataClient(),
|
||||
aspects=chart.get("aspects"), parallels=chart.get("parallels"),
|
||||
per_object_limit=req.limit,
|
||||
)
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
data_error = f"Warstwa danych niedostępna: {e}"
|
||||
out = build_natal_prompt(chart, report, req.budget, label, budget_chars)
|
||||
|
||||
elif req.profile == "period":
|
||||
if not (req.from_date and req.to_date):
|
||||
raise HTTPException(422, "profile=period wymaga from_date i to_date")
|
||||
from app.engine import houses as H
|
||||
from app.engine.timeline import build_timeline
|
||||
from app.significators import interpret_events
|
||||
|
||||
ramc, eps = engine.sidereal(moment)
|
||||
points = {"Asc": H.compute_asc(ramc, eps, moment.lat), "MC": H.compute_mc(ramc, eps)}
|
||||
for p in engine.positions(moment):
|
||||
points[p.name] = p.longitude
|
||||
events = build_timeline(engine, moment, points, req.from_date, req.to_date,
|
||||
req.techniques)
|
||||
try:
|
||||
interpret_events(events, DataClient())
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
data_error = f"Warstwa danych niedostępna: {e}" # oś czasu zostaje
|
||||
out = build_period_prompt(chart, events, req.from_date, req.to_date,
|
||||
req.budget, label, budget_chars)
|
||||
else:
|
||||
raise HTTPException(422, f"Nieznany profil: {req.profile!r} (natal | period)")
|
||||
except ValueError as e: # nieznany budżet
|
||||
raise HTTPException(422, str(e))
|
||||
|
||||
out["engine"] = engine.name
|
||||
if data_error:
|
||||
out["data_error"] = data_error
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
class HoroscopeRequest(PromptRequest):
|
||||
"""Jak PromptRequest (niesie już provider i model) + limit wyjścia (LOG-31)."""
|
||||
max_tokens: int | None = None
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/horoscope")
|
||||
def chart_horoscope(req: HoroscopeRequest) -> dict:
|
||||
"""Napisany horoskop (LOG-31): prompt z LOG-29/30 → model → gotowy tekst.
|
||||
|
||||
Zwraca TAKŻE użyty prompt — również gdy wywołanie modelu padnie — żeby dało się
|
||||
go obejrzeć i użyć ręcznie. `leaves_lan` mówi, czy treść baz opuściła naszą sieć
|
||||
(LOG-32); prezentacja ma na tej podstawie ostrzegać.
|
||||
"""
|
||||
from app.llm.base import LLMError
|
||||
from app.llm.factory import build_provider
|
||||
from app.llm.limits import plan
|
||||
|
||||
out = chart_prompt(req) # ten sam prompt co w podglądzie
|
||||
try:
|
||||
provider = build_provider(req.provider, req.model)
|
||||
|
||||
# Ile tokenów ma naprawdę ten prompt i ile zostaje na odpowiedź. Anthropic
|
||||
# liczy dokładnie (własny endpoint), reszta szacuje — od tego zależy, czy
|
||||
# w oknie kontekstu w ogóle zmieści się miejsce na horoskop.
|
||||
prompt_tokens = provider.count_tokens(out["prompt"])
|
||||
budget = plan(provider.name, provider.model, prompt_tokens, req.max_tokens)
|
||||
out["token_plan"] = budget
|
||||
if budget["warnings"]:
|
||||
out["warnings"] = budget["warnings"]
|
||||
if not budget["fits"]:
|
||||
out["llm_error"] = " ".join(budget["warnings"])
|
||||
return out
|
||||
|
||||
result = provider.generate(out["prompt"], budget["max_output"])
|
||||
except LLMError as e:
|
||||
# prompt zostaje — użytkownik moze go skopiowac i uzyc recznie
|
||||
out["llm_error"] = str(e)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
out.update(
|
||||
horoscope=result.text,
|
||||
provider=result.provider,
|
||||
model=result.model,
|
||||
leaves_lan=result.leaves_lan,
|
||||
usage=result.usage,
|
||||
)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/horoscope/stream")
|
||||
def chart_horoscope_stream(req: HoroscopeRequest):
|
||||
"""To samo co /chart/horoscope, ale strumieniuje POSTĘP w trakcie pracy.
|
||||
|
||||
Pisanie horoskopu trwa minutami — bez sygnału aplikacja wygląda na zawieszoną.
|
||||
Strumień (NDJSON, jedna linia = jedno zdarzenie) niesie RZECZYWISTE etapy:
|
||||
budowę promptu, limity modelu i każdą turę generowania. Ostatnie zdarzenie
|
||||
(`result`) ma identyczny kształt co odpowiedź zwykłego endpointu.
|
||||
"""
|
||||
from fastapi.responses import StreamingResponse
|
||||
|
||||
from app.progress import stream
|
||||
|
||||
def work(emit) -> dict:
|
||||
from app.llm.base import LLMError
|
||||
from app.llm.factory import build_provider
|
||||
from app.llm.limits import plan
|
||||
|
||||
emit({"type": "stage", "message": "Liczę horoskop i szukam wskazań w bazach…"})
|
||||
out = chart_prompt(req)
|
||||
st = out.get("stats", {})
|
||||
emit({"type": "stage", "message":
|
||||
f"Prompt gotowy: {st.get('chars', 0)} znaków, "
|
||||
f"wskazań {st.get('included', 0)}"
|
||||
+ (f", pominięto {st['omitted']}" if st.get("omitted") else "")})
|
||||
if out.get("data_error"):
|
||||
emit({"type": "warn", "message": out["data_error"]})
|
||||
|
||||
try:
|
||||
provider = build_provider(req.provider, req.model)
|
||||
emit({"type": "stage", "message":
|
||||
f"Dostawca: {provider.name}, model: {provider.model}"
|
||||
+ ("" if not provider.leaves_lan else " — dane opuszczają sieć")})
|
||||
|
||||
emit({"type": "stage", "message": "Liczę tokeny promptu…"})
|
||||
prompt_tokens = provider.count_tokens(out["prompt"])
|
||||
budget = plan(provider.name, provider.model, prompt_tokens, req.max_tokens)
|
||||
out["token_plan"] = budget
|
||||
emit({"type": "stage", "message":
|
||||
f"Prompt {prompt_tokens} tok. · okno modelu {budget['context_window']} · "
|
||||
f"na odpowiedź {budget['max_output']}"})
|
||||
for warning in budget["warnings"]:
|
||||
emit({"type": "warn", "message": warning})
|
||||
if budget["warnings"]:
|
||||
out["warnings"] = budget["warnings"]
|
||||
if not budget["fits"]:
|
||||
out["llm_error"] = " ".join(budget["warnings"])
|
||||
return out
|
||||
|
||||
result = provider.generate(out["prompt"], budget["max_output"], on_event=emit)
|
||||
except LLMError as e:
|
||||
emit({"type": "warn", "message": f"Model zawiódł: {e}"})
|
||||
out["llm_error"] = str(e)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
out.update(horoscope=result.text, provider=result.provider, model=result.model,
|
||||
leaves_lan=result.leaves_lan, usage=result.usage)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
return StreamingResponse(
|
||||
stream(work),
|
||||
media_type="application/x-ndjson",
|
||||
headers={"Cache-Control": "no-store", "X-Accel-Buffering": "no"},
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@app.get("/llm/models")
|
||||
def llm_models() -> dict:
|
||||
"""Podpowiedzi modeli per dostawca — UI buduje z tego listę wyboru.
|
||||
|
||||
To nie jest lista zamknięta: pole modelu jest tekstowe, więc można wpisać
|
||||
dowolny identyfikator, do którego konto ma dostęp.
|
||||
"""
|
||||
from app.llm.catalog import catalog
|
||||
from app.llm.factory import _DEFAULT_MODEL
|
||||
|
||||
return {"providers": catalog(), "defaults": dict(_DEFAULT_MODEL)}
|
||||
|
||||
|
||||
@app.get("/llm/health")
|
||||
def llm_health(provider: str | None = None) -> dict:
|
||||
"""Czy model jest osiągalny i skonfigurowany (bez generowania czegokolwiek)."""
|
||||
from app.llm.base import LLMError
|
||||
from app.llm.factory import build_provider
|
||||
|
||||
try:
|
||||
return build_provider(provider).health()
|
||||
except LLMError as e:
|
||||
return {"status": f"blad konfiguracji: {e}"}
|
||||
|
||||
|
||||
class ProfectionsRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime # moment urodzenia (UTC)
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
start_age: int = 0
|
||||
count: int = 13 # domyślnie pełny cykl 12 lat + rok startowy
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/profections")
|
||||
def chart_profections(req: ProfectionsRequest) -> dict:
|
||||
"""Profekcje roczne (LOG-10): wiek, profektowany Asc, Władca Roku (+MC/Su/Mo)."""
|
||||
from app.engine import houses as H
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.profections import profection_rows
|
||||
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
natal = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
ramc, eps = engine.sidereal(natal)
|
||||
points = {
|
||||
"Asc": H.compute_asc(ramc, eps, natal.lat),
|
||||
"MC": H.compute_mc(ramc, eps),
|
||||
}
|
||||
for p in engine.positions(natal, ["Sun", "Moon"]):
|
||||
points[p.name] = p.longitude
|
||||
rows = profection_rows(points, req.when_utc, req.start_age, req.count)
|
||||
return {"engine": engine.name, "rows": rows}
|
||||
|
||||
|
||||
class ReturnRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime # moment urodzenia (UTC)
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
kind: str = "solar" # solar | lunar
|
||||
around: datetime | None = None # data, wokół której szukać powrotu
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/return")
|
||||
def chart_return(req: ReturnRequest) -> dict:
|
||||
"""Solar/Lunar Return (LOG-12): moment powrotu + pełny horoskop na ten moment."""
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.returns import find_return
|
||||
|
||||
if req.kind not in ("solar", "lunar"):
|
||||
raise HTTPException(status_code=422, detail="kind: solar albo lunar")
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
natal = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
around = req.around or req.when_utc
|
||||
hit = find_return(engine, req.kind, natal, around)
|
||||
if hit is None:
|
||||
raise HTTPException(status_code=404, detail="nie znaleziono powrotu w oknie skanu")
|
||||
chart = build_chart(engine, ChartMoment(when_utc=hit, lat=req.lat, lon=req.lon))
|
||||
return {"engine": engine.name, "kind": req.kind,
|
||||
"return_utc": hit.isoformat(), **chart}
|
||||
|
||||
|
||||
class FirdariaRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime # moment urodzenia (UTC)
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/firdaria")
|
||||
def chart_firdaria(req: FirdariaRequest) -> dict:
|
||||
"""Firdaria (LOG-11): sekta + okresy główne i podokresy time-lordów."""
|
||||
from app.engine import houses as H
|
||||
from app.engine.firdaria import firdaria
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
natal = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
ramc, eps = engine.sidereal(natal)
|
||||
asc, mc = H.compute_asc(ramc, eps, natal.lat), H.compute_mc(ramc, eps)
|
||||
sun = engine.positions(natal, ["Sun"])[0].longitude
|
||||
return {"engine": engine.name, **firdaria(req.when_utc, sun, asc, mc)}
|
||||
|
||||
|
||||
class TimelineRequest(BaseModel):
|
||||
when_utc: datetime # moment urodzenia (UTC)
|
||||
lat: float = 0.0
|
||||
lon: float = 0.0
|
||||
from_date: str # zakres: YYYY-MM-DD
|
||||
to_date: str
|
||||
techniques: list[str] | None = None # profection | solar_return | solar_arc
|
||||
interpret: bool = False # dopnij interpretacje z bazy (1B->2B)
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/chart/timeline")
|
||||
def chart_timeline(req: TimelineRequest) -> dict:
|
||||
"""Zbiorcza oś czasu z technik (LOG-14): technique | significator | start | exact | end.
|
||||
|
||||
Z interpret=true dopina do zdarzeń interpretacje z warstwy danych (LOG-19, 1B->2B).
|
||||
"""
|
||||
from app.engine import houses as H
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.timeline import build_timeline
|
||||
|
||||
engine = get_engine()
|
||||
natal = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||
ramc, eps = engine.sidereal(natal)
|
||||
points = {"Asc": H.compute_asc(ramc, eps, natal.lat), "MC": H.compute_mc(ramc, eps)}
|
||||
for p in engine.positions(natal):
|
||||
points[p.name] = p.longitude
|
||||
events = build_timeline(engine, natal, points, req.from_date, req.to_date, req.techniques)
|
||||
|
||||
out = {"engine": engine.name, "from": req.from_date, "to": req.to_date}
|
||||
if req.interpret:
|
||||
from app.significators import interpret_events
|
||||
try:
|
||||
interpret_events(events, DataClient())
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
out["data_error"] = f"Warstwa danych niedostępna: {e}"
|
||||
out.update(count=len(events), events=events)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
@app.get("/health")
|
||||
def health() -> dict:
|
||||
info = {"status": "ok", "layer": "logic"}
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,70 @@
|
||||
"""Strumień postępu długiej operacji (NDJSON).
|
||||
|
||||
Po co: pisanie horoskopu trwa — czasem minuty. Bez sygnału aplikacja wygląda na
|
||||
zawieszoną. Zamiast udawanego paska postępu strumieniujemy **rzeczywiste**
|
||||
zdarzenia z kolejnych etapów, żeby log pokazywał to, co faktycznie się dzieje.
|
||||
|
||||
Dlaczego NDJSON, a nie SSE: `EventSource` w przeglądarce obsługuje wyłącznie GET,
|
||||
a to jest POST z ciałem. Strumień „jedna linia = jeden obiekt JSON" czyta się
|
||||
zwykłym `fetch()` i jest trywialny do sparsowania.
|
||||
|
||||
Dlaczego wątek: właściwa praca (silnik, baza, model) jest synchroniczna. Puszczamy
|
||||
ją w wątku roboczym, a generator odpompowuje kolejkę zdarzeń — dzięki temu
|
||||
zdarzenia docierają w trakcie pracy, a nie dopiero na końcu.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import json
|
||||
import queue
|
||||
import threading
|
||||
import traceback
|
||||
from collections.abc import Iterator
|
||||
from typing import Any, Callable
|
||||
|
||||
_HEARTBEAT_SECONDS = 10.0
|
||||
_DONE = object()
|
||||
|
||||
|
||||
def line(kind: str, message: str, **extra: Any) -> str:
|
||||
return json.dumps({"type": kind, "message": message, **extra}, ensure_ascii=False) + "\n"
|
||||
|
||||
|
||||
def stream(work: Callable[[Callable[[dict], None]], dict]) -> Iterator[str]:
|
||||
"""Uruchamia `work(emit)` w wątku i strumieniuje zdarzenia w czasie rzeczywistym.
|
||||
|
||||
`work` dostaje funkcję `emit(zdarzenie)` i zwraca końcowy wynik, który leci
|
||||
jako ostatnie zdarzenie typu `result`. Wyjątek zamienia się w zdarzenie `error`
|
||||
— połączenie nigdy nie urywa się bez wyjaśnienia.
|
||||
"""
|
||||
events: queue.Queue = queue.Queue()
|
||||
|
||||
def emit(event: dict) -> None:
|
||||
events.put(event)
|
||||
|
||||
def run() -> None:
|
||||
try:
|
||||
result = work(emit)
|
||||
events.put({"type": "result", "message": "Gotowe.", "result": result})
|
||||
except Exception as e: # noqa: BLE001 — zgłaszamy KAŻDY błąd
|
||||
events.put({
|
||||
"type": "error",
|
||||
"message": f"{type(e).__name__}: {e}",
|
||||
"detail": traceback.format_exc(limit=3),
|
||||
})
|
||||
finally:
|
||||
events.put(_DONE)
|
||||
|
||||
worker = threading.Thread(target=run, daemon=True)
|
||||
worker.start()
|
||||
|
||||
while True:
|
||||
try:
|
||||
event = events.get(timeout=_HEARTBEAT_SECONDS)
|
||||
except queue.Empty:
|
||||
# cisza dłuższa niż heartbeat: dajemy znak życia, żeby pośredniki
|
||||
# (proxy, load balancer) nie uznały połączenia za martwe
|
||||
yield line("ping", "…")
|
||||
continue
|
||||
if event is _DONE:
|
||||
break
|
||||
yield json.dumps(event, ensure_ascii=False) + "\n"
|
||||
@@ -0,0 +1,352 @@
|
||||
"""Generator promptów do LLM (LOG-29) + budżetowanie rozmiaru (LOG-30).
|
||||
|
||||
Składa z naszych wyliczeń gotowe, profesjonalne polecenie po polsku:
|
||||
- profil **natal** — horoskop urodzeniowy (na bazie /chart/report),
|
||||
- profil **period** — horoskop na wybrany okres (na bazie /chart/timeline).
|
||||
|
||||
Zasada naczelna promptu: model ma pisać WYŁĄCZNIE na podstawie dostarczonych danych
|
||||
i przy każdej tezie wskazać konkretny sygnifikator, z którego ona wynika. To odróżnia
|
||||
wynik od ogólnikowej wróżby i pozwala go zweryfikować.
|
||||
|
||||
Budżetowanie (LOG-30) — kolejność redukcji:
|
||||
1. deduplikacja (ten sam sygnifikator ORAZ ten sam opis),
|
||||
2. grupowanie identycznych opisów z licznikiem wystąpień,
|
||||
3. sortowanie malejąco wg punktacji siły (LOG-21),
|
||||
4. obcięcie ogona do budżetu — jednostką obcięcia jest CAŁE wskazanie,
|
||||
5. skracanie nadmiernie długich opisów (z jawnym oznaczeniem).
|
||||
Zawsze raportujemy, ile wskazań weszło i ile pominięto — użytkownik ma wiedzieć,
|
||||
czego brakuje, i móc zwiększyć budżet.
|
||||
|
||||
Generowanie jest deterministyczne: ten sam horoskop + ten sam budżet = ten sam prompt.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import re
|
||||
|
||||
# budżety w znakach (całego promptu); dobrane pod wklejanie do ChatGPT/Claude
|
||||
BUDGETS: dict[str, int] = {
|
||||
"concise": 4_000,
|
||||
"medium": 12_000,
|
||||
"extensive": 30_000,
|
||||
"huge": 120_000,
|
||||
# „maksymalny kontekst modelu" — wyliczany dynamicznie z okna kontekstu
|
||||
# wybranego modelu, ZAWSZE po odjęciu miejsca zarezerwowanego na odpowiedź.
|
||||
# Wartość poniżej jest tylko zapasem, gdy limity modelu są nieznane.
|
||||
"max": 400_000,
|
||||
}
|
||||
DEFAULT_BUDGET = "medium"
|
||||
MAX_BUDGET = "max"
|
||||
|
||||
MAX_EFFECT_CHARS = 320 # dłuższe opisy skracamy (krok 5 redukcji)
|
||||
CHARS_PER_TOKEN = 4.0 # zgrubny szacunek tokenów do podglądu w UI
|
||||
|
||||
DISCLAIMER = (
|
||||
"Zakończ krótką notą: treść jest interpretacją astrologiczną i nie stanowi porady "
|
||||
"medycznej, prawnej ani finansowej."
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def _norm(text: str) -> str:
|
||||
return re.sub(r"\s+", " ", (text or "").strip().lower())
|
||||
|
||||
|
||||
def est_tokens(text: str) -> int:
|
||||
return int(len(text) / CHARS_PER_TOKEN)
|
||||
|
||||
|
||||
def _shorten(text: str, limit: int = MAX_EFFECT_CHARS) -> tuple[str, bool]:
|
||||
text = (text or "").strip()
|
||||
if len(text) <= limit:
|
||||
return text, False
|
||||
return text[:limit].rstrip() + " […skrócono]", True
|
||||
|
||||
|
||||
# ----------------------------------------------------------------- wskazania
|
||||
|
||||
def natal_indications(report: dict) -> list[dict]:
|
||||
"""Płaska lista wskazań z raportu natalnego: obiekt + faseta + opis + waga."""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
for obj in report.get("objects") or []:
|
||||
name = obj.get("object")
|
||||
for facet in obj.get("facets") or []:
|
||||
score = float(facet.get("score") or 0.0)
|
||||
for s in facet.get("samples") or []:
|
||||
out.append({
|
||||
"context": f"{name} — {facet.get('label')}",
|
||||
"sort_key": (name or "", str(facet.get("label") or "")),
|
||||
"score": score,
|
||||
"significator": s.get("expanded") or s.get("significator") or "",
|
||||
"effect": s.get("effect") or "",
|
||||
})
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def period_indications(events: list[dict]) -> list[dict]:
|
||||
"""Wskazania z osi czasu — waga rośnie z liczbą trafień w bazie."""
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
for ev in events or []:
|
||||
head = f"{ev.get('technique')} · {ev.get('significator')} · {ev.get('exact')}"
|
||||
total = float(ev.get("interpretations_count") or 0)
|
||||
for s in ev.get("interpretations") or []:
|
||||
out.append({
|
||||
"context": head,
|
||||
"sort_key": (str(ev.get("exact") or ""), str(ev.get("technique") or "")),
|
||||
"score": total,
|
||||
"significator": s.get("expanded") or s.get("significator") or "",
|
||||
"effect": s.get("effect") or "",
|
||||
"date": ev.get("exact"),
|
||||
"start": ev.get("start"),
|
||||
"end": ev.get("end"),
|
||||
"technique": ev.get("technique"),
|
||||
})
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def reduce_indications(items: list[dict], budget_chars: int) -> tuple[list[dict], dict]:
|
||||
"""Dedup → grupowanie → sortowanie wg wagi → obcięcie do budżetu.
|
||||
|
||||
Zwraca (wybrane wskazania, statystyki). Jednostką obcięcia jest całe wskazanie.
|
||||
"""
|
||||
# 1+2: dedup i grupowanie identycznych (kontekst, opis) z licznikiem
|
||||
grouped: dict[tuple[str, str], dict] = {}
|
||||
order: list[tuple[str, str]] = []
|
||||
for it in items:
|
||||
key = (_norm(it["context"]), _norm(it["effect"]))
|
||||
g = grouped.get(key)
|
||||
if g is None:
|
||||
g = {**it, "count": 0, "significators": []}
|
||||
grouped[key] = g
|
||||
order.append(key)
|
||||
g["count"] += 1
|
||||
if it["significator"] not in g["significators"]:
|
||||
g["significators"].append(it["significator"])
|
||||
merged = [grouped[k] for k in order]
|
||||
deduped = len(items) - len(merged)
|
||||
|
||||
# 3: sortowanie malejąco wg wagi; remis rozstrzygany deterministycznie
|
||||
merged.sort(key=lambda g: (-g["score"], -g["count"], g["sort_key"], g["significator"]))
|
||||
|
||||
# 5 (przed obcięciem, bo wpływa na rozmiar): skracanie długich opisów
|
||||
shortened = 0
|
||||
for g in merged:
|
||||
g["effect"], was = _shorten(g["effect"])
|
||||
shortened += 1 if was else 0
|
||||
|
||||
# 4: obcięcie ogona do budżetu — cała pozycja albo nic
|
||||
chosen: list[dict] = []
|
||||
used = 0
|
||||
for g in merged:
|
||||
cost = len(_render_indication(g)) + 1
|
||||
if used + cost > budget_chars and chosen:
|
||||
break
|
||||
chosen.append(g)
|
||||
used += cost
|
||||
|
||||
omitted = len(merged) - len(chosen)
|
||||
stats = {
|
||||
"source_rows": len(items),
|
||||
"after_grouping": len(merged),
|
||||
"deduplicated": deduped,
|
||||
"included": len(chosen),
|
||||
"omitted": omitted,
|
||||
"shortened": shortened,
|
||||
"min_score_included": round(chosen[-1]["score"], 3) if chosen else None,
|
||||
"max_score_omitted": round(merged[len(chosen)]["score"], 3) if omitted else None,
|
||||
}
|
||||
return chosen, stats
|
||||
|
||||
|
||||
def _render_indication(g: dict) -> str:
|
||||
times = f" (×{g['count']})" if g.get("count", 1) > 1 else ""
|
||||
sig = g.get("significator") or ""
|
||||
return f"- {sig} → {g.get('effect')}{times}"
|
||||
|
||||
|
||||
def _render_grouped(chosen: list[dict]) -> str:
|
||||
"""Renderuje wskazania pogrupowane po kontekście, zachowując kolejność wagi."""
|
||||
blocks: list[str] = []
|
||||
seen: dict[str, list[dict]] = {}
|
||||
order: list[str] = []
|
||||
for g in chosen:
|
||||
ctx = g["context"]
|
||||
if ctx not in seen:
|
||||
seen[ctx] = []
|
||||
order.append(ctx)
|
||||
seen[ctx].append(g)
|
||||
for ctx in order:
|
||||
rows = seen[ctx]
|
||||
blocks.append(f"## {ctx} [waga {rows[0]['score']:.2f}]")
|
||||
blocks.extend(_render_indication(g) for g in rows)
|
||||
blocks.append("")
|
||||
return "\n".join(blocks).rstrip()
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------- sekcje danych
|
||||
|
||||
def _chart_section(chart: dict, moment_label: str | None) -> str:
|
||||
lines: list[str] = ["# DANE HOROSKOPU"]
|
||||
meta = []
|
||||
if moment_label:
|
||||
meta.append(f"moment: {moment_label}")
|
||||
if chart.get("zodiac"):
|
||||
z = chart["zodiac"]
|
||||
if chart.get("ayanamsha") is not None:
|
||||
z += f" (ayanamsa {chart['ayanamsha']:.4f}°)"
|
||||
meta.append(f"zodiak: {z}")
|
||||
if chart.get("house_system"):
|
||||
meta.append(f"system domów: {chart['house_system']}")
|
||||
if chart.get("sect"):
|
||||
meta.append(f"sekta: {'dzienna' if chart['sect'] == 'day' else 'nocna'}")
|
||||
if meta:
|
||||
lines.append(" · ".join(meta))
|
||||
|
||||
if chart.get("positions"):
|
||||
lines.append("\n## Pozycje")
|
||||
for p in chart["positions"]:
|
||||
house = f"dom {p['house']}" if p.get("house") else "—"
|
||||
lines.append(f"{p['name']:<12} {p.get('in_sign',''):<16} {house:<8} {p.get('direction','')}")
|
||||
|
||||
angles = chart.get("angles") or {}
|
||||
if angles:
|
||||
lines.append("\n## Osie")
|
||||
for key in ("Asc", "MC", "Dsc", "IC"):
|
||||
a = angles.get(key)
|
||||
if a:
|
||||
lines.append(f"{a['name']:<5} {a.get('in_sign','')}")
|
||||
|
||||
if chart.get("lots"):
|
||||
lines.append("\n## Lots (punkty arabskie)")
|
||||
for lot in chart["lots"]:
|
||||
lines.append(
|
||||
f"{lot['name']:<10} {lot.get('in_sign',''):<16} dom {lot.get('house','—')}"
|
||||
f" ({lot.get('formula','')})"
|
||||
)
|
||||
|
||||
if chart.get("aspects"):
|
||||
lines.append("\n## Aspekty (orb; A = aplikacyjny, S = separacyjny)")
|
||||
for a in chart["aspects"]:
|
||||
mark = a.get("as") or ""
|
||||
lines.append(
|
||||
f"{a['obj1']} {a['aspect']} {a['obj2']} orb {a.get('orb', 0):.2f}° {mark}"
|
||||
)
|
||||
return "\n".join(lines)
|
||||
|
||||
|
||||
def _indications_section(chosen: list[dict], stats: dict) -> str:
|
||||
if not chosen:
|
||||
return (
|
||||
"# WSKAZANIA Z BAZ\n"
|
||||
"(brak trafień w bazach dla tego horoskopu — oprzyj interpretację wyłącznie "
|
||||
"na danych horoskopu powyżej)"
|
||||
)
|
||||
head = [
|
||||
"# WSKAZANIA Z BAZ INTERPRETACYJNYCH",
|
||||
"Wskazania dopasowane do tego horoskopu, uporządkowane od najsilniejszych.",
|
||||
"Zapis: `- sygnifikator → opis (×ile razy wystąpiło w bazach)`.",
|
||||
]
|
||||
if stats.get("omitted"):
|
||||
head.append(
|
||||
f"UWAGA: pokazano {stats['included']} najsilniejszych wskazań, pominięto "
|
||||
f"{stats['omitted']} słabszych (limit długości)."
|
||||
)
|
||||
return "\n".join(head) + "\n\n" + _render_grouped(chosen)
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------ prompty
|
||||
|
||||
_NATAL_TASK = """# ZADANIE
|
||||
Jesteś doświadczonym astrologiem. Napisz profesjonalną interpretację HOROSKOPU
|
||||
URODZENIOWEGO po polsku, opierając się wyłącznie na danych podanych niżej."""
|
||||
|
||||
_PERIOD_TASK = """# ZADANIE
|
||||
Jesteś doświadczonym astrologiem. Napisz profesjonalną prognozę astrologiczną
|
||||
NA WYBRANY OKRES po polsku, opierając się wyłącznie na danych podanych niżej."""
|
||||
|
||||
_NATAL_OUTPUT = """# JAK MA WYGLĄDAĆ ODPOWIEDŹ
|
||||
1. Struktura: (a) portret ogólny, (b) temperament i sekta, (c) obszary życia według domów,
|
||||
(d) napięcia i wyzwania, (e) zasoby i mocne strony, (f) zwięzłe podsumowanie.
|
||||
2. KAŻDĄ tezę oprzyj na konkretnym wskazaniu i podaj je w nawiasie, np. „(Moon in 12th house)".
|
||||
Teza bez wskazania jest niedopuszczalna.
|
||||
3. Nie dodawaj twierdzeń, których nie da się wywieść z powyższych danych. Nie zmyślaj
|
||||
pozycji, aspektów ani wskazań; nie korzystaj z wiedzy spoza tego promptu.
|
||||
4. Gdy wskazania są sprzeczne, powiedz to wprost i wskaż obie strony, zamiast wybierać jedną.
|
||||
5. Wagę wskazania traktuj jako siłę świadectwa — mocniejsze mają pierwszeństwo w syntezie.
|
||||
6. Ton rzeczowy i profesjonalny: bez wróżbiarstwa, bez straszenia, bez diagnoz medycznych."""
|
||||
|
||||
_PERIOD_OUTPUT = """# JAK MA WYGLĄDAĆ ODPOWIEDŹ
|
||||
1. Uporządkuj prognozę CHRONOLOGICZNIE; przy każdym okresie podaj daty (start / dokładna / koniec).
|
||||
2. Dla każdej daty napisz, która technika ją wyznacza (profekcja, solariusz, dyrekcja solar-arc,
|
||||
Firdaria) i co z niej wynika.
|
||||
3. KAŻDĄ tezę oprzyj na konkretnym wskazaniu i podaj je w nawiasie. Teza bez wskazania jest
|
||||
niedopuszczalna.
|
||||
4. Nie zmyślaj dat ani zdarzeń spoza podanych. Nie korzystaj z wiedzy spoza tego promptu.
|
||||
5. Rozróżniaj okresy o mocnym świadectwie (wysoka waga, kilka technik zbieżnych w czasie)
|
||||
od słabych — i powiedz wprost, które są które.
|
||||
6. Na końcu dodaj krótkie zestawienie: najważniejsze okresy w kolejności ważności.
|
||||
7. Ton rzeczowy i profesjonalny: bez wróżbiarstwa, bez straszenia, bez diagnoz medycznych."""
|
||||
|
||||
|
||||
def _assemble(task: str, chart_sec: str, ind_sec: str, output: str) -> str:
|
||||
return "\n\n".join([task, chart_sec, ind_sec, output, f"# ZASTRZEŻENIE\n{DISCLAIMER}"])
|
||||
|
||||
|
||||
def _budget_chars(budget: str, budget_chars: int | None = None) -> int:
|
||||
"""Limit znaków promptu. `budget_chars` nadpisuje tabelę — używane dla opcji
|
||||
„maksymalny kontekst modelu", gdzie limit zależy od wybranego modelu i musi
|
||||
być policzony po odjęciu miejsca zarezerwowanego na odpowiedź."""
|
||||
if budget not in BUDGETS:
|
||||
raise ValueError(
|
||||
f"Nieznany budżet: {budget!r} (dostępne: {', '.join(BUDGETS)})"
|
||||
)
|
||||
if budget_chars and budget_chars > 0:
|
||||
return budget_chars
|
||||
return BUDGETS[budget]
|
||||
|
||||
|
||||
def _finish(prompt: str, budget: str, limit: int, stats: dict, profile: str) -> dict:
|
||||
stats = {
|
||||
**stats,
|
||||
"profile": profile,
|
||||
"budget": budget,
|
||||
"limit_chars": limit,
|
||||
"chars": len(prompt),
|
||||
"est_tokens": est_tokens(prompt),
|
||||
}
|
||||
return {"profile": profile, "prompt": prompt, "stats": stats}
|
||||
|
||||
|
||||
def build_natal_prompt(chart: dict, report: dict, budget: str = DEFAULT_BUDGET,
|
||||
moment_label: str | None = None,
|
||||
budget_chars: int | None = None) -> dict:
|
||||
"""Prompt na horoskop urodzeniowy (ekran „Interpretacje")."""
|
||||
limit = _budget_chars(budget, budget_chars)
|
||||
chart_sec = _chart_section(chart, moment_label)
|
||||
fixed = len(_NATAL_TASK) + len(chart_sec) + len(_NATAL_OUTPUT) + len(DISCLAIMER) + 200
|
||||
chosen, stats = reduce_indications(natal_indications(report), max(limit - fixed, 500))
|
||||
prompt = _assemble(_NATAL_TASK, chart_sec, _indications_section(chosen, stats), _NATAL_OUTPUT)
|
||||
return _finish(prompt, budget, limit, stats, "natal")
|
||||
|
||||
|
||||
def build_period_prompt(chart: dict, events: list[dict], from_date: str, to_date: str,
|
||||
budget: str = DEFAULT_BUDGET, moment_label: str | None = None,
|
||||
budget_chars: int | None = None) -> dict:
|
||||
"""Prompt na horoskop okresowy (ekran „Kalendarz")."""
|
||||
limit = _budget_chars(budget, budget_chars)
|
||||
chart_sec = _chart_section(chart, moment_label)
|
||||
task = f"{_PERIOD_TASK}\nZakres prognozy: **{from_date} — {to_date}**."
|
||||
|
||||
ev_lines = ["# OŚ CZASU (techniki predykcyjne)",
|
||||
"Zapis: technika · sygnifikator · start → dokładna → koniec."]
|
||||
for ev in events or []:
|
||||
ev_lines.append(
|
||||
f"- {ev.get('technique')} · {ev.get('significator')} · "
|
||||
f"{ev.get('start')} → {ev.get('exact')} → {ev.get('end')}"
|
||||
)
|
||||
events_sec = "\n".join(ev_lines)
|
||||
|
||||
fixed = len(task) + len(chart_sec) + len(events_sec) + len(_PERIOD_OUTPUT) + len(DISCLAIMER) + 200
|
||||
chosen, stats = reduce_indications(period_indications(events), max(limit - fixed, 500))
|
||||
body = events_sec + "\n\n" + _indications_section(chosen, stats)
|
||||
prompt = _assemble(task, chart_sec, body, _PERIOD_OUTPUT)
|
||||
stats["events"] = len(events or [])
|
||||
return _finish(prompt, budget, limit, stats, "period")
|
||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
"""Punktacja siły trafień — do rankingowania faset (zalążek LOG-21).
|
||||
|
||||
v1 liczy siłę z sygnałów OBLICZALNYCH:
|
||||
- typ fasety (aspekt zwykle mocniejszy od znaku/domu),
|
||||
- rodzaj aspektu (koniunkcja/opozycja mocniejsze od sekstyla),
|
||||
- ciasnota orbu (im bliżej dokładności, tym mocniej).
|
||||
|
||||
Wszystko konfigurowalne. HOOK NA PRZYSZŁOŚĆ: gdy w SIGNIFICATORS KEY zostaną
|
||||
wypełnione kolumny `countas*`/`level*`, można je tu domieszać per sygnifikator.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
# bazowe wagi faset (łatwe do strojenia)
|
||||
FACET_BASE = {"sign": 5.0, "house": 5.0, "aspect": 6.0}
|
||||
|
||||
# względna siła aspektów głównych
|
||||
ASPECT_WEIGHT = {
|
||||
"conjunction": 1.0, "opposition": 0.95, "square": 0.85,
|
||||
"trine": 0.85, "sextile": 0.65,
|
||||
}
|
||||
# aspekt aplikacyjny (A) jest silniejszy niż separacyjny (S) — notes3
|
||||
APPLYING_BONUS = 1.15
|
||||
|
||||
|
||||
def score_facet(facet: dict) -> float:
|
||||
"""Siła fasety w skali ~0–12. Deterministyczna, konfigurowalna."""
|
||||
base = FACET_BASE.get(facet.get("type"), 1.0)
|
||||
if facet.get("type") == "aspect":
|
||||
weight = ASPECT_WEIGHT.get(facet.get("aspect"), 0.7)
|
||||
orb = facet.get("orb")
|
||||
allowed = facet.get("allowed") or 10.0
|
||||
tight = max(0.0, 1.0 - orb / allowed) if orb is not None and allowed else 0.0
|
||||
score = base * weight * (1.0 + tight)
|
||||
if facet.get("applying"):
|
||||
score *= APPLYING_BONUS
|
||||
return round(score, 2)
|
||||
return round(base, 2)
|
||||
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
"""Uwierzytelnianie międzywarstwowe (LOG-32).
|
||||
|
||||
Warstwa logiczna oddaje treść baz interpretacyjnych, więc samo zalogowanie w
|
||||
prezentacji nie wystarczy — bez tego kontrolera wystarczyłoby uderzyć w logikę
|
||||
z pominięciem UI. Gdy ustawiono INTERNAL_TOKEN, każde żądanie (poza /health)
|
||||
musi go przynieść w nagłówku X-Astrololo-Token.
|
||||
|
||||
Bez INTERNAL_TOKEN kontrola jest wyłączona (dev / zgodność wstecz) — wtedy przy
|
||||
starcie leci ostrzeżenie.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import secrets
|
||||
|
||||
from fastapi import Request
|
||||
from fastapi.responses import JSONResponse
|
||||
|
||||
log = logging.getLogger("astrololo.security")
|
||||
|
||||
HEADER = "X-Astrololo-Token"
|
||||
PUBLIC_PATHS = frozenset({"/health"})
|
||||
|
||||
|
||||
def token() -> str:
|
||||
"""Czytany leniwie — konfiguracja może się zmienić bez importu modułu."""
|
||||
return os.getenv("INTERNAL_TOKEN", "")
|
||||
|
||||
|
||||
def enabled() -> bool:
|
||||
return bool(token())
|
||||
|
||||
|
||||
def install(app, layer: str) -> None:
|
||||
if not enabled():
|
||||
log.warning(
|
||||
"UWAGA: INTERNAL_TOKEN nie ustawiony — warstwa %s przyjmuje żądania od "
|
||||
"kogokolwiek, kto ma do niej dostęp sieciowy.", layer,
|
||||
)
|
||||
|
||||
@app.middleware("http")
|
||||
async def _guard(request: Request, call_next):
|
||||
if request.url.path in PUBLIC_PATHS or not enabled():
|
||||
return await call_next(request)
|
||||
got = request.headers.get(HEADER, "")
|
||||
if not secrets.compare_digest(got, token()):
|
||||
return JSONResponse({"detail": "Brak lub błędny token międzywarstwowy."},
|
||||
status_code=401)
|
||||
return await call_next(request)
|
||||
@@ -0,0 +1,283 @@
|
||||
"""Most: policzony horoskop → tokeny sygnifikatorów → wyszukiwanie w bazie.
|
||||
|
||||
Zalążek LOG-15/16: z pozycji obiektów (wraz z domami) generujemy tokeny w składni
|
||||
bazy i wyszukujemy pasujące rekordy. Dla każdego obiektu tworzymy kilka **faset**:
|
||||
- „w znaku" — planeta + token znaku (`[Su` + `[Tau`)
|
||||
- „w domu" — planeta + token domu (`[Su` + `11th H.`)
|
||||
Aspekty (`[conj`,`[sq`,`[opp`) wymagają policzenia aspektów (LOG-06) — na później.
|
||||
|
||||
Format skrótów odczytany z realnej bazy: planety `[Su`,`[Mo`,…; znaki
|
||||
`[Ari`,`[Tau`,…; domy `12th H.`; np. `[Sa [conj [Su in 6th H.`.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from typing import Any, Protocol
|
||||
|
||||
from app.abbreviations import expand
|
||||
from app.engine.formats import SIGN_ABBR, SIGNS
|
||||
from app.scoring import score_facet
|
||||
|
||||
PLANET_ABBR = {
|
||||
"Sun": "Su", "Moon": "Mo", "Mercury": "Me", "Venus": "Ve", "Mars": "Ma",
|
||||
"Jupiter": "Ju", "Saturn": "Sa", "Uranus": "Ur", "Neptune": "Ne", "Pluto": "Pl",
|
||||
# punkty wirtualne — tokeny wg SIGNIFICATORS KEY ([NN, [SN, [Lilith)
|
||||
"North Node": "NN", "South Node": "SN", "Lilith": "Lilith",
|
||||
# Lots — w bazie Fortuna występuje jako [PF (Part of Fortune)
|
||||
"Fortune": "PF", "Spirit": "Spirit",
|
||||
}
|
||||
SIGN_TO_ABBR = dict(zip(SIGNS, SIGN_ABBR))
|
||||
|
||||
|
||||
class DataSource(Protocol):
|
||||
def search(
|
||||
self, key: str, value: str, exact: bool, limit: int, fields: list[str] | None = None
|
||||
) -> dict[str, Any]: ...
|
||||
|
||||
|
||||
def _effect(row: dict) -> str:
|
||||
for col in ("actioneffect", "topicresult", "bodypart"):
|
||||
v = row.get(col)
|
||||
if v and str(v).strip().lower() not in ("", "nan"):
|
||||
return str(v).strip()
|
||||
return ""
|
||||
|
||||
|
||||
def _is_noise(sig: str, effect: str) -> bool:
|
||||
s = sig.strip().lower()
|
||||
e = effect.strip().lower()
|
||||
return (
|
||||
e in ("", "nan", "x", "x?", "?", "-") # efekt pusty/zastępczy
|
||||
or s.startswith("significator") # wiersz-legenda/nagłówek
|
||||
or "header" in s
|
||||
or s.startswith("*") # *MARKER / *header
|
||||
or s in ("x", "x?", "nan") # znacznik „pomiń rekord"
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def _ordinal(n: int) -> str:
|
||||
if 10 <= n % 100 <= 20:
|
||||
suffix = "th"
|
||||
else:
|
||||
suffix = {1: "st", 2: "nd", 3: "rd"}.get(n % 10, "th")
|
||||
return f"{n}{suffix}"
|
||||
|
||||
|
||||
def _norm(s: str) -> str:
|
||||
"""Normalizacja do porównań duplikatów: bez skrajnych spacji, jedna spacja, lower."""
|
||||
return " ".join(str(s).strip().lower().split())
|
||||
|
||||
|
||||
def _facet_samples(rows: list[dict], tokens: list[str]) -> list[dict]:
|
||||
"""Rekordy, których sygnifikator zawiera WSZYSTKIE tokeny — bez szumu i bez duplikatów.
|
||||
|
||||
Duplikat = ten sam sygnifikator ORAZ ten sam opis (po normalizacji). Dedup
|
||||
działa na zagregowanym wyniku, więc odsiewa też powtórki między wieloma bazami.
|
||||
"""
|
||||
toks = [t.lower() for t in tokens if t]
|
||||
out: list[dict] = []
|
||||
seen: set[tuple[str, str]] = set()
|
||||
for r in rows:
|
||||
sig = str(r.get("significator") or "").strip()
|
||||
low = sig.lower()
|
||||
if not all(t in low for t in toks):
|
||||
continue
|
||||
eff = _effect(r)
|
||||
if _is_noise(sig, eff):
|
||||
continue
|
||||
key = (_norm(sig), _norm(eff))
|
||||
if key in seen:
|
||||
continue
|
||||
seen.add(key)
|
||||
out.append({"significator": sig, "expanded": expand(sig), "effect": eff})
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def _group_by_effect(samples: list[dict]) -> list[dict]:
|
||||
"""Grupuje próbki po opisie: ten sam efekt = jedna grupa z listą sygnifikatorów."""
|
||||
groups: dict[str, dict] = {}
|
||||
order: list[str] = []
|
||||
for s in samples:
|
||||
key = _norm(s["effect"])
|
||||
g = groups.get(key)
|
||||
if g is None:
|
||||
g = {"effect": s["effect"], "count": 0, "significators": []}
|
||||
groups[key] = g
|
||||
order.append(key)
|
||||
g["count"] += 1
|
||||
g["significators"].append(s["expanded"])
|
||||
result = [groups[k] for k in order]
|
||||
result.sort(key=lambda g: g["count"], reverse=True)
|
||||
return result
|
||||
|
||||
|
||||
def build_report(
|
||||
positions: list[dict],
|
||||
data: DataSource,
|
||||
aspects: list[dict] | None = None,
|
||||
parallels: list[dict] | None = None,
|
||||
per_object_limit: int = 5000,
|
||||
group: bool = False,
|
||||
) -> dict:
|
||||
"""positions: pozycje z build_chart (name, sign, direction, house).
|
||||
|
||||
Dla każdego obiektu fasety: „w znaku", „w domu", „w aspekcie" (dla każdego
|
||||
aspektu głównego z listy `aspects`) oraz „paralela deklinacji" (dla paraleli
|
||||
z listy `parallels` — LOG-07). Duplikaty (ten sam sygnifikator i opis) są
|
||||
odsiewane wewnątrz każdej fasety.
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.aspects import DB_TOKEN as ASP_TOKEN, PL_NAME as ASP_NAME
|
||||
|
||||
# W bazie paralela deklinacji zapisana jest jako fraza „P. Dec." (nie token [).
|
||||
# UWAGA: samo „Dec." w bazie to CZĘSTO dekanat („3rd Dec. of [Gem"), więc
|
||||
# szukamy dokładnie „P. Dec.", inaczej sypnęłoby fałszywymi trafieniami.
|
||||
PARALLEL_MARK = "P. Dec."
|
||||
|
||||
items: list[dict] = []
|
||||
provider = None
|
||||
for p in positions:
|
||||
name = p.get("name")
|
||||
if name not in PLANET_ABBR:
|
||||
continue
|
||||
planet_tok = "[" + PLANET_ABBR[name]
|
||||
raw = data.search(
|
||||
key="significator",
|
||||
value=planet_tok,
|
||||
exact=False,
|
||||
limit=per_object_limit,
|
||||
fields=["significator", "actioneffect", "topicresult", "bodypart"],
|
||||
)
|
||||
provider = raw.get("provider", provider)
|
||||
rows = raw.get("rows", [])
|
||||
|
||||
facets: list[dict] = []
|
||||
sign = p.get("sign")
|
||||
sign_tok = "[" + SIGN_TO_ABBR.get(sign, "")
|
||||
sign_samples = _facet_samples(rows, [sign_tok])
|
||||
facets.append({
|
||||
"type": "sign", "label": f"w znaku {sign}", "token": sign_tok,
|
||||
"count": len(sign_samples), "samples": sign_samples,
|
||||
})
|
||||
|
||||
house = p.get("house")
|
||||
if house:
|
||||
ordn = _ordinal(int(house))
|
||||
house_samples = _facet_samples(rows, [f"{ordn} h"]) # matcuje '12th H.'
|
||||
facets.append({
|
||||
"type": "house", "label": f"w {ordn} domu", "token": f"{ordn} H.",
|
||||
"count": len(house_samples), "samples": house_samples,
|
||||
})
|
||||
|
||||
for asp in (aspects or []):
|
||||
if name not in (asp.get("obj1"), asp.get("obj2")):
|
||||
continue
|
||||
other = asp["obj2"] if asp["obj1"] == name else asp["obj1"]
|
||||
asp_tok = ASP_TOKEN.get(asp["aspect"])
|
||||
if other not in PLANET_ABBR or not asp_tok:
|
||||
continue
|
||||
other_tok = "[" + PLANET_ABBR[other]
|
||||
asp_samples = _facet_samples(rows, [asp_tok, other_tok])
|
||||
if not asp_samples: # pokazujemy tylko aspekty z trafieniami
|
||||
continue
|
||||
as_suffix = f" ({asp['as']})" if asp.get("as") else ""
|
||||
facets.append({
|
||||
"type": "aspect", "label": f"{ASP_NAME[asp['aspect']]} z {other}{as_suffix}",
|
||||
"token": f"{asp_tok} + {other_tok}",
|
||||
"aspect": asp["aspect"], "orb": asp.get("orb"), "allowed": asp.get("allowed"),
|
||||
"applying": asp.get("applying"),
|
||||
"count": len(asp_samples), "samples": asp_samples,
|
||||
})
|
||||
|
||||
# paralele deklinacji (LOG-07) — baza zna je jako „P. Dec.". Tylko `parallel`:
|
||||
# kontrparaleli i antyscji baza nie opisuje osobnym znacznikiem.
|
||||
for par in (parallels or []):
|
||||
if par.get("type") != "parallel" or name not in (par.get("obj1"), par.get("obj2")):
|
||||
continue
|
||||
other = par["obj2"] if par["obj1"] == name else par["obj1"]
|
||||
if other not in PLANET_ABBR:
|
||||
continue
|
||||
other_tok = "[" + PLANET_ABBR[other]
|
||||
par_samples = _facet_samples(rows, [PARALLEL_MARK, other_tok])
|
||||
if not par_samples: # pokazujemy tylko z trafieniami
|
||||
continue
|
||||
facets.append({
|
||||
"type": "parallel", "label": f"paralela deklinacji z {other}",
|
||||
"token": f"{PARALLEL_MARK} + {other_tok}",
|
||||
"orb": par.get("orb"), "allowed": par.get("allowed"),
|
||||
"count": len(par_samples), "samples": par_samples,
|
||||
})
|
||||
|
||||
# punktacja siły (LOG-21), opcjonalne grupowanie po opisie, ranking faset
|
||||
for f in facets:
|
||||
f["score"] = score_facet(f)
|
||||
if group:
|
||||
f["groups"] = _group_by_effect(f["samples"])
|
||||
facets.sort(key=lambda f: f["score"], reverse=True)
|
||||
|
||||
items.append({
|
||||
"object": name,
|
||||
"sign": sign,
|
||||
"house": house,
|
||||
"direction": p.get("direction"),
|
||||
"planet_token": planet_tok,
|
||||
"planet_total": raw.get("total", 0),
|
||||
"facets": facets,
|
||||
})
|
||||
return {"provider": provider, "objects": items}
|
||||
|
||||
|
||||
def _event_tokens(event: dict) -> list[str]:
|
||||
"""Tokeny bazy dla zdarzenia osi czasu (spięcie 1B→2B). Pierwszy = planeta."""
|
||||
from app.engine.aspects import DB_TOKEN
|
||||
|
||||
if event.get("technique") == "solar_arc":
|
||||
p = PLANET_ABBR.get(event.get("directed"))
|
||||
a = DB_TOKEN.get(event.get("aspect"))
|
||||
q = PLANET_ABBR.get(event.get("target")) # None dla Asc/MC (nie ma tokenu)
|
||||
toks = []
|
||||
if p:
|
||||
toks.append("[" + p)
|
||||
if a:
|
||||
toks.append(a)
|
||||
if q:
|
||||
toks.append("[" + q)
|
||||
return toks if p else []
|
||||
if event.get("technique") == "profection":
|
||||
lord = PLANET_ABBR.get(event.get("lord"))
|
||||
sign = SIGN_TO_ABBR.get(event.get("sign"))
|
||||
toks = []
|
||||
if lord:
|
||||
toks.append("[" + lord)
|
||||
if sign:
|
||||
toks.append("[" + sign)
|
||||
return toks if lord else []
|
||||
if event.get("technique") == "firdaria":
|
||||
major = PLANET_ABBR.get(event.get("fd_major"))
|
||||
sub = PLANET_ABBR.get(event.get("fd_sub"))
|
||||
toks = []
|
||||
if major:
|
||||
toks.append("[" + major)
|
||||
if sub:
|
||||
toks.append("[" + sub)
|
||||
return toks if major else []
|
||||
return []
|
||||
|
||||
|
||||
def interpret_events(events: list[dict], data: DataSource, limit: int = 4,
|
||||
per_object_limit: int = 5000) -> list[dict]:
|
||||
"""Dopina interpretacje z bazy do zdarzeń osi czasu (predykcyjne 1B → 2B).
|
||||
|
||||
Wyszukuje po tokenie planety zdarzenia i zawęża do wszystkich tokenów
|
||||
(aspekt/druga planeta lub znak), z odsiewaniem szumu i duplikatów.
|
||||
"""
|
||||
for ev in events:
|
||||
tokens = _event_tokens(ev)
|
||||
if not tokens:
|
||||
continue
|
||||
raw = data.search(
|
||||
key="significator", value=tokens[0], exact=False, limit=per_object_limit,
|
||||
fields=["significator", "actioneffect", "topicresult", "bodypart"],
|
||||
)
|
||||
samples = _facet_samples(raw.get("rows", []), tokens)
|
||||
ev["interpretations"] = samples[:limit]
|
||||
ev["interpretations_count"] = len(samples)
|
||||
return events
|
||||
@@ -0,0 +1,2 @@
|
||||
-r requirements.txt
|
||||
pytest>=8.0
|
||||
@@ -2,3 +2,7 @@ fastapi>=0.115
|
||||
uvicorn[standard]>=0.34
|
||||
httpx>=0.28
|
||||
pydantic>=2.10
|
||||
# Silnik własny (ścieżka A, permisywny): Skyfield (MIT) + dane JPL (public domain)
|
||||
skyfield>=1.49
|
||||
# Szyfrowanie łącza między warstwami (PRE-16): AES-256-GCM + HKDF
|
||||
cryptography>=44.0
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
"""Wspólne fixture'y testów silnika.
|
||||
|
||||
Horoskop referencyjny = przykład z notatek projektu (notes3): 30.04.1984,
|
||||
09:35 CEST = 07:35 UTC, Warszawa. Pozycje znane z astro.com/Swiss Ephemeris
|
||||
służą jako wyrocznia (LOG-25).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import datetime as dt
|
||||
import os
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
|
||||
REFERENCE_UTC = dt.datetime(1984, 4, 30, 7, 35, 0, tzinfo=dt.timezone.utc)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="session")
|
||||
def reference_moment() -> ChartMoment:
|
||||
return ChartMoment(when_utc=REFERENCE_UTC, lat=52.2333, lon=21.0167)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="session")
|
||||
def own_engine():
|
||||
pytest.importorskip("skyfield")
|
||||
from app.engine.skyfield_engine import SkyfieldEngine
|
||||
|
||||
try:
|
||||
return SkyfieldEngine()
|
||||
except Exception as e: # brak efemeryd / brak sieci
|
||||
# Lokalnie pomijamy (dev bez pobranego jądra), ale w CI to musi być błąd —
|
||||
# inaczej testy referencyjne (walidacja względem astro.com) cicho znikają.
|
||||
if os.getenv("CI"):
|
||||
pytest.fail(f"CI: silnik efemeryd niedostępny — testy referencyjne muszą działać: {e}")
|
||||
pytest.skip(f"Nie można wczytać efemeryd: {e}")
|
||||
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
"""Testy rozwijania skrótów sygnifikatorów."""
|
||||
from app.abbreviations import expand
|
||||
|
||||
|
||||
def test_planet_in_sign():
|
||||
assert expand("[Su in [Tau") == "Sun in Taurus"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_aspect_and_house():
|
||||
assert expand("[Sa [conj [Su in 6th H.") == "Saturn conjunction Sun in 6th house"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_affliction_word_and_house():
|
||||
assert expand("[Ne affl. in the 7th H.") == "Neptune afflicted in the 7th house"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unknown_token_kept_without_bracket():
|
||||
assert expand("[Xyz rising") == "Xyz rising"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_empty_passthrough():
|
||||
assert expand("") == ""
|
||||
@@ -0,0 +1,112 @@
|
||||
"""Testy aspektów (LOG-06) — czysta matematyka."""
|
||||
from app.engine.aspects import RIGID_PAIRS, find_aspects, separation
|
||||
|
||||
|
||||
def test_separation_wraparound():
|
||||
assert separation(10, 350) == 20
|
||||
assert separation(0, 180) == 180
|
||||
assert separation(0, 90) == 90
|
||||
|
||||
|
||||
def test_conjunction_and_opposition():
|
||||
pos = [
|
||||
{"name": "Sun", "decimal": 10.0},
|
||||
{"name": "Moon", "decimal": 12.0}, # 2° od Słońca -> koniunkcja
|
||||
{"name": "Mars", "decimal": 190.0}, # 180° od Słońca -> opozycja
|
||||
]
|
||||
pairs = {(a["obj1"], a["obj2"], a["aspect"]) for a in find_aspects(pos)}
|
||||
assert ("Sun", "Moon", "conjunction") in pairs
|
||||
assert ("Sun", "Mars", "opposition") in pairs
|
||||
|
||||
|
||||
def test_orb_limit_excludes_wide():
|
||||
pos = [{"name": "Mercury", "decimal": 0.0}, {"name": "Venus", "decimal": 100.0}]
|
||||
assert find_aspects(pos, orb=8.0, luminary_bonus=0.0) == []
|
||||
|
||||
|
||||
def test_luminary_bonus_widens_orb():
|
||||
# 99.5° -> 9.5° od kwadratury; z bonusem luminarza (8+2) mieści się
|
||||
pos = [{"name": "Sun", "decimal": 0.0}, {"name": "Saturn", "decimal": 99.5}]
|
||||
assert any(a["aspect"] == "square" for a in find_aspects(pos))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_one_aspect_per_pair():
|
||||
pos = [{"name": "Sun", "decimal": 0.0}, {"name": "Moon", "decimal": 2.0}]
|
||||
assert len(find_aspects(pos)) == 1
|
||||
|
||||
|
||||
def test_applying_when_faster_body_catches_up():
|
||||
# Księżyc 5° za Słońcem, szybszy -> koniunkcja aplikacyjna
|
||||
pos = [
|
||||
{"name": "Sun", "decimal": 40.0, "speed": 0.96},
|
||||
{"name": "Moon", "decimal": 35.0, "speed": 13.0},
|
||||
]
|
||||
a = find_aspects(pos)[0]
|
||||
assert a["applying"] is True and a["as"] == "A"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_separating_when_moving_apart():
|
||||
# Księżyc 5° przed Słońcem i szybszy -> koniunkcja separacyjna
|
||||
pos = [
|
||||
{"name": "Sun", "decimal": 40.0, "speed": 0.96},
|
||||
{"name": "Moon", "decimal": 45.0, "speed": 13.0},
|
||||
]
|
||||
a = find_aspects(pos)[0]
|
||||
assert a["applying"] is False and a["as"] == "S"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_rigid_pair_nodes_not_reported():
|
||||
# SN = NN + 180° z definicji — trywialna opozycja, nie aspekt
|
||||
pos = [
|
||||
{"name": "North Node", "decimal": 42.0, "speed": -0.053},
|
||||
{"name": "South Node", "decimal": 222.0, "speed": -0.053},
|
||||
{"name": "Sun", "decimal": 42.5, "speed": 0.96},
|
||||
]
|
||||
pairs = {frozenset((a["obj1"], a["obj2"])) for a in find_aspects(pos)}
|
||||
assert frozenset({"North Node", "South Node"}) not in pairs
|
||||
# aspekty węzłów do innych obiektów zostają nietknięte
|
||||
assert frozenset({"Sun", "North Node"}) in pairs
|
||||
assert frozenset({"Sun", "South Node"}) in pairs
|
||||
|
||||
|
||||
def test_no_rigid_pairs_in_real_chart(own_engine, reference_moment):
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment)
|
||||
found = [a for a in chart["aspects"] if frozenset((a["obj1"], a["obj2"])) in RIGID_PAIRS]
|
||||
assert not found, f"trywialne aspekty par sztywnych w horoskopie: {found}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_no_as_flag_without_speeds():
|
||||
pos = [{"name": "Sun", "decimal": 0.0}, {"name": "Moon", "decimal": 2.0}]
|
||||
assert "as" not in find_aspects(pos)[0]
|
||||
|
||||
|
||||
# Referencja A/S z notes3 (astro-seek) dla horoskopu 30.04.1984 07:35 UT, Warszawa.
|
||||
REFERENCE_AS = {
|
||||
("Sun", "Moon", "conjunction"): "A",
|
||||
("Sun", "Jupiter", "trine"): "A",
|
||||
("Sun", "Saturn", "opposition"): "A",
|
||||
("Sun", "Neptune", "trine"): "S",
|
||||
("Sun", "Pluto", "opposition"): "S",
|
||||
("Moon", "Mercury", "conjunction"): "S",
|
||||
("Moon", "Venus", "conjunction"): "S",
|
||||
("Moon", "Neptune", "trine"): "A",
|
||||
("Moon", "Pluto", "opposition"): "S",
|
||||
("Mercury", "Venus", "conjunction"): "S",
|
||||
("Mercury", "Neptune", "trine"): "S",
|
||||
("Mercury", "Pluto", "opposition"): "S",
|
||||
("Venus", "Neptune", "trine"): "A",
|
||||
("Venus", "Pluto", "opposition"): "A",
|
||||
("Jupiter", "Saturn", "sextile"): "A",
|
||||
("Neptune", "Pluto", "sextile"): "S",
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_applying_separating_matches_astroseek_reference(own_engine, reference_moment):
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment)
|
||||
got = {(a["obj1"], a["obj2"], a["aspect"]): a.get("as") for a in chart["aspects"]}
|
||||
mismatches = {k: (got.get(k), v) for k, v in REFERENCE_AS.items() if got.get(k) != v}
|
||||
assert not mismatches, f"rozbieżności A/S vs astro-seek: {mismatches}"
|
||||
@@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
"""Integracja: pełny horoskop (pozycje + osie + domy) przez silnik (LOG-01+LOG-05).
|
||||
|
||||
Waliduje względem astro.com dla horoskopu referencyjnego.
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
|
||||
|
||||
def test_chart_angles_match_reference(own_engine, reference_moment):
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign")
|
||||
assert chart["angles"]["Asc"]["sign"] == "Cancer"
|
||||
assert chart["angles"]["MC"]["sign"] == "Pisces"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_chart_house_assignments_match_reference(own_engine, reference_moment):
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign")
|
||||
by = {p["name"]: p for p in chart["positions"]}
|
||||
expected = {"Sun": 11, "Moon": 11, "Mercury": 10, "Venus": 10, "Mars": 5,
|
||||
"Jupiter": 7, "Saturn": 5, "Uranus": 6, "Neptune": 7, "Pluto": 5}
|
||||
for name, house in expected.items():
|
||||
assert by[name]["house"] == house, f"{name}: dom {by[name]['house']} != {house}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_house_systems_available(own_engine, reference_moment):
|
||||
for system in ("whole_sign", "equal", "porphyry"):
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment, system)
|
||||
assert chart["house_system"] == system
|
||||
assert len(chart["cusps"]) == 12
|
||||
@@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
"""Testy harnessu porównawczego (LOG-25) — bez efemeryd."""
|
||||
from app.engine.compare import compare_positions
|
||||
from app.engine.models import ObjectPosition
|
||||
|
||||
|
||||
def test_identical_positions_have_zero_diff():
|
||||
a = [ObjectPosition("Sun", 40.0, 0.0, 0.95, False)]
|
||||
report = compare_positions(a, a, lon_tol_arcsec=1.0)
|
||||
assert report.ok
|
||||
assert report.max_arcsec == 0.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_offset_beyond_tolerance_is_flagged():
|
||||
a = [ObjectPosition("Sun", 40.0, 0.0, 0.95, False)]
|
||||
b = [ObjectPosition("Sun", 40.1, 0.0, 0.95, False)] # 0.1° = 360"
|
||||
report = compare_positions(a, b, lon_tol_arcsec=120.0)
|
||||
assert not report.ok
|
||||
assert report.diffs[0].over_tolerance
|
||||
assert abs(abs(report.diffs[0].delta_arcsec) - 360.0) < 1.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_retrograde_mismatch_is_flagged():
|
||||
a = [ObjectPosition("Mars", 234.0, 0.0, -0.2, True)]
|
||||
b = [ObjectPosition("Mars", 234.0, 0.0, 0.2, False)]
|
||||
report = compare_positions(a, b, lon_tol_arcsec=120.0)
|
||||
assert not report.ok
|
||||
assert report.diffs[0].speed_sign_mismatch
|
||||
|
||||
|
||||
def test_wraparound_delta_is_small():
|
||||
a = [ObjectPosition("Sun", 359.99, 0.0, 1.0, False)]
|
||||
b = [ObjectPosition("Sun", 0.01, 0.0, 1.0, False)]
|
||||
report = compare_positions(a, b, lon_tol_arcsec=120.0)
|
||||
assert report.ok # 0.02° ≈ 72" < 120"
|
||||
assert abs(report.diffs[0].delta_arcsec) < 80.0
|
||||
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
"""Kontrakt parzystości silników (LOG-28).
|
||||
|
||||
Ten sam test musi przejść dla KAŻDEGO silnika. Dziś uruchamiamy go dla silnika
|
||||
własnego; gdy skonfigurowany jest ENGINE_SWISSEPH_URL, ten sam kontrakt sprawdza
|
||||
też silnik B.
|
||||
"""
|
||||
import os
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.compare import check_engine_contract
|
||||
|
||||
|
||||
def test_own_engine_contract(own_engine, reference_moment):
|
||||
check_engine_contract(own_engine, reference_moment)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.skipif(
|
||||
not os.getenv("ENGINE_SWISSEPH_URL"),
|
||||
reason="silnik B (swisseph) nieskonfigurowany — pomijam",
|
||||
)
|
||||
def test_swisseph_engine_contract(reference_moment):
|
||||
from app.engine.remote_engine import RemoteEngine
|
||||
|
||||
check_engine_contract(RemoteEngine(), reference_moment)
|
||||
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
"""Firdaria (LOG-11) — sekta, kolejność, długości okresów, podokresy."""
|
||||
import datetime as dt
|
||||
|
||||
from app.engine.firdaria import DAY_ORDER, NIGHT_ORDER, YEARS, firdaria, is_day_birth
|
||||
from app.significators import _event_tokens
|
||||
|
||||
BIRTH = dt.datetime(1984, 4, 30, 7, 35, tzinfo=dt.timezone.utc)
|
||||
# horoskop referencyjny: Asc 112.18, MC 352.59, Sun 40.14 -> Day birth (notes3)
|
||||
ASC, MC, SUN = 112.18, 352.59, 40.14
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reference_is_day_birth():
|
||||
assert is_day_birth(SUN, ASC, MC) is True # notes3: "Day birth (Diurnal)"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_night_birth_uses_night_order():
|
||||
# Słońce po stronie IC (przeciwna półkula) -> noc
|
||||
assert is_day_birth((SUN + 180) % 360, ASC, MC) is False
|
||||
fd = firdaria(BIRTH, (SUN + 180) % 360, ASC, MC)
|
||||
assert fd["sect"] == "night" and fd["order"] == NIGHT_ORDER
|
||||
|
||||
|
||||
def test_diurnal_sequence_and_totals():
|
||||
fd = firdaria(BIRTH, SUN, ASC, MC)
|
||||
assert fd["sect"] == "day" and fd["order"] == DAY_ORDER
|
||||
lords = [p["lord"] for p in fd["periods"]]
|
||||
assert lords == DAY_ORDER + ["North Node", "South Node"]
|
||||
assert sum(p["years"] for p in fd["periods"]) == 75 # 70 + 3 + 2
|
||||
|
||||
|
||||
def test_planet_majors_have_seven_subperiods_summing_to_period():
|
||||
fd = firdaria(BIRTH, SUN, ASC, MC)
|
||||
for p in fd["periods"]:
|
||||
if p["lord"] in YEARS:
|
||||
assert len(p["sub"]) == 7
|
||||
assert p["sub"][0]["lord"] == p["lord"] # sub zaczyna się od władcy okresu
|
||||
assert p["sub"][0]["start"] == p["start"]
|
||||
assert p["sub"][-1]["end"] == p["end"]
|
||||
else:
|
||||
assert "sub" not in p # węzły bez podokresów
|
||||
|
||||
|
||||
def test_periods_are_contiguous():
|
||||
fd = firdaria(BIRTH, SUN, ASC, MC)
|
||||
for a, b in zip(fd["periods"], fd["periods"][1:]):
|
||||
assert a["end"] == b["start"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_age_42_is_saturn_major():
|
||||
# kumulatywnie: Su10 Ve8 Me13 Mo9 -> 40; Saturn 40-51 -> wiek 42 w Saturnie
|
||||
fd = firdaria(BIRTH, SUN, ASC, MC)
|
||||
saturn = next(p for p in fd["periods"] if p["lord"] == "Saturn")
|
||||
assert saturn["start"].startswith("2024") and saturn["end"].startswith("2035")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_event_tokens_firdaria():
|
||||
ev = {"technique": "firdaria", "fd_major": "Saturn", "fd_sub": "Jupiter"}
|
||||
assert _event_tokens(ev) == ["[Sa", "[Ju"]
|
||||
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
"""Testy formatowania (czyste, bez efemeryd)."""
|
||||
from app.engine import formats
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sign_index():
|
||||
assert formats.sign_index(0) == 0 # Aries
|
||||
assert formats.sign_index(35) == 1 # Taurus
|
||||
assert formats.sign_index(359.9) == 11 # Pisces
|
||||
|
||||
|
||||
def test_in_sign_basic():
|
||||
# 40°08'21" absolutnie = Taurus 10°08'21"
|
||||
assert formats.in_sign(40.139166) == "Tau 10°08'21\""
|
||||
|
||||
|
||||
def test_absolute():
|
||||
assert formats.absolute(40.139166) == "40°08'21\""
|
||||
|
||||
|
||||
def test_wraparound_and_norm():
|
||||
assert formats.norm360(370.0) == 10.0
|
||||
assert formats.norm360(-1.0) == 359.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_rounding_carry_into_next_sign():
|
||||
# tuż przy granicy znaku zaokrąglenie nie może dać "30°"
|
||||
s = formats.in_sign(59.99999)
|
||||
assert s.startswith("Gem 0°") or s.startswith("Tau 29°59")
|
||||
@@ -0,0 +1,114 @@
|
||||
"""Konwersja tekst ↔ symbol astrologiczny (LOG-22).
|
||||
|
||||
Sedno: glify muszą być KOMPLETNE (każdy obiekt/znak/aspekt, który liczymy, ma
|
||||
symbol), DWUKIERUNKOWE (symbol → tekst z powrotem) i TEKSTOWE, nigdy emoji
|
||||
(DAN-18) — inaczej na kosmogramie wyjdą kolorowe kwadraty zamiast czarno-białych
|
||||
symboli.
|
||||
"""
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine import glyphs as G
|
||||
from app.engine.aspects import MAJOR
|
||||
from app.engine.formats import SIGNS
|
||||
from app.engine.models import DEFAULT_OBJECTS
|
||||
|
||||
VS15, VS16 = "︎", "️"
|
||||
|
||||
|
||||
def _all_glyphs():
|
||||
return (list(G.PLANET.values()) + list(G.POINT.values()) + list(G.LOT.values())
|
||||
+ list(G.SIGN.values()) + list(G.ASPECT.values()) + [G.RETROGRADE])
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------- kompletność
|
||||
|
||||
def test_every_default_object_has_a_glyph():
|
||||
"""Każdy obiekt z kanonicznego zestawu musi mieć symbol — inaczej na kole
|
||||
zostanie dziura."""
|
||||
missing = [name for name in DEFAULT_OBJECTS if G.glyph_for(name) is None]
|
||||
assert not missing, f"obiekty bez glifu: {missing}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_every_sign_has_a_glyph():
|
||||
missing = [s for s in SIGNS if G.sign_glyph(s) is None]
|
||||
assert not missing, f"znaki bez glifu: {missing}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_every_major_aspect_has_a_glyph():
|
||||
missing = [a for a in MAJOR if G.aspect_glyph(a) is None]
|
||||
assert not missing, f"aspekty główne bez glifu: {missing}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_fortune_and_retrograde_from_requirement():
|
||||
"""Wymóg wprost wymienia ⊗ (Fortuna) i ℞ (retrogradacja)."""
|
||||
assert G.glyph_for("Fortune") == "⊗"
|
||||
assert G.RETROGRADE == "℞"
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------ DAN-18: tekst, nie emoji
|
||||
|
||||
def test_no_glyph_uses_emoji_variation_selector():
|
||||
"""VS16 (U+FE0F) wymusiłby prezentację emoji — nie może go być NIGDZIE."""
|
||||
offenders = [g for g in _all_glyphs() if VS16 in g]
|
||||
assert not offenders, f"glify z wariantem emoji (FE0F): {offenders!r}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_signs_force_text_presentation():
|
||||
"""Znaki zodiaku mają domyślnie wariant emoji → MUSZĄ nieść VS15."""
|
||||
for s in SIGNS:
|
||||
assert VS15 in G.sign_glyph(s), f"{s} bez wymuszenia tekstu (VS15)"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_venus_mars_force_text_but_sun_does_not():
|
||||
"""♀/♂ mają wariant emoji (VS15 konieczny); ☉ nie ma (VS15 zbędny)."""
|
||||
assert VS15 in G.glyph_for("Venus")
|
||||
assert VS15 in G.glyph_for("Mars")
|
||||
assert VS15 not in G.glyph_for("Sun") # bez zaśmiecania niepotrzebnym selektorem
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------- dwukierunkowość
|
||||
|
||||
def test_object_round_trip():
|
||||
for name in DEFAULT_OBJECTS:
|
||||
assert G.name_for_glyph(G.glyph_for(name)) == name
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sign_round_trip():
|
||||
for s in SIGNS:
|
||||
assert G.sign_for_glyph(G.sign_glyph(s)) == s
|
||||
|
||||
|
||||
def test_aspect_round_trip():
|
||||
for a in MAJOR:
|
||||
assert G.aspect_for_glyph(G.aspect_glyph(a)) == a
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reverse_tolerates_missing_variant_selector():
|
||||
"""Symbol wklejony bez VS15 też musi się rozpoznać — bo z zewnątrz przyjdzie
|
||||
dowolna forma (DAN-17: łańcuch znosi każdy Unicode)."""
|
||||
assert G.sign_for_glyph("♓") == "Pisces" # ♓ bez VS15
|
||||
assert G.sign_for_glyph("♓" + VS15) == "Pisces" # ♓ z VS15
|
||||
assert G.name_for_glyph("♀") == "Venus" # ♀ bez VS15
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------- glifikacja tekstu
|
||||
|
||||
def test_glyphify_matches_requirement_example():
|
||||
"""Przykład z wymagań: [Sa [Pis 26°08' [conj [PF -> ♄ ♓ 26°08' ☌ ⊗."""
|
||||
out = G.glyphify("[Sa [Pis 26°08' [conj [PF")
|
||||
assert G.glyph_for("Saturn") in out
|
||||
assert G.sign_glyph("Pisces") in out
|
||||
assert G.aspect_glyph("conjunction") in out
|
||||
assert G.glyph_for("Fortune") in out
|
||||
assert "26°08'" in out # stopnie nietknięte
|
||||
|
||||
|
||||
def test_glyphify_handles_retrograde_and_leaves_unknown():
|
||||
out = G.glyphify("[Ma Rx w [Xyz")
|
||||
assert G.glyph_for("Mars") in out
|
||||
assert G.RETROGRADE in out
|
||||
assert "[Xyz" in out # nieznany token bez zmian
|
||||
|
||||
|
||||
def test_glyphify_empty_is_safe():
|
||||
assert G.glyphify("") == ""
|
||||
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
"""Testy osi i domów — czysta matematyka (LOG-05, bez efemeryd)."""
|
||||
from app.engine import houses as H
|
||||
|
||||
# RAMC i ε policzone Skyfieldem dla horoskopu referencyjnego (30.04.1984, Warszawa)
|
||||
RAMC, EPS, LAT = 353.1968, 23.44133, 52.2333
|
||||
|
||||
|
||||
def _near(a, b, tol=0.05):
|
||||
return abs(((a - b + 180) % 360) - 180) < tol
|
||||
|
||||
|
||||
def test_asc_mc_match_reference():
|
||||
asc = H.compute_asc(RAMC, EPS, LAT)
|
||||
mc = H.compute_mc(RAMC, EPS)
|
||||
assert _near(asc, 112.18) # Cancer 22°10' (astro.com)
|
||||
assert _near(mc, 352.59) # Pisces 22°35'
|
||||
|
||||
|
||||
def test_whole_sign_starts_on_sign_boundary():
|
||||
cusps = H.cusps(112.18, 352.59, H.WHOLE_SIGN)
|
||||
assert cusps[0] == 90.0 # dom 1 = 0° Raka
|
||||
assert cusps[1] == 120.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_equal_cusps_are_30_apart_from_asc():
|
||||
cusps = H.cusps(112.18, 352.59, H.EQUAL)
|
||||
assert abs(cusps[0] - 112.18) < 1e-9
|
||||
assert abs(cusps[1] - 142.18) < 1e-9
|
||||
|
||||
|
||||
def test_porphyry_angles_on_cusps():
|
||||
cusps = H.cusps(112.18, 352.59, H.PORPHYRY)
|
||||
assert abs(cusps[0] - 112.18) < 1e-9 # Asc = dom 1
|
||||
assert abs(cusps[9] - 352.59) < 1e-9 # MC = dom 10
|
||||
assert abs(cusps[6] - (112.18 + 180) % 360) < 1e-9 # Dsc = dom 7
|
||||
|
||||
|
||||
def test_assign_house_whole_sign():
|
||||
cusps = H.cusps(112.18, 352.59, H.WHOLE_SIGN) # dom 1 = Rak (90–120°)
|
||||
assert H.assign_house(100.0, cusps) == 1 # w Raku
|
||||
assert H.assign_house(40.0, cusps) == 11 # Byk -> 11. dom
|
||||
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
"""Okna kontekstu i planowanie budżetu tokenów (LOG-30/31).
|
||||
|
||||
Naczelna zasada, której pilnują te testy: **zawsze zostaje miejsce na odpowiedź**.
|
||||
Prompt nigdy nie może wypełnić całego okna kontekstu, bo wtedy model kończy na
|
||||
`max_tokens` z pustą albo uciętą treścią — to był zgłoszony błąd.
|
||||
"""
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.llm import limits
|
||||
|
||||
|
||||
def test_known_models_have_documented_limits():
|
||||
ctx, out = limits.limits_for("anthropic", "claude-opus-4-8")
|
||||
assert ctx == 1_000_000 and out == 128_000
|
||||
ctx, out = limits.limits_for("anthropic", "claude-haiku-4-5")
|
||||
assert ctx == 200_000 and out == 64_000
|
||||
|
||||
|
||||
def test_local_model_tag_is_matched_by_prefix():
|
||||
"""Modele lokalne niosą tag (`llama3.1:8b`) — dopasowanie musi to znieść."""
|
||||
assert limits.limits_for("local", "llama3.1:8b") == limits.limits_for("local", "llama3.1")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unknown_model_falls_back_conservatively():
|
||||
ctx, out = limits.limits_for("local", "jakis-egzotyczny-model")
|
||||
assert ctx == 8_192 and out == 4_096
|
||||
|
||||
|
||||
def test_env_overrides_win(monkeypatch):
|
||||
"""Modele wychodzą szybciej, niż aktualizuje się tabela."""
|
||||
monkeypatch.setenv("LOCAL_CONTEXT_WINDOW", "131072")
|
||||
monkeypatch.setenv("LOCAL_MAX_OUTPUT", "8192")
|
||||
assert limits.limits_for("local", "llama3.1:8b") == (131_072, 8_192)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_env_override_ignores_garbage(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setenv("LOCAL_CONTEXT_WINDOW", "nie-liczba")
|
||||
assert limits.limits_for("local", "llama3.1:8b")[0] == 8_192
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------- rezerwa miejsca na odpowiedź
|
||||
|
||||
def test_prompt_budget_always_reserves_room_for_answer():
|
||||
ctx, out = limits.limits_for("anthropic", "claude-opus-4-8")
|
||||
budget = limits.prompt_token_budget("anthropic", "claude-opus-4-8")
|
||||
assert budget + out + limits.SAFETY_MARGIN <= ctx
|
||||
assert budget > 0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_small_context_model_still_leaves_room():
|
||||
budget = limits.prompt_token_budget("local", "llama3.1:8b")
|
||||
ctx, out = limits.limits_for("local", "llama3.1:8b")
|
||||
assert budget + out + limits.SAFETY_MARGIN <= ctx
|
||||
|
||||
|
||||
def test_plan_shrinks_output_when_prompt_is_huge():
|
||||
"""Duży prompt nie może dostać pełnego okna wyjścia — musi się zmieścić."""
|
||||
ctx, model_out = limits.limits_for("local", "llama3.1:8b")
|
||||
p = limits.plan("local", "llama3.1:8b", prompt_tokens=6_000)
|
||||
assert p["max_output"] <= ctx - 6_000 - limits.SAFETY_MARGIN
|
||||
assert p["max_output"] < model_out
|
||||
|
||||
|
||||
def test_plan_reports_not_fitting_instead_of_failing_silently():
|
||||
p = limits.plan("local", "llama3.1:8b", prompt_tokens=8_000)
|
||||
assert p["fits"] is False
|
||||
assert any("odpowied" in w for w in p["warnings"])
|
||||
|
||||
|
||||
def test_plan_warns_above_90k_but_still_fits():
|
||||
"""Powyżej 90 tys. tokenów ostrzegamy — ale wysłanie MA być nadal możliwe."""
|
||||
p = limits.plan("anthropic", "claude-opus-4-8", prompt_tokens=120_000)
|
||||
assert p["fits"] is True, "duży prompt nadal musi dać się wysłać"
|
||||
assert p["max_output"] >= limits.MIN_OUTPUT
|
||||
assert any("dużo" in w for w in p["warnings"])
|
||||
|
||||
|
||||
def test_no_warning_below_threshold():
|
||||
p = limits.plan("anthropic", "claude-opus-4-8", prompt_tokens=10_000)
|
||||
assert p["warnings"] == [] and p["fits"] is True
|
||||
|
||||
|
||||
def test_requested_output_is_capped_by_model_maximum():
|
||||
p = limits.plan("anthropic", "claude-haiku-4-5", prompt_tokens=1_000, want_output=999_999)
|
||||
assert p["max_output"] == 64_000
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("tokens", [0, 1_000, 50_000, 200_000, 900_000])
|
||||
def test_plan_never_returns_negative_output(tokens):
|
||||
p = limits.plan("anthropic", "claude-opus-4-8", prompt_tokens=tokens)
|
||||
assert p["max_output"] >= 0
|
||||
@@ -0,0 +1,401 @@
|
||||
"""Szyfrowanie łącza między warstwami (PRE-16).
|
||||
|
||||
Sedno: przez to łącze płyną surowe wiersze oryginalnych baz interpretacyjnych.
|
||||
Testy nie sprawdzają więc tylko, czy „coś się zaszyfrowało i odszyfrowało" —
|
||||
sprawdzają, czy tajnego tekstu FAKTYCZNIE NIE MA w bajtach lecących po sieci
|
||||
oraz czy każda znana droga na skróty (brak szyfrowania, obcy klucz, podmieniony
|
||||
bajt, przeklejenie na inny endpoint, odtworzenie po czasie) kończy się odmową.
|
||||
"""
|
||||
import json
|
||||
import pathlib
|
||||
import time
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
from fastapi import FastAPI
|
||||
from fastapi.responses import StreamingResponse
|
||||
from pydantic import BaseModel
|
||||
from starlette.testclient import TestClient
|
||||
|
||||
from app import link_crypto
|
||||
from app.link_crypto import ENV_LOGIC_DATA, ENV_PRESENTATION_LOGIC, Link, LinkError
|
||||
|
||||
SECRET = "Saturn w VII domu — opis z oryginalnej bazy interpretacyjnej"
|
||||
KEY_A = "11" * 32 # hex, 32 bajty
|
||||
KEY_B = "22" * 32
|
||||
|
||||
|
||||
class Payload(BaseModel):
|
||||
question: str
|
||||
|
||||
|
||||
def _app(link: Link | None) -> FastAPI:
|
||||
app = FastAPI()
|
||||
if link is not None:
|
||||
app.add_middleware(link_crypto.LinkCryptoMiddleware, link=link, layer="testowa")
|
||||
|
||||
@app.get("/health")
|
||||
def health():
|
||||
return {"status": "ok"}
|
||||
|
||||
@app.post("/search")
|
||||
def search(payload: Payload):
|
||||
return {"echo": payload.question, "interpretation": SECRET}
|
||||
|
||||
@app.get("/catalog")
|
||||
def catalog():
|
||||
return {"models": ["a", "b"]}
|
||||
|
||||
@app.post("/stream")
|
||||
def stream():
|
||||
def lines():
|
||||
for i in range(4):
|
||||
yield json.dumps({"step": i, "note": SECRET}).encode() + b"\n"
|
||||
|
||||
return StreamingResponse(lines(), media_type="application/x-ndjson")
|
||||
|
||||
return app
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture
|
||||
def link():
|
||||
return Link(link_crypto.parse_key(KEY_A))
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------- klucze
|
||||
|
||||
def test_key_accepts_hex_and_base64():
|
||||
import base64
|
||||
|
||||
raw = bytes(range(32))
|
||||
assert link_crypto.parse_key(raw.hex()) == raw
|
||||
assert link_crypto.parse_key(base64.b64encode(raw).decode()) == raw
|
||||
|
||||
|
||||
def test_key_of_wrong_length_is_rejected_loudly():
|
||||
"""Krótki klucz to nie „słabsze szyfrowanie", tylko błąd konfiguracji."""
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match="32"):
|
||||
link_crypto.parse_key("aabb")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_key_that_is_neither_hex_nor_base64_is_rejected():
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match="hex"):
|
||||
link_crypto.parse_key("!!! to nie jest klucz !!!")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_key_from_env_is_lazy(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.delenv(ENV_PRESENTATION_LOGIC, raising=False)
|
||||
assert link_crypto.key_from_env(ENV_PRESENTATION_LOGIC) is None
|
||||
monkeypatch.setenv(ENV_PRESENTATION_LOGIC, KEY_A)
|
||||
assert link_crypto.key_from_env(ENV_PRESENTATION_LOGIC) == bytes.fromhex(KEY_A)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_directions_use_different_subkeys(link):
|
||||
"""Żądanie i odpowiedź nie dzielą klucza — powtórzenie jednorazówki w jedną
|
||||
stronę nie osłabia drugiej."""
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
sealed = link.seal(link_crypto.REQUEST, "/search", stamp, 0, b"tajne")
|
||||
with pytest.raises(LinkError):
|
||||
link.open(link_crypto.RESPONSE, "/search", stamp, 0, sealed)
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------- podstawowy obieg
|
||||
|
||||
def test_round_trip_delivers_plaintext_to_the_app(link):
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
got = link_crypto.call_json(client, "POST", "http://testserver/search",
|
||||
payload={"question": "Saturn"}, link=link)
|
||||
assert got["echo"] == "Saturn"
|
||||
assert got["interpretation"] == SECRET
|
||||
|
||||
|
||||
def test_get_without_body_also_works(link):
|
||||
"""GET nie ma ciała, ale i tak pieczętujemy pustą kopertę — to ona dowodzi,
|
||||
że pytający ma klucz, i ona wymusza zaszyfrowanie odpowiedzi."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
got = link_crypto.call_json(client, "GET", "http://testserver/catalog", link=link)
|
||||
assert got == {"models": ["a", "b"]}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_without_key_traffic_stays_plaintext(link):
|
||||
"""Dev bez sekretów ma działać jak dotąd — inaczej nikt nie odpali projektu lokalnie."""
|
||||
with TestClient(_app(None)) as client:
|
||||
got = link_crypto.call_json(client, "POST", "http://testserver/search",
|
||||
payload={"question": "Saturn"}, link=None)
|
||||
assert got["interpretation"] == SECRET
|
||||
|
||||
|
||||
def test_health_stays_open_for_kubernetes_probes(link):
|
||||
"""Sondy k8s klucza nie mają. Gdyby /health wymagał szyfrowania, literówka
|
||||
w sekrecie kładłaby pody zamiast pokazać błąd w aplikacji."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
assert client.get("http://testserver/health").json() == {"status": "ok"}
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------- czy na kablu naprawdę nic nie widać
|
||||
|
||||
def _raw_exchange(client, link, payload):
|
||||
"""Wysyła zapieczętowane żądanie i zwraca SUROWE bajty obu stron."""
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
body = link_crypto.frame_out(
|
||||
link.seal(link_crypto.REQUEST, "/search", stamp, 0, json.dumps(payload).encode()))
|
||||
response = client.request(
|
||||
"POST", "http://testserver/search", content=body,
|
||||
headers={link_crypto.HEADER_ENC: link_crypto.VERSION,
|
||||
link_crypto.HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": link_crypto.CONTENT_TYPE})
|
||||
return body, response
|
||||
|
||||
|
||||
def test_request_bytes_do_not_contain_the_question(link):
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
body, _ = _raw_exchange(client, link, {"question": "Saturn w VII"})
|
||||
assert b"Saturn" not in body
|
||||
assert b"question" not in body
|
||||
|
||||
|
||||
def test_response_bytes_do_not_contain_the_interpretation(link):
|
||||
"""To jest właściwy powód istnienia całego modułu."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
_, response = _raw_exchange(client, link, {"question": "Saturn"})
|
||||
assert response.status_code == 200
|
||||
assert SECRET.encode() not in response.content
|
||||
assert b"interpretation" not in response.content
|
||||
assert response.headers[link_crypto.HEADER_ENC] == link_crypto.VERSION
|
||||
assert response.headers["content-type"] == link_crypto.CONTENT_TYPE
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------- drogi na skróty i ataki
|
||||
|
||||
def test_plaintext_request_is_refused_when_key_is_set(link):
|
||||
"""Fail-closed: regresja po stronie klienta nie może oznaczać cichego
|
||||
powrotu do jawnego ruchu."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
response = client.post("http://testserver/search", json={"question": "Saturn"})
|
||||
assert response.status_code == 400
|
||||
assert SECRET.encode() not in response.content
|
||||
|
||||
|
||||
def test_foreign_key_cannot_read_the_link(link):
|
||||
"""Klucze są osobne dla każdej pary warstw — przejęcie jednego nie otwiera drugiej."""
|
||||
intruder = Link(link_crypto.parse_key(KEY_B))
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
body = link_crypto.frame_out(
|
||||
intruder.seal(link_crypto.REQUEST, "/search", stamp, 0, b'{"question":"x"}'))
|
||||
response = client.request(
|
||||
"POST", "http://testserver/search", content=body,
|
||||
headers={link_crypto.HEADER_ENC: link_crypto.VERSION,
|
||||
link_crypto.HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": link_crypto.CONTENT_TYPE})
|
||||
assert response.status_code == 400
|
||||
assert SECRET.encode() not in response.content
|
||||
|
||||
|
||||
def test_single_flipped_bit_is_rejected(link):
|
||||
"""GCM uwierzytelnia, więc nie ma wariantu „odszyfrowało się, ale zmienione"."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
sealed = bytearray(link.seal(link_crypto.REQUEST, "/search", stamp, 0,
|
||||
b'{"question":"x"}'))
|
||||
sealed[-1] ^= 0x01
|
||||
response = client.request(
|
||||
"POST", "http://testserver/search",
|
||||
content=link_crypto.frame_out(bytes(sealed)),
|
||||
headers={link_crypto.HEADER_ENC: link_crypto.VERSION,
|
||||
link_crypto.HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": link_crypto.CONTENT_TYPE})
|
||||
assert response.status_code == 400
|
||||
|
||||
|
||||
def test_frame_cannot_be_replayed_against_another_endpoint(link):
|
||||
"""Ścieżka wchodzi do materiału uwierzytelnianego, więc podsłuchanej koperty
|
||||
nie da się przekleić tam, gdzie odpowiedź byłaby ciekawsza."""
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
sealed = link.seal(link_crypto.REQUEST, "/catalog", stamp, 0, b"")
|
||||
with pytest.raises(LinkError):
|
||||
link.open(link_crypto.REQUEST, "/search", stamp, 0, sealed)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_frames_cannot_be_reordered(link):
|
||||
"""Numer ramki jest uwierzytelniony — przestawienie kolejności w strumieniu
|
||||
to błąd, a nie po cichu pomieszany horoskop."""
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
second = link.seal(link_crypto.RESPONSE, "/stream", stamp, 1, b"druga")
|
||||
with pytest.raises(LinkError):
|
||||
link.open(link_crypto.RESPONSE, "/stream", stamp, 0, second)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_stale_frame_is_refused(link, monkeypatch):
|
||||
"""Bez okna czasowego podsłuchane żądanie dałoby się odtworzyć kiedykolwiek."""
|
||||
old = f"{time.time() - link_crypto.MAX_SKEW_SECONDS - 60:.3f}"
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
body = link_crypto.frame_out(
|
||||
link.seal(link_crypto.REQUEST, "/search", old, 0, b'{"question":"x"}'))
|
||||
response = client.request(
|
||||
"POST", "http://testserver/search", content=body,
|
||||
headers={link_crypto.HEADER_ENC: link_crypto.VERSION,
|
||||
link_crypto.HEADER_TS: old,
|
||||
"Content-Type": link_crypto.CONTENT_TYPE})
|
||||
assert response.status_code == 400
|
||||
|
||||
|
||||
def test_truncated_stream_is_an_error_not_silent_loss(link):
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
full = link_crypto.frame_out(link.seal(link_crypto.RESPONSE, "/x", stamp, 0, b"abc"))
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match="urwana"):
|
||||
link.open_all(link_crypto.RESPONSE, "/x", stamp, full[:-2])
|
||||
|
||||
|
||||
def test_absurd_frame_length_does_not_allocate(link):
|
||||
"""Zadeklarowana długość pochodzi z sieci — nie wolno jej wierzyć na słowo."""
|
||||
import struct
|
||||
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match="rozmiar"):
|
||||
list(link_crypto.frames_in(struct.pack(">I", 2 ** 31) + b"nic"))
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------- odpowiedź strumieniowa
|
||||
|
||||
def test_streaming_response_survives_encryption(link):
|
||||
"""Okno postępu dostaje kolejne linie na żywo — muszą dojść po kolei
|
||||
i w komplecie, mimo że każda jedzie w osobnej kopercie."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
body = link_crypto.frame_out(link.seal(link_crypto.REQUEST, "/stream", stamp, 0, b""))
|
||||
with client.stream("POST", "http://testserver/stream", content=body,
|
||||
headers={link_crypto.HEADER_ENC: link_crypto.VERSION,
|
||||
link_crypto.HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": link_crypto.CONTENT_TYPE}) as response:
|
||||
chunks = list(link_crypto.open_response_stream(response, link))
|
||||
|
||||
steps = [json.loads(line) for line in b"".join(chunks).splitlines()]
|
||||
assert [s["step"] for s in steps] == [0, 1, 2, 3]
|
||||
assert all(s["note"] == SECRET for s in steps)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_stream_lines_helper_round_trips_ndjson(link):
|
||||
"""Wyższa warstwa (`stream_lines`) — dokładnie tej używa klient okna postępu.
|
||||
|
||||
Regresja, którą pilnuje ten test: strumień horoskopu powstał na gałęzi, która
|
||||
nie widziała szyfrowania, więc szedł surowym httpx. Po scaleniu z PRE-16 przy
|
||||
włączonym łączu żądanie było odrzucane (400) albo odpowiedź wracała jako
|
||||
nieczytelne ramki. Tu sprawdzamy, że helper zwraca CZYSTE linie NDJSON i że
|
||||
tajny opis nie przecieka po drodze."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
lines = list(link_crypto.stream_lines(
|
||||
client, "http://testserver/stream", payload=None, link=link))
|
||||
steps = [json.loads(line) for line in lines]
|
||||
assert [s["step"] for s in steps] == [0, 1, 2, 3]
|
||||
assert all(s["note"] == SECRET for s in steps)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_stream_lines_plaintext_path_still_works(link):
|
||||
"""Bez klucza (dev) strumień ma działać jak dotąd — surowy, bez szyfrowania."""
|
||||
with TestClient(_app(None)) as client:
|
||||
lines = list(link_crypto.stream_lines(
|
||||
client, "http://testserver/stream", payload=None, link=None))
|
||||
assert [json.loads(line)["step"] for line in lines] == [0, 1, 2, 3]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_stream_request_without_key_is_refused_when_required(link):
|
||||
"""Fail-closed obejmuje też strumień: nieszyfrowane żądanie na łączu z kluczem
|
||||
dostaje odmowę, a nie cichy jawny przelot tajnych danych."""
|
||||
with TestClient(_app(link)) as client:
|
||||
response = client.post("http://testserver/stream", json={})
|
||||
assert response.status_code == 400
|
||||
assert SECRET.encode() not in response.content
|
||||
|
||||
|
||||
def test_stream_lines_client_is_fail_closed_when_required(monkeypatch, link):
|
||||
"""Klient strumienia też nie wypuszcza jawnego żądania — jak `call`. Bez tego
|
||||
ciało (dane urodzenia) poszłoby w eter, zanim serwer zdążyłby odmówić."""
|
||||
monkeypatch.setenv(link_crypto.ENV_REQUIRED, "true")
|
||||
sent = []
|
||||
|
||||
class Tripwire:
|
||||
def stream(self, *args, **kwargs):
|
||||
sent.append(args)
|
||||
raise AssertionError("strumień NIE powinien opuścić procesu")
|
||||
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match=link_crypto.ENV_REQUIRED):
|
||||
list(link_crypto.stream_lines(Tripwire(), "http://logic/chart/horoscope/stream",
|
||||
payload={"lat": 50.0}, link=None))
|
||||
assert not sent, "żądanie strumienia wyszłoby jawnym tekstem"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_incremental_unframing_handles_split_frames(link):
|
||||
"""Ramka potrafi rozjechać się między dwa odczyty z gniazda — składamy ją
|
||||
w buforze, zamiast zakładać, że każdy kawałek to komplet."""
|
||||
stamp = link_crypto.stamp_now()
|
||||
stream = b"".join(link.seal_stream(link_crypto.RESPONSE, "/x", stamp,
|
||||
[b"raz", b"dwa", b"trzy"]))
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
opened, seq = [], 0
|
||||
for i in range(0, len(stream), 5): # ciachamy w poprzek ramek
|
||||
buffer += stream[i:i + 5]
|
||||
for frame in link_crypto.unframe_incremental(buffer):
|
||||
opened.append(link.open(link_crypto.RESPONSE, "/x", stamp, seq, frame))
|
||||
seq += 1
|
||||
assert opened == [b"raz", b"dwa", b"trzy"]
|
||||
assert not buffer, "bufor musi zostać pusty — inaczej gdzieś zgubiliśmy ramkę"
|
||||
|
||||
|
||||
# ----------------------------------------------- trzy kopie muszą być identyczne
|
||||
|
||||
def test_all_three_services_share_the_same_module():
|
||||
"""Moduł jest skopiowany do trzech niezależnych usług (nie mają wspólnej
|
||||
biblioteki). Rozjazd między kopiami objawiłby się dopiero na produkcji jako
|
||||
„nie da się odszyfrować" — więc pilnujemy tego testem."""
|
||||
root = pathlib.Path(__file__).resolve().parents[3]
|
||||
copies = {svc: (root / "services" / svc / "app" / "link_crypto.py")
|
||||
for svc in ("presentation", "logic", "data")}
|
||||
missing = [svc for svc, path in copies.items() if not path.is_file()]
|
||||
assert not missing, f"brak modułu w warstwach: {missing}"
|
||||
contents = {svc: path.read_bytes() for svc, path in copies.items()}
|
||||
assert len(set(contents.values())) == 1, (
|
||||
"kopie link_crypto.py rozjechały się między warstwami: "
|
||||
+ ", ".join(f"{svc}={len(body)}B" for svc, body in contents.items())
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_env_names_are_two_distinct_keys():
|
||||
"""Wymóg wprost: osobny klucz dla pary prezentacja-logika i logika-dane."""
|
||||
assert ENV_PRESENTATION_LOGIC != ENV_LOGIC_DATA
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------- klient też musi być fail-closed
|
||||
#
|
||||
# To wyszło dopiero z podsłuchu prawdziwego gniazda, nie z testów: przy kliencie
|
||||
# BEZ klucza serwer owszem odmawiał, ale pytanie leciało po drodze otwartym
|
||||
# tekstem. Odpowiedź była chroniona — zapytanie już nie.
|
||||
|
||||
def test_client_without_key_sends_nothing_when_encryption_required(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setenv(link_crypto.ENV_REQUIRED, "true")
|
||||
sent = []
|
||||
|
||||
class Tripwire:
|
||||
def request(self, *args, **kwargs):
|
||||
sent.append(args)
|
||||
raise AssertionError("żądanie NIE powinno opuścić procesu")
|
||||
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match=link_crypto.ENV_REQUIRED):
|
||||
link_crypto.call(Tripwire(), "POST", "http://logic/search",
|
||||
payload={"value": "[Sat"}, link=None)
|
||||
assert not sent, "treść zapytania wyszłaby jawnym tekstem"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_plaintext_still_allowed_in_dev(monkeypatch, link):
|
||||
"""Bez tej flagi lokalne uruchomienie bez sekretów ma dalej działać."""
|
||||
monkeypatch.delenv(link_crypto.ENV_REQUIRED, raising=False)
|
||||
with TestClient(_app(None)) as client:
|
||||
got = link_crypto.call_json(client, "POST", "http://testserver/search",
|
||||
payload={"question": "Saturn"}, link=None)
|
||||
assert got["interpretation"] == SECRET
|
||||
|
||||
|
||||
def test_service_refuses_to_start_without_key_when_required(monkeypatch):
|
||||
"""Pod w CrashLoop widać od razu; usługę, która wstała i nie szyfruje — nie."""
|
||||
monkeypatch.setenv(link_crypto.ENV_REQUIRED, "true")
|
||||
monkeypatch.delenv(ENV_LOGIC_DATA, raising=False)
|
||||
with pytest.raises(LinkError, match=ENV_LOGIC_DATA):
|
||||
link_crypto.install(FastAPI(), ENV_LOGIC_DATA, "danych")
|
||||
@@ -0,0 +1,437 @@
|
||||
"""Dostawcy LLM (LOG-31) — bez wołania jakiegokolwiek prawdziwego modelu.
|
||||
|
||||
Transport podstawiamy przez httpx.MockTransport, więc testy są szybkie,
|
||||
deterministyczne i nic nie wychodzi na zewnątrz.
|
||||
"""
|
||||
import json
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.llm import factory
|
||||
from app.llm.base import Completion, LLMError
|
||||
from app.llm.providers import AnthropicProvider, ChatCompletionsProvider
|
||||
|
||||
|
||||
def _mock_client(handler):
|
||||
"""Podmienia httpx.Client na wersję z transportem testowym."""
|
||||
class _C(httpx.Client):
|
||||
def __init__(self, *a, **kw):
|
||||
kw["transport"] = httpx.MockTransport(handler)
|
||||
super().__init__(*a, **kw)
|
||||
return _C
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture
|
||||
def chat_ok(monkeypatch):
|
||||
def handler(request):
|
||||
assert request.url.path.endswith("/chat/completions")
|
||||
return httpx.Response(200, json={
|
||||
"model": "test-model",
|
||||
"choices": [{"message": {"content": "Horoskop testowy."}}],
|
||||
"usage": {"prompt_tokens": 100, "completion_tokens": 50},
|
||||
})
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------- protokół chat/completions
|
||||
|
||||
def test_local_provider_generates(chat_ok):
|
||||
p = ChatCompletionsProvider("local", "http://localhost:11434/v1", "m", leaves_lan=False)
|
||||
out = p.generate("prompt", 500)
|
||||
assert isinstance(out, Completion)
|
||||
assert out.text == "Horoskop testowy."
|
||||
assert out.usage["completion_tokens"] == 50
|
||||
|
||||
|
||||
def test_local_provider_does_not_leave_lan(chat_ok):
|
||||
p = ChatCompletionsProvider("local", "http://localhost:11434/v1", "m", leaves_lan=False)
|
||||
assert p.generate("prompt", 100).leaves_lan is False
|
||||
|
||||
|
||||
def test_cloud_provider_marks_leaving_lan(chat_ok):
|
||||
p = ChatCompletionsProvider("openai", "https://api.openai.com/v1", "m", "klucz",
|
||||
leaves_lan=True)
|
||||
assert p.generate("prompt", 100).leaves_lan is True
|
||||
|
||||
|
||||
def test_api_key_sent_only_when_set(monkeypatch):
|
||||
seen = {}
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
seen["auth"] = request.headers.get("authorization")
|
||||
return httpx.Response(200, json={"choices": [{"message": {"content": "x"}}]})
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 10)
|
||||
assert seen["auth"] is None
|
||||
ChatCompletionsProvider("openai", "http://x/v1", "m", "tajny").generate("p", 10)
|
||||
assert seen["auth"] == "Bearer tajny"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_http_error_becomes_readable_message(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client",
|
||||
_mock_client(lambda r: httpx.Response(400, text="zly model")))
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="400"):
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 10)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_malformed_response_reported(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client",
|
||||
_mock_client(lambda r: httpx.Response(200, json={"nonsens": 1})))
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="kształt"):
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 10)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_retries_then_succeeds(monkeypatch):
|
||||
calls = {"n": 0}
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
calls["n"] += 1
|
||||
if calls["n"] < 3:
|
||||
return httpx.Response(429, text="za duzo")
|
||||
return httpx.Response(200, json={"choices": [{"message": {"content": "ok"}}]})
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
monkeypatch.setattr("app.llm.providers.time.sleep", lambda s: None) # bez czekania
|
||||
assert ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 10).text == "ok"
|
||||
assert calls["n"] == 3
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------- Anthropic
|
||||
|
||||
def test_anthropic_generates(monkeypatch):
|
||||
def handler(request):
|
||||
assert request.url.path.endswith("/v1/messages")
|
||||
assert request.headers.get("x-api-key") == "klucz"
|
||||
assert request.headers.get("anthropic-version")
|
||||
return httpx.Response(200, json={
|
||||
"model": "claude-x",
|
||||
"content": [{"type": "text", "text": "Prognoza."}],
|
||||
"usage": {"input_tokens": 10, "output_tokens": 5},
|
||||
})
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
out = AnthropicProvider("https://api.anthropic.com", "claude-x", "klucz").generate("p", 100)
|
||||
assert out.text == "Prognoza." and out.leaves_lan is True
|
||||
|
||||
|
||||
def test_anthropic_requires_key():
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="ANTHROPIC_API_KEY"):
|
||||
AnthropicProvider("https://api.anthropic.com", "m", "").generate("p", 10)
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------------- fabryka
|
||||
|
||||
def test_default_provider_is_local(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.delenv("LLM_PROVIDER", raising=False)
|
||||
monkeypatch.delenv("LLM_MODEL", raising=False)
|
||||
monkeypatch.delenv("LLM_BASE_URL", raising=False)
|
||||
p = factory.build_provider()
|
||||
assert p.name == "local"
|
||||
# domyślnie NIC nie opuszcza sieci — prompt niesie opisy z baz (LOG-32)
|
||||
assert p.leaves_lan is False
|
||||
|
||||
|
||||
def test_openai_requires_key(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.delenv("LLM_API_KEY", raising=False)
|
||||
monkeypatch.delenv("OPENAI_API_KEY", raising=False)
|
||||
# komunikat wskazuje ZMIENNĄ DO USTAWIENIA dla tego dostawcy, nie ogólne LLM_API_KEY
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="OPENAI_API_KEY"):
|
||||
factory.build_provider("openai")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unknown_provider_rejected():
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="Nieznany dostawca"):
|
||||
factory.build_provider("bzdura")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_env_overrides_model_and_url(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_MODEL", "moj-model")
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_BASE_URL", "http://serwer:8000/v1")
|
||||
p = factory.build_provider("local")
|
||||
assert p.model == "moj-model" and p.base_url == "http://serwer:8000/v1"
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------- konfiguracja per dostawca (regresja LOG-31)
|
||||
# UI pozwala przelaczac dostawce przy kazdym zadaniu, wiec ustawienia JEDNEGO nie moga
|
||||
# przeciekac na pozostalych. Wczesniej wspolne LLM_BASE_URL/LLM_MODEL kierowaly zadania
|
||||
# do OpenAI na adres lokalnej Ollamy i prosily Anthropic o model llama.
|
||||
|
||||
def _clear(monkeypatch):
|
||||
for v in ("LLM_PROVIDER", "LLM_MODEL", "LLM_BASE_URL", "LLM_API_KEY",
|
||||
"LOCAL_MODEL", "LOCAL_BASE_URL", "LOCAL_API_KEY",
|
||||
"OPENAI_MODEL", "OPENAI_BASE_URL", "OPENAI_API_KEY",
|
||||
"ANTHROPIC_MODEL", "ANTHROPIC_BASE_URL", "ANTHROPIC_API_KEY"):
|
||||
monkeypatch.delenv(v, raising=False)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_local_config_does_not_leak_to_cloud(monkeypatch):
|
||||
"""Sedno bledu: skonfigurowany model lokalny przejmowal zadania do chmury."""
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_PROVIDER", "local")
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_BASE_URL", "http://ollama:11434/v1") # konfiguracja lokalnego
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_MODEL", "llama3.1:8b")
|
||||
monkeypatch.setenv("OPENAI_API_KEY", "sk-test")
|
||||
|
||||
local = factory.build_provider("local")
|
||||
assert local.base_url == "http://ollama:11434/v1" and local.model == "llama3.1:8b"
|
||||
|
||||
openai = factory.build_provider("openai")
|
||||
assert openai.base_url == "https://api.openai.com/v1", "zadanie do OpenAI poszloby do Ollamy"
|
||||
assert openai.model == "gpt-4o-mini", "OpenAI dostalby nazwe modelu llama"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_provider_specific_settings_win(monkeypatch):
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_PROVIDER", "local")
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_API_KEY", "sk-ant")
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_MODEL", "claude-opus-4-8")
|
||||
p = factory.build_provider("anthropic")
|
||||
assert p.model == "claude-opus-4-8" and p.api_key == "sk-ant"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_generic_vars_apply_only_to_default_provider(monkeypatch):
|
||||
"""Zgodnosc wstecz: wspolne LLM_* konfiguruja dostawce domyslnego i tylko jego."""
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_PROVIDER", "openai")
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_API_KEY", "sk-generic")
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_MODEL", "gpt-4o")
|
||||
assert factory.build_provider("openai").model == "gpt-4o"
|
||||
assert factory.build_provider("local").model == "llama3.1:8b" # nie dziedziczy
|
||||
|
||||
|
||||
def test_cloud_without_key_is_rejected_clearly(monkeypatch):
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
monkeypatch.setenv("LLM_PROVIDER", "local")
|
||||
for name in ("openai", "anthropic"):
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match=f"{name.upper()}_API_KEY"):
|
||||
factory.build_provider(name)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_local_needs_no_key(monkeypatch):
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
assert factory.build_provider("local").api_key == ""
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------- pusta odpowiedz modelu (cicha awaria)
|
||||
# Regresja: model potrafi oddac pusta tresc (prompt zjadl caly kontekst ->
|
||||
# finish_reason=length, completion_tokens=0). Wczesniej generate() zwracalo pusty
|
||||
# tekst BEZ bledu, widok nic nie renderowal i uzytkownik dostawal pusta strone
|
||||
# bez zadnego wyjasnienia. Pusta odpowiedz MUSI byc bledem.
|
||||
|
||||
def test_empty_completion_raises_instead_of_silent_blank(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(lambda r: httpx.Response(200, json={
|
||||
"model": "llama3.1:8b",
|
||||
"choices": [{"message": {"content": ""}, "finish_reason": "length"}],
|
||||
"usage": {"prompt_tokens": 8000, "completion_tokens": 0},
|
||||
})))
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="nie zwrócił żadnej treści"):
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 2000)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_empty_completion_explains_context_window(monkeypatch):
|
||||
"""Komunikat ma prowadzic do przyczyny, a nie tylko stwierdzac fakt."""
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(lambda r: httpx.Response(200, json={
|
||||
"choices": [{"message": {"content": " "}, "finish_reason": "length"}],
|
||||
"usage": {"prompt_tokens": 8000, "completion_tokens": 0},
|
||||
})))
|
||||
with pytest.raises(LLMError) as ei:
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 2000)
|
||||
msg = str(ei.value)
|
||||
assert "kontekstu" in msg and "budżet" in msg
|
||||
assert "powód zakończenia: length" in msg # diagnostyka w tresci bledu
|
||||
|
||||
|
||||
def test_whitespace_only_is_treated_as_empty(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(lambda r: httpx.Response(200, json={
|
||||
"choices": [{"message": {"content": "\n\n \t "}}],
|
||||
})))
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="nie zwrócił żadnej treści"):
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 100)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_anthropic_empty_completion_raises(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(lambda r: httpx.Response(200, json={
|
||||
"model": "claude-x", "content": [], "stop_reason": "max_tokens",
|
||||
"usage": {"input_tokens": 9000, "output_tokens": 0},
|
||||
})))
|
||||
with pytest.raises(LLMError, match="nie zwrócił żadnej treści"):
|
||||
AnthropicProvider("https://api.anthropic.com", "claude-x", "klucz").generate("p", 100)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_normal_response_still_passes(monkeypatch):
|
||||
"""Straznik nie moze psuc poprawnej odpowiedzi."""
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(lambda r: httpx.Response(200, json={
|
||||
"choices": [{"message": {"content": "Horoskop."}, "finish_reason": "stop"}],
|
||||
"usage": {"prompt_tokens": 100, "completion_tokens": 20},
|
||||
})))
|
||||
assert ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 100).text == "Horoskop."
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------- kontynuacja: horoskop MA powstac zawsze
|
||||
# Sedno wymagania: niezaleznie od objetosci promptu i limitu wyjscia, pelna tresc
|
||||
# ma wrocic do uzytkownika. Model urwany na max_tokens jest proszony o dokonczenie
|
||||
# w ramach tej samej rozmowy, a kawalki sa sklejane.
|
||||
|
||||
def _scripted(responses):
|
||||
"""Transport oddajacy kolejne odpowiedzi z listy (po jednej na ture)."""
|
||||
seq = list(responses)
|
||||
seen = []
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
seen.append(request)
|
||||
return httpx.Response(200, json=seq.pop(0) if seq else seq_last)
|
||||
|
||||
seq_last = responses[-1]
|
||||
return handler, seen
|
||||
|
||||
|
||||
def _chat(text, finish):
|
||||
return {"choices": [{"message": {"content": text}, "finish_reason": finish}],
|
||||
"usage": {"completion_tokens": 10}}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_truncated_answer_is_continued_and_joined(monkeypatch):
|
||||
handler, seen = _scripted([
|
||||
_chat("Czesc pierwsza.", "length"),
|
||||
_chat("Czesc druga. KONIEC", "stop"),
|
||||
])
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
out = ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("prompt", 40000)
|
||||
assert "Czesc pierwsza." in out.text and "Czesc druga." in out.text
|
||||
assert "KONIEC" not in out.text # znacznik nie trafia do horoskopu
|
||||
assert out.usage["turns"] == 2
|
||||
|
||||
|
||||
def test_continuation_asks_in_same_conversation(monkeypatch):
|
||||
"""Kontynuacja musi isc jako kolejna tura rozmowy, a ostatnia wiadomosc MUSI
|
||||
byc od uzytkownika — Claude odrzuca prefill w turze asystenta (400)."""
|
||||
handler, seen = _scripted([_chat("Poczatek", "length"), _chat("Reszta", "stop")])
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("prompt", 40000)
|
||||
msgs = json.loads(seen[1].content)["messages"]
|
||||
assert msgs[-1]["role"] == "user", "ostatnia wiadomosc nie moze byc prefillem asystenta"
|
||||
assert msgs[1]["role"] == "assistant" and "Poczatek" in msgs[1]["content"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_anthropic_thinking_only_turn_is_continued(monkeypatch):
|
||||
"""DOKLADNIE zgloszony objaw: cala tura poszla na myslenie, tekst pusty.
|
||||
Wczesniej konczylo sie to pusta strona; teraz pytamy o tresc dalej."""
|
||||
seq = [
|
||||
{"content": [{"type": "thinking", "thinking": ""}], "stop_reason": "max_tokens",
|
||||
"usage": {"output_tokens": 2000}},
|
||||
{"content": [{"type": "text", "text": "Horoskop urodzeniowy..."}],
|
||||
"stop_reason": "end_turn", "usage": {"output_tokens": 500}},
|
||||
]
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
return httpx.Response(200, json=seq.pop(0) if seq else seq[-1])
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
out = AnthropicProvider("https://api.anthropic.com", "claude-opus-4-8", "k").generate("p", 40000)
|
||||
assert out.text == "Horoskop urodzeniowy..."
|
||||
assert out.usage["turns"] == 2
|
||||
|
||||
|
||||
def test_anthropic_sends_thinking_config(monkeypatch):
|
||||
"""Bez jawnego `thinking` Sonnet 5 wlacza myslenie sam — konfigurujemy to wprost."""
|
||||
seen = []
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
seen.append(json.loads(request.content))
|
||||
return httpx.Response(200, json={"content": [{"type": "text", "text": "ok"}],
|
||||
"stop_reason": "end_turn"})
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
monkeypatch.delenv("ANTHROPIC_THINKING", raising=False)
|
||||
AnthropicProvider("https://api.anthropic.com", "claude-opus-4-8", "k").generate("p", 5000)
|
||||
assert seen[0]["thinking"] == {"type": "adaptive"}
|
||||
|
||||
seen.clear()
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_THINKING", "off")
|
||||
AnthropicProvider("https://api.anthropic.com", "claude-opus-4-8", "k").generate("p", 5000)
|
||||
assert seen[0]["thinking"] == {"type": "disabled"}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_complete_answer_does_not_loop(monkeypatch):
|
||||
"""Straznik nie moze mnozyc zapytan, gdy model skonczyl normalnie."""
|
||||
calls = {"n": 0}
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
calls["n"] += 1
|
||||
return httpx.Response(200, json=_chat("Gotowe.", "stop"))
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
out = ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 40000)
|
||||
assert out.text == "Gotowe." and calls["n"] == 1
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------- wybor modelu przez uzytkownika (UI)
|
||||
|
||||
def test_model_from_request_wins_over_config(monkeypatch):
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_MODEL", "claude-opus-4-8")
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_API_KEY", "k")
|
||||
p = factory.build_provider("anthropic", "claude-fable-5")
|
||||
assert p.model == "claude-fable-5", "wybor z UI musi wygrac nad konfiguracja"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_blank_model_falls_back_to_configured_default(monkeypatch):
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_MODEL", "claude-sonnet-5")
|
||||
monkeypatch.setenv("ANTHROPIC_API_KEY", "k")
|
||||
assert factory.build_provider("anthropic", " ").model == "claude-sonnet-5"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_resolve_model_needs_no_api_key(monkeypatch):
|
||||
"""Budzet promptu zalezy od okna kontekstu modelu — nie moze wymagac klucza.
|
||||
|
||||
Wczesniej liczenie budzetu szlo przez build_provider(), ktory bez klucza
|
||||
rzuca bledem, wiec „maksymalny kontekst" cicho spadal do wartosci zapasowej.
|
||||
"""
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
provider, model = factory.resolve_model("anthropic", "claude-haiku-4-5")
|
||||
assert (provider, model) == ("anthropic", "claude-haiku-4-5")
|
||||
with pytest.raises(LLMError): # samo zbudowanie nadal wymaga klucza
|
||||
factory.build_provider("anthropic", "claude-haiku-4-5")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_max_budget_differs_between_models(monkeypatch):
|
||||
"""Sedno funkcji: wieksze okno = wiekszy budzet promptu."""
|
||||
from app.llm.limits import prompt_token_budget
|
||||
_clear(monkeypatch)
|
||||
opus = prompt_token_budget(*factory.resolve_model("anthropic", "claude-opus-4-8"))
|
||||
haiku = prompt_token_budget(*factory.resolve_model("anthropic", "claude-haiku-4-5"))
|
||||
local = prompt_token_budget(*factory.resolve_model("local", "llama3.1:8b"))
|
||||
assert opus > haiku > local > 0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_turn_budget_counts_produced_not_requested(monkeypatch):
|
||||
"""Regresja: odejmowanie ZAMOWIONEGO limitu tury zamiast wyprodukowanych
|
||||
tokenow konczylo petle po jednej turze — urwany fragment wracal jako calosc."""
|
||||
seq = [_chat("Fragment 1. ", "length"), _chat("Fragment 2. ", "length"),
|
||||
_chat("Zakonczenie. KONIEC", "stop")]
|
||||
|
||||
def handler(request):
|
||||
return httpx.Response(200, json=seq.pop(0) if seq else seq[-1])
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(handler))
|
||||
# budzet 8000 < TURN_TOKENS_CAP: przy starej logice byla dokladnie jedna tura
|
||||
out = ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate("p", 8000)
|
||||
assert out.usage["turns"] == 3, "urwana odpowiedz musi byc kontynuowana"
|
||||
assert "Fragment 1." in out.text and "Zakonczenie." in out.text
|
||||
|
||||
|
||||
def test_generate_reports_progress_events(monkeypatch):
|
||||
"""Log w UI ma pokazywac RZECZYWISTE tury, nie udawany pasek postepu."""
|
||||
seq = [_chat("Czesc. ", "length"), _chat("Reszta. KONIEC", "stop")]
|
||||
monkeypatch.setattr(httpx, "Client", _mock_client(
|
||||
lambda r: httpx.Response(200, json=seq.pop(0) if seq else seq[-1])))
|
||||
events = []
|
||||
ChatCompletionsProvider("local", "http://x/v1", "m").generate(
|
||||
"p", 8000, on_event=events.append)
|
||||
kinds = [e["type"] for e in events]
|
||||
assert kinds.count("turn_start") == 2 and kinds.count("turn_end") == 2
|
||||
assert kinds[-1] == "generated"
|
||||
assert any("urwana" in e["message"] for e in events if e["type"] == "turn_end")
|
||||
@@ -0,0 +1,71 @@
|
||||
"""Lots / punkty arabskie (LOG-08).
|
||||
|
||||
Wyrocznie z notes3 (astro-seek, horoskop referencyjny 30.04.1984, urodzenie DZIENNE):
|
||||
- Fortuna wprost w tabeli obiektów: Cancer 12°35'24" = 102.5900°
|
||||
- Ducha (Spirit) potwierdza jego antyscja: Taurus 28°14' -> Spirit = 180 − 58.2333
|
||||
"""
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import sign_index
|
||||
from app.engine.lots import LOT_DEFS, compute_lots
|
||||
|
||||
# natalne długości horoskopu referencyjnego
|
||||
NATAL = {"Asc": 112.1786, "Sun": 40.1392, "Moon": 30.5514, "Mercury": 27.3839,
|
||||
"Venus": 27.6769, "Mars": 234.5411, "Jupiter": 282.9617, "Saturn": 223.3108}
|
||||
|
||||
FORTUNE_REF = 102.5900 # Cancer 12°35'24"
|
||||
SPIRIT_REF = 180.0 - 58.2333 # z antyscji Taurus 28°14'
|
||||
|
||||
|
||||
def _by_name(lots):
|
||||
return {lot["name"]: lot["longitude"] for lot in lots}
|
||||
|
||||
|
||||
def _arcmin(a, b):
|
||||
return abs(((a - b + 180.0) % 360.0) - 180.0) * 60.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_fortune_matches_astroseek():
|
||||
lots = _by_name(compute_lots(NATAL, is_day=True))
|
||||
assert _arcmin(lots["Fortune"], FORTUNE_REF) < 2.0
|
||||
assert sign_index(lots["Fortune"]) == 3 # Cancer
|
||||
|
||||
|
||||
def test_spirit_matches_antiscia_reference():
|
||||
lots = _by_name(compute_lots(NATAL, is_day=True))
|
||||
assert _arcmin(lots["Spirit"], SPIRIT_REF) < 2.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_fortune_and_spirit_reverse_at_night():
|
||||
day = _by_name(compute_lots(NATAL, is_day=True))
|
||||
night = _by_name(compute_lots(NATAL, is_day=False))
|
||||
# nocą formuła się odwraca: Fortuna nocna = Duch dzienny (i odwrotnie)
|
||||
assert _arcmin(night["Fortune"], day["Spirit"]) < 0.01
|
||||
assert _arcmin(night["Spirit"], day["Fortune"]) < 0.01
|
||||
|
||||
|
||||
def test_all_seven_hermetic_lots_present():
|
||||
lots = compute_lots(NATAL, is_day=True)
|
||||
assert [lot["name"] for lot in lots] == [d[0] for d in LOT_DEFS]
|
||||
assert len(lots) == 7
|
||||
|
||||
|
||||
def test_derived_lots_use_fortune_and_spirit():
|
||||
lots = _by_name(compute_lots(NATAL, is_day=True))
|
||||
# Necessity = Asc + Fortune − Mercury
|
||||
expected = (NATAL["Asc"] + lots["Fortune"] - NATAL["Mercury"]) % 360.0
|
||||
assert _arcmin(lots["Necessity"], expected) < 0.01
|
||||
# Eros = Asc + Venus − Spirit
|
||||
expected_eros = (NATAL["Asc"] + NATAL["Venus"] - lots["Spirit"]) % 360.0
|
||||
assert _arcmin(lots["Eros"], expected_eros) < 0.01
|
||||
|
||||
|
||||
def test_by_sign_method_lands_on_sign_start():
|
||||
lots = compute_lots(NATAL, is_day=True, method="sign")
|
||||
for lot in lots:
|
||||
assert lot["longitude"] % 30.0 == 0.0 # 0° wyliczonego znaku
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unknown_method_rejected():
|
||||
with pytest.raises(ValueError):
|
||||
compute_lots(NATAL, is_day=True, method="bzdura")
|
||||
@@ -0,0 +1,157 @@
|
||||
"""Aspekty pozazodiakalne — paralele deklinacji i antyscja (LOG-07).
|
||||
|
||||
Walidacja wobec faktów NIEZALEŻNYCH od naszego kodu:
|
||||
* deklinacja Słońca 30.04.1984 ≈ +14.9° (almanach; Słońce w ~10° Byka, koniec
|
||||
kwietnia, deklinacja rośnie ku przesileniu letniemu),
|
||||
* antyscja to czysta arytmetyka odbicia względem osi przesileń — pary znaków
|
||||
(Rak↔Bliźnięta, Baran↔Panna) i inwolucja dają się sprawdzić na piechotę,
|
||||
* węzły są z definicji w kontrparaleli (SN = NN+180° na ekliptyce → deklinacja
|
||||
przeciwna), więc muszą być odsiane jako kontakt bez informacji.
|
||||
"""
|
||||
from datetime import datetime, timezone
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.out_of_zodiac import (
|
||||
antiscion,
|
||||
contra_antiscion,
|
||||
declination,
|
||||
find_antiscia,
|
||||
find_declination_aspects,
|
||||
is_out_of_bounds,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="module")
|
||||
def krakow():
|
||||
return ChartMoment(when_utc=datetime(1984, 4, 30, 9, 20, tzinfo=timezone.utc),
|
||||
lat=50.0647, lon=19.9450)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="module")
|
||||
def chart(own_engine, krakow):
|
||||
return build_chart(own_engine, krakow)
|
||||
|
||||
|
||||
# ----------------------------------------------------------------- deklinacja
|
||||
|
||||
def test_sun_declination_matches_almanac(chart):
|
||||
"""Deklinacja Słońca 30.04.1984 ≈ +14.9° (wartość z almanachu)."""
|
||||
sun = next(p for p in chart["positions"] if p["name"] == "Sun")
|
||||
assert 14.6 < sun["declination"] < 15.1
|
||||
|
||||
|
||||
def test_declination_uses_latitude_not_only_longitude():
|
||||
"""Pełny wzór: przy tej samej długości różna szerokość → różna deklinacja.
|
||||
Gdyby liczyć z samej długości (β=0), obie wyszłyby identyczne."""
|
||||
eps = 23.44
|
||||
on_ecliptic = declination(60.0, 0.0, eps) # β = 0
|
||||
above = declination(60.0, 5.0, eps) # 5° na północ od ekliptyki
|
||||
assert abs(above - on_ecliptic) > 3.0 # szerokość realnie zmienia deklinację
|
||||
|
||||
|
||||
def test_obliquity_is_reasonable_for_1984(chart):
|
||||
assert 23.43 < chart["obliquity"] < 23.45
|
||||
|
||||
|
||||
def test_out_of_bounds_flag():
|
||||
eps = 23.44
|
||||
assert is_out_of_bounds(24.0, eps) is True # poza zakresem Słońca
|
||||
assert is_out_of_bounds(20.0, eps) is False
|
||||
assert is_out_of_bounds(-24.5, eps) is True # także na południe
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------- antyscja (wzór)
|
||||
|
||||
def test_antiscion_is_reflection_across_solstitial_axis():
|
||||
assert antiscion(0.0) == pytest.approx(180.0) # 0° Barana → 0° Wagi
|
||||
assert antiscion(105.0) == pytest.approx(75.0) # 15° Raka → 15° Bliźniąt
|
||||
assert antiscion(90.0) == pytest.approx(90.0) # 0° Raka leży NA osi
|
||||
|
||||
|
||||
def test_antiscion_is_an_involution():
|
||||
for lon in (12.3, 88.0, 200.5, 359.9):
|
||||
assert antiscion(antiscion(lon)) == pytest.approx(lon)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_contra_antiscion_across_equinoctial_axis():
|
||||
assert contra_antiscion(0.0) == pytest.approx(0.0) # 0° Barana leży NA osi
|
||||
assert contra_antiscion(30.0) == pytest.approx(330.0) # 0° Byka → 0° Ryb (odbicie)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sign_pairs_are_classic():
|
||||
"""Antyscja parami znaków: Baran↔Panna, Byk↔Lew, Bliźnięta↔Rak."""
|
||||
# 5° Barana (5°) → 175° = 25° Panny
|
||||
assert antiscion(5.0) == pytest.approx(175.0)
|
||||
# 10° Byka (40°) → 140° = 20° Lwa
|
||||
assert antiscion(40.0) == pytest.approx(140.0)
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------- wykrywanie paraleli/antyscji
|
||||
|
||||
def test_parallel_and_contraparallel_detection():
|
||||
bodies = [
|
||||
{"name": "A", "declination": 12.0},
|
||||
{"name": "B", "declination": 12.4}, # paralela z A (0.4°)
|
||||
{"name": "C", "declination": -11.6}, # kontrparalela z A (|12-11.6|=0.4)
|
||||
{"name": "D", "declination": 5.0}, # nic (daleko)
|
||||
]
|
||||
res = {(r["obj1"], r["obj2"]): r for r in find_declination_aspects(bodies, orb=1.0)}
|
||||
assert res[("A", "B")]["type"] == "parallel"
|
||||
assert res[("A", "C")]["type"] == "contraparallel"
|
||||
assert ("A", "D") not in res
|
||||
|
||||
|
||||
def test_orb_is_configurable():
|
||||
bodies = [{"name": "A", "declination": 10.0}, {"name": "B", "declination": 11.5}]
|
||||
assert find_declination_aspects(bodies, orb=1.0) == [] # 1.5° > 1.0°
|
||||
assert len(find_declination_aspects(bodies, orb=2.0)) == 1 # mieści się
|
||||
|
||||
|
||||
def test_nodes_definitional_contraparallel_is_filtered(chart):
|
||||
"""SN = NN+180° na ekliptyce → deklinacja przeciwna ZAWSZE. To kontakt bez
|
||||
informacji, więc pary NN/SN nie może być w wynikach."""
|
||||
decl = {p["name"]: p["declination"] for p in chart["positions"]}
|
||||
# najpierw potwierdzamy, że deklinacje faktycznie są przeciwne
|
||||
assert decl["North Node"] == pytest.approx(-decl["South Node"], abs=0.05)
|
||||
# a mimo to para NN/SN nie pojawia się na liście paraleli
|
||||
pairs = {frozenset((r["obj1"], r["obj2"])) for r in chart["parallels"]}
|
||||
assert frozenset(("North Node", "South Node")) not in pairs
|
||||
|
||||
|
||||
def test_antiscia_detection_with_constructed_longitudes():
|
||||
# A na 40°, B na 138° → antyscja A leży na 140°, więc B jest 2° od niej
|
||||
bodies = [{"name": "A", "decimal": 40.0}, {"name": "B", "decimal": 138.0}]
|
||||
assert find_antiscia(bodies, orb=1.0) == [] # 2° > 1°
|
||||
hit = find_antiscia(bodies, orb=3.0)
|
||||
assert len(hit) == 1 and hit[0]["type"] == "antiscion"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_contra_antiscion_detection():
|
||||
# A na 40°, kontrantyscja A = 320°; B na 320.5° → kontrantyscja w orbie
|
||||
bodies = [{"name": "A", "decimal": 40.0}, {"name": "B", "decimal": 320.5}]
|
||||
hit = find_antiscia(bodies, orb=1.0)
|
||||
assert len(hit) == 1 and hit[0]["type"] == "contra_antiscion"
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------ spójność z build_chart
|
||||
|
||||
def test_chart_exposes_parallels_and_antiscia(chart):
|
||||
assert "parallels" in chart and "antiscia" in chart
|
||||
assert "obliquity" in chart
|
||||
# znany, ciasny kontakt z tego horoskopu: Uran ~paralela~ Neptun (mid-80s)
|
||||
un = next((r for r in chart["parallels"]
|
||||
if {r["obj1"], r["obj2"]} == {"Uranus", "Neptune"}), None)
|
||||
assert un is not None and un["type"] == "parallel"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_declination_is_zodiac_independent(own_engine, krakow):
|
||||
"""Deklinacja jest fizyczna — nie zmienia się z wyborem zodiaku."""
|
||||
tropical = build_chart(own_engine, krakow, zodiac="tropical")
|
||||
sidereal = build_chart(own_engine, krakow, zodiac="sidereal_lahiri")
|
||||
dt = {p["name"]: p["declination"] for p in tropical["positions"]}
|
||||
ds = {p["name"]: p["declination"] for p in sidereal["positions"]}
|
||||
for name in dt:
|
||||
assert dt[name] == pytest.approx(ds[name], abs=1e-6)
|
||||
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
"""Testy punktów wirtualnych (LOG-02): mean Node, mean Lilith.
|
||||
|
||||
Referencje dla 30.04.1984 07:35 UT:
|
||||
- astro-seek (notes3): North Node (M) = Gem 8°09'24" = 68.1567°
|
||||
- wyrocznia swisseph (MEAN_NODE / MEAN_APOG, tryb Moshiera):
|
||||
NN = 68.1569°, Lilith = 345.6840°
|
||||
"""
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
|
||||
|
||||
def _delta_arcmin(a: float, b: float) -> float:
|
||||
return abs(((a - b + 180.0) % 360.0) - 180.0) * 60.0
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="module")
|
||||
def by_name(own_engine, reference_moment):
|
||||
return {p.name: p for p in own_engine.positions(reference_moment)}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_mean_node_matches_references(by_name):
|
||||
nn = by_name["North Node"]
|
||||
assert _delta_arcmin(nn.longitude, 68.1567) < 2.0 # astro-seek
|
||||
assert _delta_arcmin(nn.longitude, 68.1569) < 2.0 # swisseph
|
||||
assert nn.sign == "Gemini"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_nodes_always_retrograde_and_opposed(by_name):
|
||||
nn, sn = by_name["North Node"], by_name["South Node"]
|
||||
assert nn.retrograde and sn.retrograde # mean node zawsze Rx
|
||||
assert _delta_arcmin(sn.longitude, norm360(nn.longitude + 180.0)) < 0.01
|
||||
assert abs(nn.speed - sn.speed) < 1e-9 # ta sama prędkość
|
||||
|
||||
|
||||
def test_mean_lilith_matches_swisseph(by_name):
|
||||
li = by_name["Lilith"]
|
||||
assert _delta_arcmin(li.longitude, 345.6840) < 3.0 # wyrocznia swisseph
|
||||
assert li.sign == "Pisces"
|
||||
assert li.speed > 0 and not li.retrograde # mean Lilith zawsze direct
|
||||
|
||||
|
||||
def test_points_join_houses_and_chart(own_engine, reference_moment):
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment)
|
||||
by = {p["name"]: p for p in chart["positions"]}
|
||||
# NN w Gem -> 12. dom Whole Sign (Asc w Raku); zgodnie z tabelą astro-seek w notes3
|
||||
assert by["North Node"]["house"] == 12
|
||||
assert by["Lilith"]["house"] == 9 # Pis -> 9. dom
|
||||
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
"""Profekcje (LOG-10) — walidacja względem tabeli astro-seek z notes3."""
|
||||
import datetime as dt
|
||||
|
||||
from app.engine.profections import DOMICILE_RULERS, age_at, profected_sign, profection_rows
|
||||
|
||||
BIRTH = dt.datetime(1984, 4, 30, 7, 35, tzinfo=dt.timezone.utc)
|
||||
NATAL = {"Asc": 112.18, "MC": 352.59, "Sun": 40.14, "Moon": 30.55}
|
||||
|
||||
# wiek -> (profektowany Asc, Władca Roku) — tabela referencyjna notes3
|
||||
REFERENCE = {
|
||||
0: ("Cancer", "Moon"), 1: ("Leo", "Sun"), 2: ("Virgo", "Mercury"),
|
||||
3: ("Libra", "Venus"), 4: ("Scorpio", "Mars"), 5: ("Sagittarius", "Jupiter"),
|
||||
6: ("Capricorn", "Saturn"), 7: ("Aquarius", "Saturn"), 8: ("Pisces", "Jupiter"),
|
||||
9: ("Aries", "Mars"), 10: ("Taurus", "Venus"), 11: ("Gemini", "Mercury"),
|
||||
12: ("Cancer", "Moon"), 40: ("Scorpio", "Mars"), 41: ("Sagittarius", "Jupiter"),
|
||||
42: ("Capricorn", "Saturn"),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_profections_match_astroseek_table():
|
||||
rows = {r["age"]: r for r in profection_rows(NATAL, BIRTH, 0, 43)}
|
||||
for age, (asc, lord) in REFERENCE.items():
|
||||
assert rows[age]["profected_asc"] == asc, f"wiek {age}"
|
||||
assert rows[age]["lord_of_year"] == lord, f"wiek {age}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_profected_secondary_points_match_reference():
|
||||
rows = {r["age"]: r for r in profection_rows(NATAL, BIRTH, 0, 3)}
|
||||
# notes3: wiek 0 -> MC Pis, Sun Tau, Moon Tau; wiek 1 -> MC Ari, Sun Gem
|
||||
assert rows[0]["MC"] == "Pisces" and rows[0]["Sun"] == "Taurus"
|
||||
assert rows[1]["MC"] == "Aries" and rows[1]["Sun"] == "Gemini"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_from_dates_are_birthdays():
|
||||
rows = profection_rows(NATAL, BIRTH, 40, 3)
|
||||
assert [r["from"] for r in rows] == ["2024-04-30", "2025-04-30", "2026-04-30"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_age_at_boundaries():
|
||||
assert age_at(BIRTH, dt.datetime(2026, 4, 29, tzinfo=dt.timezone.utc)) == 41
|
||||
assert age_at(BIRTH, dt.datetime(2026, 4, 30, tzinfo=dt.timezone.utc)) == 42
|
||||
|
||||
|
||||
def test_rulers_cover_all_signs():
|
||||
assert len(DOMICILE_RULERS) == 12
|
||||
assert profected_sign(112.18, 12) == "Cancer" # pełny cykl wraca
|
||||
@@ -0,0 +1,218 @@
|
||||
"""Generator promptów (LOG-29) i budżetowanie (LOG-30).
|
||||
|
||||
Testy nie wołają żadnego modelu — sprawdzają skład promptu i niezmienniki redukcji.
|
||||
"""
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.prompt import (
|
||||
BUDGETS,
|
||||
build_natal_prompt,
|
||||
build_period_prompt,
|
||||
natal_indications,
|
||||
period_indications,
|
||||
reduce_indications,
|
||||
)
|
||||
|
||||
CHART = {
|
||||
"zodiac": "tropical",
|
||||
"house_system": "whole_sign",
|
||||
"sect": "day",
|
||||
"positions": [
|
||||
{"name": "Sun", "sign": "Taurus", "in_sign": "Tau 10°12'37\"", "house": 11, "direction": "D"},
|
||||
{"name": "Moon", "sign": "Aries", "in_sign": "Ari 7°48'40\"", "house": 10, "direction": "D"},
|
||||
],
|
||||
"angles": {"Asc": {"name": "Asc", "in_sign": "Can 16°00'54\""},
|
||||
"MC": {"name": "MC", "in_sign": "Pis 25°50'50\""}},
|
||||
"lots": [{"name": "Fortune", "in_sign": "Can 7°15'14\"", "house": 1,
|
||||
"formula": "Asc + Moon − Sun"}],
|
||||
"aspects": [{"obj1": "Sun", "obj2": "Moon", "aspect": "conjunction", "orb": 2.34, "as": "A"}],
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def _report(n_samples=3, score=2.0):
|
||||
return {"objects": [{
|
||||
"object": "Sun", "sign": "Taurus", "house": 11,
|
||||
"facets": [{
|
||||
"type": "sign", "label": "w znaku Taurus", "score": score,
|
||||
"samples": [{"significator": f"[Su in [Tau {i}", "expanded": f"Sun in Taurus {i}",
|
||||
"effect": f"efekt numer {i}"} for i in range(n_samples)],
|
||||
}],
|
||||
}]}
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- budżetowanie
|
||||
|
||||
def test_budget_limits_prompt_size():
|
||||
# opisy MUSZĄ być różne — identyczne zlałoby grupowanie w jedną pozycję
|
||||
big = {"objects": [{
|
||||
"object": "Sun", "sign": "Taurus", "house": 11,
|
||||
"facets": [{"type": "sign", "label": "w znaku Taurus", "score": 1.0,
|
||||
"samples": [{"significator": f"[Su {i}", "expanded": f"Sun {i}",
|
||||
"effect": f"opis {i} " + "x" * 200} for i in range(500)]}],
|
||||
}]}
|
||||
out = build_natal_prompt(CHART, big, budget="concise")
|
||||
assert out["stats"]["chars"] <= BUDGETS["concise"] * 1.1 # z marginesem na sekcje stałe
|
||||
assert out["stats"]["omitted"] > 0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_bigger_budget_includes_more():
|
||||
big = _report(n_samples=300, score=1.0)
|
||||
small = build_natal_prompt(CHART, big, budget="concise")["stats"]
|
||||
large = build_natal_prompt(CHART, big, budget="extensive")["stats"]
|
||||
assert large["included"] > small["included"]
|
||||
assert large["omitted"] < small["omitted"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_grouping_merges_identical_effects():
|
||||
items = [
|
||||
{"context": "Sun — w znaku", "sort_key": ("Sun", "a"), "score": 1.0,
|
||||
"significator": "Sun in Taurus", "effect": "ten sam opis"},
|
||||
{"context": "Sun — w znaku", "sort_key": ("Sun", "a"), "score": 1.0,
|
||||
"significator": "Sun in Taurus (inny zapis)", "effect": "Ten Sam Opis "},
|
||||
]
|
||||
chosen, stats = reduce_indications(items, 10_000)
|
||||
assert len(chosen) == 1 # zlane w jedno
|
||||
assert chosen[0]["count"] == 2 # z licznikiem wystąpień
|
||||
assert stats["after_grouping"] == 1
|
||||
assert stats["deduplicated"] == 1
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sorted_by_score_desc():
|
||||
items = [
|
||||
{"context": f"c{i}", "sort_key": (f"c{i}", ""), "score": float(i),
|
||||
"significator": f"s{i}", "effect": f"e{i}"} for i in range(5)
|
||||
]
|
||||
chosen, _ = reduce_indications(items, 10_000)
|
||||
scores = [c["score"] for c in chosen]
|
||||
assert scores == sorted(scores, reverse=True)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_weakest_are_dropped_first():
|
||||
items = [
|
||||
{"context": f"c{i}", "sort_key": (f"c{i}", ""), "score": float(i),
|
||||
"significator": f"s{i}", "effect": "opis " * 20} for i in range(20)
|
||||
]
|
||||
chosen, stats = reduce_indications(items, 400)
|
||||
assert stats["omitted"] > 0
|
||||
# to, co weszło, ma wagę nie niższą niż to, co odpadło
|
||||
assert stats["min_score_included"] >= stats["max_score_omitted"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_long_effects_are_shortened():
|
||||
items = [{"context": "c", "sort_key": ("c", ""), "score": 1.0,
|
||||
"significator": "s", "effect": "x" * 1000}]
|
||||
chosen, stats = reduce_indications(items, 10_000)
|
||||
assert stats["shortened"] == 1
|
||||
assert "skrócono" in chosen[0]["effect"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_never_truncates_mid_indication():
|
||||
items = [{"context": "c", "sort_key": ("c", ""), "score": 1.0,
|
||||
"significator": "s", "effect": "opis " * 50} for _ in range(10)]
|
||||
chosen, _ = reduce_indications(items, 200)
|
||||
assert chosen # zawsze co najmniej jedno całe
|
||||
for c in chosen:
|
||||
assert c["effect"].endswith(("opis", "[…skrócono]")) # nie urwane w pół słowa
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unknown_budget_rejected():
|
||||
with pytest.raises(ValueError):
|
||||
build_natal_prompt(CHART, _report(), budget="gigantyczny")
|
||||
|
||||
|
||||
# ----------------------------------------------------------------- skład promptu
|
||||
|
||||
def test_natal_prompt_contains_required_sections():
|
||||
p = build_natal_prompt(CHART, _report(), moment_label="1984-04-30 09:20 UTC")["prompt"]
|
||||
for section in ["# ZADANIE", "# DANE HOROSKOPU", "# WSKAZANIA Z BAZ",
|
||||
"# JAK MA WYGLĄDAĆ ODPOWIEDŹ", "# ZASTRZEŻENIE"]:
|
||||
assert section in p
|
||||
assert "HOROSKOPU\nURODZENIOWEGO" in p or "URODZENIOWEGO" in p
|
||||
|
||||
|
||||
def test_natal_prompt_carries_chart_data():
|
||||
p = build_natal_prompt(CHART, _report(), moment_label="1984-04-30 09:20 UTC")["prompt"]
|
||||
assert "Tau 10°12'37\"" in p and "dom 11" in p # pozycja + dom
|
||||
assert "Can 16°00'54\"" in p # Asc
|
||||
assert "Fortune" in p # Lots
|
||||
assert "Sun conjunction Moon" in p or "conjunction" in p
|
||||
assert "sekta: dzienna" in p
|
||||
assert "1984-04-30 09:20 UTC" in p
|
||||
|
||||
|
||||
def test_prompt_demands_citing_significators():
|
||||
p = build_natal_prompt(CHART, _report())["prompt"]
|
||||
assert "Teza bez wskazania jest niedopuszczalna" in p
|
||||
assert "Nie zmyślaj" in p
|
||||
|
||||
|
||||
def test_prompt_has_disclaimer():
|
||||
p = build_natal_prompt(CHART, _report())["prompt"]
|
||||
assert "nie stanowi porady" in p
|
||||
|
||||
|
||||
def test_prompt_is_deterministic():
|
||||
a = build_natal_prompt(CHART, _report(n_samples=50), budget="medium")["prompt"]
|
||||
b = build_natal_prompt(CHART, _report(n_samples=50), budget="medium")["prompt"]
|
||||
assert a == b
|
||||
|
||||
|
||||
def test_omission_is_reported_in_prompt():
|
||||
out = build_natal_prompt(CHART, _report(n_samples=400, score=1.0), budget="concise")
|
||||
assert out["stats"]["omitted"] > 0
|
||||
assert "pominięto" in out["prompt"] # użytkownik/model wie, że coś odpadło
|
||||
|
||||
|
||||
def test_empty_report_still_builds_prompt():
|
||||
out = build_natal_prompt(CHART, {"objects": []})
|
||||
assert out["stats"]["included"] == 0
|
||||
assert "brak trafień" in out["prompt"]
|
||||
assert "# DANE HOROSKOPU" in out["prompt"]
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------- okresowy
|
||||
|
||||
EVENTS = [
|
||||
{"technique": "profection", "significator": "Lord of Year: Mars", "start": "2026-04-30",
|
||||
"exact": "2026-04-30", "end": "2027-04-30", "interpretations_count": 2,
|
||||
"interpretations": [{"significator": "[Ma", "expanded": "Mars", "effect": "opis marsowy"}]},
|
||||
{"technique": "solar_arc", "significator": "Sun conj Saturn", "start": "2026-01-01",
|
||||
"exact": "2026-06-15", "end": "2026-12-31", "interpretations_count": 1,
|
||||
"interpretations": [{"significator": "[Su [conj [Sa", "expanded": "Sun conjunction Saturn",
|
||||
"effect": "opis saturniczny"}]},
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_period_prompt_has_dates_and_timeline():
|
||||
out = build_period_prompt(CHART, EVENTS, "2026-01-01", "2027-01-01")
|
||||
p = out["prompt"]
|
||||
assert "2026-01-01 — 2027-01-01" in p
|
||||
assert "# OŚ CZASU" in p
|
||||
assert "profection" in p and "solar_arc" in p
|
||||
assert "2026-06-15" in p # data dokładna zdarzenia
|
||||
assert "CHRONOLOGICZNIE" in p
|
||||
assert out["stats"]["events"] == 2
|
||||
assert out["profile"] == "period"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_period_prompt_keeps_timeline_without_interpretations():
|
||||
"""Padnięta warstwa danych zabiera wskazania, ale NIE oś czasu — ta jest czysto
|
||||
obliczeniowa i bez niej prognoza okresowa jest bezużyteczna."""
|
||||
bare = [{k: v for k, v in ev.items()
|
||||
if k not in ("interpretations", "interpretations_count")} for ev in EVENTS]
|
||||
out = build_period_prompt(CHART, bare, "2026-01-01", "2027-01-01")
|
||||
assert out["stats"]["events"] == 2
|
||||
assert "profection" in out["prompt"] and "2026-06-15" in out["prompt"]
|
||||
assert out["stats"]["included"] == 0 # brak wskazań, ale oś czasu jest
|
||||
|
||||
|
||||
def test_period_indications_weight_by_hit_count():
|
||||
items = period_indications(EVENTS)
|
||||
assert [i["score"] for i in items] == [2.0, 1.0]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_natal_indications_flatten_facets():
|
||||
items = natal_indications(_report(n_samples=4))
|
||||
assert len(items) == 4
|
||||
assert all(i["context"].startswith("Sun —") for i in items)
|
||||
assert all(i["score"] == 2.0 for i in items)
|
||||
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
"""Solar / Lunar Return (LOG-12) — samospójność i sensowność dat."""
|
||||
import datetime as dt
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.returns import find_return
|
||||
|
||||
|
||||
def _lon(engine, body, when):
|
||||
return engine.positions(ChartMoment(when_utc=when), [body])[0].longitude
|
||||
|
||||
|
||||
def _delta_arcmin(a, b):
|
||||
return abs(((a - b + 180.0) % 360.0) - 180.0) * 60.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_solar_return_hits_natal_sun(own_engine, reference_moment):
|
||||
natal_sun = _lon(own_engine, "Sun", reference_moment.when_utc)
|
||||
# solariusz na 42. urodziny (2026)
|
||||
hit = find_return(own_engine, "solar", reference_moment,
|
||||
dt.datetime(2026, 4, 30, tzinfo=dt.timezone.utc))
|
||||
assert hit is not None
|
||||
assert _delta_arcmin(_lon(own_engine, "Sun", hit), natal_sun) < 0.5
|
||||
assert hit.month == 4 and hit.year == 2026 # w okolicy urodzin
|
||||
|
||||
|
||||
def test_lunar_return_hits_natal_moon(own_engine, reference_moment):
|
||||
natal_moon = _lon(own_engine, "Moon", reference_moment.when_utc)
|
||||
hit = find_return(own_engine, "lunar", reference_moment,
|
||||
dt.datetime(1984, 5, 27, tzinfo=dt.timezone.utc))
|
||||
assert hit is not None
|
||||
assert _delta_arcmin(_lon(own_engine, "Moon", hit), natal_moon) < 2.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_solar_return_near_birth_is_close_to_birth(own_engine, reference_moment):
|
||||
# powrót szukany wokół samych urodzin = ~moment urodzenia
|
||||
hit = find_return(own_engine, "solar", reference_moment, reference_moment.when_utc)
|
||||
assert hit is not None
|
||||
assert abs(hit - reference_moment.when_utc) < dt.timedelta(days=1)
|
||||
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
"""Testy punktacji siły faset (LOG-21)."""
|
||||
from app.scoring import score_facet
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sign_and_house_base():
|
||||
assert score_facet({"type": "sign"}) == 5.0
|
||||
assert score_facet({"type": "house"}) == 5.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_tighter_aspect_scores_higher():
|
||||
tight = score_facet({"type": "aspect", "aspect": "conjunction", "orb": 0.0, "allowed": 10.0})
|
||||
loose = score_facet({"type": "aspect", "aspect": "conjunction", "orb": 9.0, "allowed": 10.0})
|
||||
assert tight > loose
|
||||
assert tight == 12.0 # 6.0 * 1.0 * (1 + 1)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_conjunction_beats_sextile_at_same_orb():
|
||||
conj = score_facet({"type": "aspect", "aspect": "conjunction", "orb": 2.0, "allowed": 10.0})
|
||||
sext = score_facet({"type": "aspect", "aspect": "sextile", "orb": 2.0, "allowed": 10.0})
|
||||
assert conj > sext
|
||||
@@ -0,0 +1,65 @@
|
||||
"""Token międzywarstwowy (LOG-32).
|
||||
|
||||
Warstwa logiczna oddaje treść baz, więc musi odrzucać żądania z pominięciem UI.
|
||||
"""
|
||||
import pytest
|
||||
from fastapi import FastAPI
|
||||
from starlette.testclient import TestClient
|
||||
|
||||
from app import security
|
||||
|
||||
TOKEN = "tajny-token-testowy"
|
||||
|
||||
|
||||
def _app() -> FastAPI:
|
||||
app = FastAPI()
|
||||
security.install(app, "testowa")
|
||||
|
||||
@app.get("/health")
|
||||
def health():
|
||||
return {"status": "ok"}
|
||||
|
||||
@app.get("/secret")
|
||||
def secret():
|
||||
return {"rows": ["treść z bazy"]}
|
||||
|
||||
return app
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture
|
||||
def guarded(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setenv("INTERNAL_TOKEN", TOKEN)
|
||||
return TestClient(_app())
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture
|
||||
def open_app(monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.delenv("INTERNAL_TOKEN", raising=False)
|
||||
return TestClient(_app())
|
||||
|
||||
|
||||
def test_rejects_request_without_token(guarded):
|
||||
assert guarded.get("/secret").status_code == 401
|
||||
|
||||
|
||||
def test_rejects_wrong_token(guarded):
|
||||
r = guarded.get("/secret", headers={security.HEADER: "zly"})
|
||||
assert r.status_code == 401
|
||||
assert "treść z bazy" not in r.text
|
||||
|
||||
|
||||
def test_accepts_correct_token(guarded):
|
||||
r = guarded.get("/secret", headers={security.HEADER: TOKEN})
|
||||
assert r.status_code == 200
|
||||
assert r.json()["rows"] == ["treść z bazy"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_health_stays_public(guarded):
|
||||
"""Sonda k8s nie zna tokenu — /health musi działać bez niego."""
|
||||
assert guarded.get("/health").status_code == 200
|
||||
|
||||
|
||||
def test_disabled_when_token_unset(open_app):
|
||||
"""Brak konfiguracji = zgodność wstecz (dev), nie blokada."""
|
||||
assert not security.enabled()
|
||||
assert open_app.get("/secret").status_code == 200
|
||||
@@ -0,0 +1,129 @@
|
||||
"""Testy mostu obliczenia → sygnifikatory → wyszukiwanie (bez efemeryd/HTTP)."""
|
||||
from app.engine.models import DEFAULT_OBJECTS
|
||||
from app.significators import PLANET_ABBR, _ordinal, build_report
|
||||
|
||||
|
||||
class FakeData:
|
||||
def __init__(self, rows_by_value: dict) -> None:
|
||||
self.rows_by_value = rows_by_value
|
||||
|
||||
def search(self, key, value, exact, limit, fields=None) -> dict:
|
||||
rows = self.rows_by_value.get(value, [])
|
||||
return {"provider": "fake", "total": len(rows), "rows": rows}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sign_and_house_facets():
|
||||
positions = [{"name": "Sun", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 11}]
|
||||
data = FakeData({"[Su": [
|
||||
{"significator": "[Su in [Tau", "actioneffect": "efekt znak"}, # faseta znak
|
||||
{"significator": "[Su in 11th H.", "actioneffect": "efekt dom"}, # faseta dom
|
||||
{"significator": "[Su in [Vir", "actioneffect": "inny"}, # żadna
|
||||
{"significator": "[Su in [Tau", "actioneffect": "nan"}, # szum
|
||||
]})
|
||||
item = build_report(positions, data)["objects"][0]
|
||||
assert item["object"] == "Sun" and item["house"] == 11
|
||||
facets = {f["type"]: f for f in item["facets"]}
|
||||
assert facets["sign"]["count"] == 1
|
||||
assert facets["sign"]["samples"][0]["effect"] == "efekt znak"
|
||||
assert facets["sign"]["samples"][0]["expanded"] == "Sun in Taurus" # rozwinięcie skrótu
|
||||
assert facets["house"]["count"] == 1
|
||||
assert facets["house"]["token"] == "11th H."
|
||||
assert facets["house"]["samples"][0]["effect"] == "efekt dom"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_no_house_facet_when_house_missing():
|
||||
positions = [{"name": "Mars", "sign": "Scorpio", "direction": "Rx"}]
|
||||
data = FakeData({"[Ma": [{"significator": "[Ma in [Sco", "actioneffect": "eff"}]})
|
||||
types = [f["type"] for f in build_report(positions, data)["objects"][0]["facets"]]
|
||||
assert "sign" in types and "house" not in types
|
||||
|
||||
|
||||
def test_dedup_by_significator_and_effect():
|
||||
positions = [{"name": "Moon", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 11}]
|
||||
data = FakeData({"[Mo": [
|
||||
{"significator": "[Mo in 11th H.", "actioneffect": "efekt"},
|
||||
{"significator": "[Mo in 11th H.", "actioneffect": "efekt"}, # duplikat (sig+opis)
|
||||
{"significator": "[Mo in 11th H.", "actioneffect": "inny efekt"}, # ten sam sig, inny opis
|
||||
]})
|
||||
facets = {f["type"]: f for f in build_report(positions, data)["objects"][0]["facets"]}
|
||||
assert facets["house"]["count"] == 2 # duplikat odsiany, różny opis zostaje
|
||||
|
||||
|
||||
def test_aspect_facet():
|
||||
positions = [
|
||||
{"name": "Sun", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 11},
|
||||
{"name": "Moon", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 11},
|
||||
]
|
||||
aspects = [{"obj1": "Sun", "obj2": "Moon", "aspect": "conjunction", "orb": 2.0}]
|
||||
data = FakeData({"[Su": [{"significator": "[Su [conj [Mo", "actioneffect": "złączeni"}]})
|
||||
sun = build_report(positions, data, aspects=aspects)["objects"][0]
|
||||
asp = [f for f in sun["facets"] if f["type"] == "aspect"]
|
||||
assert asp and asp[0]["count"] == 1 and "Moon" in asp[0]["label"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_parallel_facet_hits_db_and_avoids_decanate_trap():
|
||||
"""Paralela deklinacji (LOG-07): baza zna ją jako „P. Dec.". Pułapka: samo
|
||||
„Dec." to często DEKANAT („3rd Dec. of [Gem"), który NIE może wpaść do paraleli."""
|
||||
positions = [
|
||||
{"name": "Mercury", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 3},
|
||||
{"name": "Saturn", "sign": "Scorpio", "direction": "Rx", "house": 9},
|
||||
]
|
||||
parallels = [{"obj1": "Mercury", "obj2": "Saturn", "type": "parallel",
|
||||
"orb": 0.3, "allowed": 1.0}]
|
||||
data = FakeData({"[Me": [
|
||||
{"significator": "[Me at B. in P. Dec. [Sa and [Ma", "actioneffect": "dyscyplina umysłu"},
|
||||
{"significator": "3rd Dec. of [Gem on Asc.", "actioneffect": "TO DEKANAT, nie paralela"},
|
||||
{"significator": "[Me [conj [Sa", "actioneffect": "inny aspekt, nie paralela"},
|
||||
]})
|
||||
par = [f for f in build_report(positions, data, parallels=parallels)["objects"][0]["facets"]
|
||||
if f["type"] == "parallel"]
|
||||
assert par and par[0]["count"] == 1
|
||||
assert "Saturn" in par[0]["label"]
|
||||
assert all("Dec. of" not in s["significator"] for s in par[0]["samples"]), "dekanat przeciekł"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_contraparallel_gets_no_db_facet():
|
||||
"""Baza nie ma osobnego znacznika dla kontrparaleli — nie zmyślamy fasety."""
|
||||
positions = [
|
||||
{"name": "Mercury", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 3},
|
||||
{"name": "Saturn", "sign": "Scorpio", "direction": "Rx", "house": 9},
|
||||
]
|
||||
parallels = [{"obj1": "Mercury", "obj2": "Saturn", "type": "contraparallel",
|
||||
"orb": 0.3, "allowed": 1.0}]
|
||||
data = FakeData({"[Me": [
|
||||
{"significator": "[Me at B. in P. Dec. [Sa", "actioneffect": "paralela, nie kontr-"},
|
||||
]})
|
||||
types = [f["type"] for f in build_report(positions, data, parallels=parallels)["objects"][0]["facets"]]
|
||||
assert "parallel" not in types
|
||||
|
||||
|
||||
def test_grouping_by_effect():
|
||||
positions = [{"name": "Mars", "sign": "Scorpio", "direction": "Rx", "house": 5}]
|
||||
data = FakeData({"[Ma": [
|
||||
{"significator": "[Ma in 5th H.", "actioneffect": "miscarriage"},
|
||||
{"significator": "[Sa in 5th H.", "actioneffect": "miscarriage"}, # inny sig, ten sam opis
|
||||
{"significator": "[Ma in 5th H.", "actioneffect": "fever"},
|
||||
]})
|
||||
house = [f for f in build_report(positions, data, group=True)["objects"][0]["facets"]
|
||||
if f["type"] == "house"][0]
|
||||
groups = {g["effect"]: g for g in house["groups"]}
|
||||
assert groups["miscarriage"]["count"] == 2
|
||||
assert len(groups["miscarriage"]["significators"]) == 2
|
||||
assert "score" in house
|
||||
|
||||
|
||||
def test_facets_carry_score():
|
||||
positions = [{"name": "Sun", "sign": "Taurus", "direction": "D", "house": 11}]
|
||||
data = FakeData({"[Su": [{"significator": "[Su in [Tau", "actioneffect": "e"}]})
|
||||
facets = build_report(positions, data)["objects"][0]["facets"]
|
||||
assert all("score" in f for f in facets)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_ordinal():
|
||||
assert _ordinal(1) == "1st" and _ordinal(2) == "2nd" and _ordinal(3) == "3rd"
|
||||
assert _ordinal(4) == "4th" and _ordinal(11) == "11th" and _ordinal(12) == "12th"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_planet_abbr_covers_all_default_objects():
|
||||
for o in DEFAULT_OBJECTS:
|
||||
assert o in PLANET_ABBR
|
||||
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
"""Walidacja silnika własnego względem wyroczni (LOG-01 + LOG-25).
|
||||
|
||||
Porównujemy pozycje policzone Skyfieldem ze znanymi wartościami Swiss Ephemeris
|
||||
(astro.com) dla horoskopu referencyjnego. To dokładnie mechanizm LOG-25 — tyle
|
||||
że wyrocznią są tu zapisane wcześniej wartości referencyjne zamiast żywej usługi
|
||||
swisseph. Tolerancja 2' (120") z zapasem na różnicę barycentrum/centrum planety.
|
||||
"""
|
||||
from app.engine.compare import compare_positions
|
||||
from app.engine.models import ObjectPosition
|
||||
|
||||
# obiekt -> (długość absolutna w stopniach, retrogradacja) — Swiss Ephemeris / astro.com
|
||||
REFERENCE = {
|
||||
"Sun": (40.139167, False), # Tau 10°08'21"
|
||||
"Moon": (30.551389, False), # Tau 0°33'05"
|
||||
"Mercury": (27.383889, True), # Ari 27°23'02" Rx
|
||||
"Venus": (27.676944, False), # Ari 27°40'37"
|
||||
"Mars": (234.541111, True), # Sco 24°32'28" Rx
|
||||
"Jupiter": (282.961667, True), # Cap 12°57'42" Rx
|
||||
"Saturn": (223.310833, True), # Sco 13°18'39" Rx
|
||||
"Uranus": (252.813333, True), # Sag 12°48'48" Rx
|
||||
"Neptune": (271.220833, True), # Cap 1°13'15" Rx
|
||||
"Pluto": (210.478889, True), # Sco 0°28'44" Rx
|
||||
}
|
||||
|
||||
TOLERANCE_ARCSEC = 120.0
|
||||
|
||||
|
||||
def _reference_positions():
|
||||
return [
|
||||
ObjectPosition(name, lon, 0.0, (-1.0 if retro else 1.0), retro)
|
||||
for name, (lon, retro) in REFERENCE.items()
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_positions_match_swisseph_reference(own_engine, reference_moment):
|
||||
got = own_engine.positions(reference_moment)
|
||||
report = compare_positions(got, _reference_positions(), lon_tol_arcsec=TOLERANCE_ARCSEC)
|
||||
assert report.ok, report.summary()
|
||||
|
||||
|
||||
def test_retrograde_flags_match(own_engine, reference_moment):
|
||||
got = {p.name: p for p in own_engine.positions(reference_moment)}
|
||||
for name, (_lon, retro) in REFERENCE.items():
|
||||
assert got[name].retrograde == retro, f"{name}: kierunek niezgodny"
|
||||
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
"""Testy wykrywania stacji (LOG-03).
|
||||
|
||||
Fakt historyczny: Mars w horoskopie referencyjnym (30.04.1984) jest w środku
|
||||
retrogradacji — stacja SR ~5.04.1984 (ok. 25 dni wstecz), stacja SD ~19.06.1984
|
||||
(ok. 50 dni w przód). Testy sprawdzają strukturę, klasyfikację SD/SR, przedziały
|
||||
dat i samospójność (prędkość w znalezionym momencie ~0).
|
||||
"""
|
||||
import datetime as dt
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.stations import STATION_SOON_DAYS, find_stations
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="module")
|
||||
def mars_stations(own_engine, reference_moment):
|
||||
return find_stations(own_engine, reference_moment, "Mars")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_no_stations_for_sun_moon_and_points(own_engine, reference_moment):
|
||||
for name in ("Sun", "Moon", "North Node", "South Node", "Lilith"):
|
||||
assert find_stations(own_engine, reference_moment, name) is None
|
||||
|
||||
|
||||
def test_mars_prev_is_sr_next_is_sd(mars_stations):
|
||||
assert mars_stations["prev"]["type"] == "SR" # wszedł w retrogradację
|
||||
assert mars_stations["next"]["type"] == "SD" # wróci do ruchu prostego
|
||||
|
||||
|
||||
def test_mars_station_windows_match_history(mars_stations):
|
||||
# SR ~5.04.1984 -> ok. -25 dni; SD ~19/20.06.1984 -> ok. +50 dni
|
||||
assert -35 < mars_stations["prev"]["days"] < -15
|
||||
assert 40 < mars_stations["next"]["days"] < 60
|
||||
assert mars_stations["prev"]["date"].startswith("1984-04")
|
||||
assert mars_stations["next"]["date"].startswith("1984-06")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_station_speed_is_near_zero(own_engine, reference_moment, mars_stations):
|
||||
"""Samospójność: w znalezionym momencie stacji prędkość Marsa ~0."""
|
||||
for key in ("prev", "next"):
|
||||
when = dt.datetime.strptime(mars_stations[key]["date"], "%Y-%m-%d %H:%M").replace(
|
||||
tzinfo=dt.timezone.utc
|
||||
)
|
||||
m = ChartMoment(when_utc=when, lat=reference_moment.lat, lon=reference_moment.lon)
|
||||
speed = own_engine.positions(m, ["Mars"])[0].speed
|
||||
assert abs(speed) < 0.01, f"{key}: speed={speed}"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_station_soon_flag_consistent(mars_stations):
|
||||
expected = any(
|
||||
abs(mars_stations[k]["days"]) < STATION_SOON_DAYS
|
||||
for k in ("prev", "next") if k in mars_stations
|
||||
)
|
||||
assert mars_stations["station_soon"] == expected
|
||||
@@ -0,0 +1,216 @@
|
||||
"""Tabele pomocnicze horoskopu (LOG-23).
|
||||
|
||||
Wartości referencyjne dla horoskopu 30.04.1984 09:20 UTC, Kraków (50.0647N, 19.9450E)
|
||||
sprawdzone wobec faktów NIEZALEŻNYCH od naszego kodu:
|
||||
* 30.04.1984 to poniedziałek → władca dnia Księżyc; 5. godzina poniedziałku
|
||||
w porządku chaldejskim to Słońce (Mo, Sa, Ju, Ma, Su),
|
||||
* wschód/zachód dla Krakowa końcem kwietnia ≈ 5:18 / 19:57 czasu lokalnego
|
||||
(CEST = UTC+2), czyli 03:18 / 17:57 UTC,
|
||||
* pełnia poprzedzająca urodzenie: 15.04.1984 ok. 19:11 UTC.
|
||||
"""
|
||||
from datetime import datetime, timezone
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||
from app.engine.tables import (
|
||||
build_tables,
|
||||
critical_degrees,
|
||||
dwadasamsa,
|
||||
element_of,
|
||||
moon_phase,
|
||||
navamsa,
|
||||
planetary_hours,
|
||||
prenatal_syzygy,
|
||||
quality_of,
|
||||
tally,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="module")
|
||||
def krakow():
|
||||
return ChartMoment(when_utc=datetime(1984, 4, 30, 9, 20, tzinfo=timezone.utc),
|
||||
lat=50.0647, lon=19.9450)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.fixture(scope="module")
|
||||
def tables(own_engine, krakow):
|
||||
return build_tables(own_engine, krakow, build_chart(own_engine, krakow))
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------ żywioły i jakości
|
||||
|
||||
def test_element_and_quality_mapping():
|
||||
assert element_of("Aries") == "Fire" and element_of("Cancer") == "Water"
|
||||
assert quality_of("Aries") == "Cardinal" and quality_of("Taurus") == "Fixed"
|
||||
assert quality_of("Gemini") == "Mutable"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_tally_matches_hand_count(tables):
|
||||
"""Ręcznie przeliczone dla horoskopu referencyjnego (10 planet + Asc)."""
|
||||
base = tables["tally"]["with_modern_10_plus_asc"]
|
||||
assert base["elements"] == {"Fire": 4, "Earth": 4, "Air": 0, "Water": 3}
|
||||
assert base["qualities"] == {"Cardinal": 4, "Fixed": 6, "Mutable": 1}
|
||||
assert base["total"] == 11
|
||||
|
||||
|
||||
def test_missing_element_detected(tables):
|
||||
"""Klasyczne „no air" — podstawa pod scoring siły (LOG-21)."""
|
||||
assert tables["tally"]["missing_elements"] == ["Air"]
|
||||
assert tables["tally"]["missing_qualities"] == []
|
||||
|
||||
|
||||
def test_tally_variants_differ_by_object_count(tables):
|
||||
t = tables["tally"]
|
||||
assert t["classical_7"]["total"] == 7
|
||||
assert t["with_modern_10"]["total"] == 10
|
||||
assert t["classical_7_plus_asc"]["total"] == 8
|
||||
assert t["with_modern_10_plus_asc"]["total"] == 11
|
||||
|
||||
|
||||
def test_tally_sums_equal_counted_objects(tables):
|
||||
for variant in ("classical_7", "with_modern_10", "with_modern_10_plus_asc"):
|
||||
v = tables["tally"][variant]
|
||||
assert sum(v["elements"].values()) == v["total"]
|
||||
assert sum(v["qualities"].values()) == v["total"]
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------- faza Księżyca
|
||||
|
||||
def test_moon_phase_reference_is_balsamic_new(tables):
|
||||
"""Nów wypadł 1.05.1984, więc 30.04 Księżyc jest tuż przed nowiem."""
|
||||
mp = tables["moon_phase"]
|
||||
assert mp["phase"] == "New Moon"
|
||||
assert 340.0 < mp["angle"] < 360.0
|
||||
assert mp["illumination"] < 0.05
|
||||
assert mp["waxing"] is False # elongacja > 180 = ubywa
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("angle,expected", [
|
||||
(0.0, "New Moon"), (90.0, "First Quarter"), (180.0, "Full Moon"),
|
||||
(270.0, "Last Quarter"), (46.0, "Waxing Crescent"), (300.0, "Waning Crescent"),
|
||||
])
|
||||
def test_moon_phase_buckets(angle, expected):
|
||||
assert moon_phase(0.0, angle)["phase"] == expected
|
||||
|
||||
|
||||
def test_moon_phase_illumination_extremes():
|
||||
assert moon_phase(0.0, 0.0)["illumination"] == 0.0
|
||||
assert moon_phase(0.0, 180.0)["illumination"] == 1.0
|
||||
assert moon_phase(0.0, 90.0)["illumination"] == pytest.approx(0.5)
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------- stopnie krytyczne
|
||||
|
||||
def test_critical_degrees_reference(tables):
|
||||
found = {c["name"]: c["flags"] for c in tables["critical_degrees"]}
|
||||
assert "Jupiter" in found # Cap 12°57' -> 13° kardynalny
|
||||
assert any("13" in f for f in found["Jupiter"])
|
||||
assert "Pluto" in found # Sco 0°28' -> wejście w znak
|
||||
|
||||
|
||||
def test_anaretic_degree_flagged():
|
||||
flags = critical_degrees([{"name": "X", "sign": "Leo", "decimal": 149.5,
|
||||
"in_sign": "Leo 29°30'"}])
|
||||
assert flags and any("anaretyczny" in f for f in flags[0]["flags"])
|
||||
|
||||
|
||||
def test_no_flags_for_ordinary_degree():
|
||||
assert critical_degrees([{"name": "X", "sign": "Leo", "decimal": 135.0,
|
||||
"in_sign": "Leo 15°"}]) == []
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------- podziały
|
||||
|
||||
def test_dwadasamsa_starts_from_own_sign():
|
||||
"""12. część liczy się OD znaku, w którym stoi punkt."""
|
||||
assert dwadasamsa(0.0) == pytest.approx(0.0) # Ari 0 -> Ari
|
||||
assert dwadasamsa(2.5) == pytest.approx(30.0) # Ari 2°30' -> Tau 0
|
||||
assert dwadasamsa(30.0) == pytest.approx(30.0) # Tau 0 -> Tau
|
||||
|
||||
|
||||
def test_navamsa_classic_starts():
|
||||
"""Znaki kardynalne zaczynają od siebie, stałe od 9. znaku."""
|
||||
assert navamsa(0.0) == pytest.approx(0.0) # Ari -> Ari
|
||||
assert navamsa(30.0) == pytest.approx(270.0) # Tau -> Cap (9. od Byka)
|
||||
assert navamsa(60.0) == pytest.approx(180.0) # Gem -> Lib
|
||||
|
||||
|
||||
def test_divisional_covers_all_positions(tables, own_engine, krakow):
|
||||
chart = build_chart(own_engine, krakow)
|
||||
assert len(tables["divisional"]) == len(chart["positions"])
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------- dzień i godziny planetarne
|
||||
|
||||
def test_planetary_day_ruler_is_moon_on_monday(tables):
|
||||
"""30.04.1984 to poniedziałek → władcą dnia jest Księżyc."""
|
||||
assert tables["planetary_hours"]["day_ruler"] == "Moon"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_planetary_hour_matches_chaldean_sequence(tables):
|
||||
"""Poniedziałek: 1=Mo, 2=Sa, 3=Ju, 4=Ma, 5=Su — urodzenie w 5. godzinie dnia."""
|
||||
ph = tables["planetary_hours"]
|
||||
assert ph["hour_number"] == 5
|
||||
assert ph["hour_ruler"] == "Sun"
|
||||
assert ph["daytime"] is True
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sunrise_sunset_match_krakow_late_april(tables):
|
||||
"""Wschód ≈ 03:18 UTC, zachód ≈ 17:57 UTC (5:18 i 19:57 czasu lokalnego)."""
|
||||
ph = tables["planetary_hours"]
|
||||
assert ph["period_start"].startswith("1984-04-30T03:1")
|
||||
assert ph["period_end"].startswith("1984-04-30T17:5")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_planetary_hours_are_unequal_and_complete(tables):
|
||||
"""Godziny są nierówne: wiosną dzienna trwa dłużej niż 60 minut."""
|
||||
ph = tables["planetary_hours"]
|
||||
assert ph["hour_length_minutes"] > 60.0
|
||||
assert len(ph["hours"]) == 12
|
||||
assert sum(1 for h in ph["hours"] if h["current"]) == 1
|
||||
|
||||
|
||||
def test_polar_night_returns_none(own_engine):
|
||||
"""Za kołem podbiegunowym w grudniu Słońce nie wschodzi — brak godzin."""
|
||||
polar = ChartMoment(when_utc=datetime(2024, 12, 21, 12, 0, tzinfo=timezone.utc),
|
||||
lat=78.0, lon=15.0)
|
||||
assert planetary_hours(own_engine, polar) is None
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------- syzygia prenatalna
|
||||
|
||||
def test_prenatal_syzygy_is_april_1984_full_moon(tables):
|
||||
"""Rzeczywista pełnia: 15.04.1984 ok. 19:11 UTC."""
|
||||
s = tables["prenatal_syzygy"]
|
||||
assert s["type"] == "full_moon"
|
||||
assert s["when_utc"].startswith("1984-04-15T19:1")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_prenatal_syzygy_precedes_birth_within_a_cycle(tables):
|
||||
days = tables["prenatal_syzygy"]["days_before_birth"]
|
||||
assert 0 < days < 29.6, "syzygia musi być w ostatnim cyklu przed urodzeniem"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_prenatal_syzygy_elongation_is_at_target(own_engine, krakow):
|
||||
"""W znalezionym momencie elongacja MUSI wynosić 0° albo 180°."""
|
||||
from app.engine.formats import norm360
|
||||
|
||||
s = prenatal_syzygy(own_engine, krakow)
|
||||
when = datetime.fromisoformat(s["when_utc"])
|
||||
pts = {p.name: p.longitude for p in
|
||||
own_engine.positions(ChartMoment(when_utc=when, lat=krakow.lat, lon=krakow.lon),
|
||||
["Sun", "Moon"])}
|
||||
elong = norm360(pts["Moon"] - pts["Sun"])
|
||||
target = 0.0 if s["type"] == "new_moon" else 180.0
|
||||
assert abs(((elong - target + 180.0) % 360.0) - 180.0) < 0.02
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------ całość
|
||||
|
||||
def test_build_tables_light_skips_numeric_search(own_engine, krakow):
|
||||
"""heavy=False pomija to, co wymaga szukania numerycznego."""
|
||||
light = build_tables(own_engine, krakow, build_chart(own_engine, krakow), heavy=False)
|
||||
assert "tally" in light and "moon_phase" in light
|
||||
assert "planetary_hours" not in light and "prenatal_syzygy" not in light
|
||||
@@ -0,0 +1,71 @@
|
||||
"""Zbiorcza oś czasu z technik (LOG-14)."""
|
||||
import datetime as dt
|
||||
|
||||
from app.engine.timeline import (
|
||||
NAIBOD_KEY,
|
||||
build_timeline,
|
||||
profection_events,
|
||||
solar_arc_directions,
|
||||
)
|
||||
|
||||
BIRTH = dt.datetime(1984, 4, 30, 7, 35, tzinfo=dt.timezone.utc)
|
||||
# natalne długości (z horoskopu referencyjnego)
|
||||
NATAL = {
|
||||
"Asc": 112.18, "MC": 352.59, "Sun": 40.14, "Moon": 30.55, "Mercury": 27.38,
|
||||
"Venus": 27.68, "Mars": 234.54, "Jupiter": 282.96, "Saturn": 223.31,
|
||||
"Uranus": 252.81, "Neptune": 271.22, "Pluto": 210.48,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def _win(y0, y1):
|
||||
return (dt.datetime(y0, 1, 1, tzinfo=dt.timezone.utc),
|
||||
dt.datetime(y1, 12, 31, tzinfo=dt.timezone.utc))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_profection_events_in_window():
|
||||
lo, hi = _win(2024, 2026)
|
||||
rows = profection_events(NATAL["Asc"], BIRTH, lo, hi)
|
||||
# rok profekcyjny wiek 42 zaczyna się 30.04.2026 -> Asc Capricorn
|
||||
ages = [r["significator"] for r in rows]
|
||||
assert any("Asc Capricorn" in a and "wiek 42" in a for a in ages)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_solar_arc_exact_matches_arc_over_key():
|
||||
lo, hi = _win(2020, 2030)
|
||||
rows = solar_arc_directions(NATAL, BIRTH, lo, hi, key=NAIBOD_KEY)
|
||||
assert rows, "brak dyrekcji w oknie"
|
||||
# dla każdej dyrekcji: łuk = (wiek * klucz), a data = urodziny + wiek -> spójne
|
||||
for r in rows[:5]:
|
||||
exact = dt.date.fromisoformat(r["exact"])
|
||||
age_years = (dt.datetime(exact.year, exact.month, exact.day, tzinfo=dt.timezone.utc)
|
||||
- BIRTH).days / 365.2422
|
||||
assert 36 <= age_years <= 47 # okno 2020-2030 = wiek ~36-46
|
||||
assert r["technique"] == "solar_arc" and "dyr." in r["significator"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_directed_sun_conjunct_natal_mc_date():
|
||||
# Sun natal 40.14 -> MC natal 352.59: łuk koniunkcji = (352.59-40.14)%360 = 312.45
|
||||
# to > lifespan przy Naibod (~317 lat) -> NIE powinno być w oknie życia
|
||||
lo, hi = _win(1984, 2084)
|
||||
rows = solar_arc_directions(NATAL, BIRTH, lo, hi)
|
||||
sun_mc = [r for r in rows if r["significator"] == "dyr. Sun koniunkcja MC"]
|
||||
assert not sun_mc # łuk 312° = poza życiem
|
||||
|
||||
|
||||
def test_build_timeline_sorted_and_merged():
|
||||
events = build_timeline(_FakeEngine(), _FakeNatal(), NATAL,
|
||||
"2025-01-01", "2027-01-01",
|
||||
techniques=["profection", "solar_arc"])
|
||||
assert events
|
||||
dates = [e["exact"] for e in events]
|
||||
assert dates == sorted(dates) # posortowane po dacie dokładnej
|
||||
techs = {e["technique"] for e in events}
|
||||
assert "profection" in techs and "solar_arc" in techs
|
||||
|
||||
|
||||
class _FakeNatal:
|
||||
when_utc = BIRTH
|
||||
|
||||
|
||||
class _FakeEngine:
|
||||
"""Silnik-atrapa — build_timeline z solar_return by go użył, tu go pomijamy."""
|
||||
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
"""Spięcie osi czasu z bazą interpretacji (LOG-14 → 1B→2B)."""
|
||||
from app.significators import _event_tokens, interpret_events
|
||||
|
||||
|
||||
class FakeData:
|
||||
def __init__(self, rows_by_value):
|
||||
self.rows_by_value = rows_by_value
|
||||
|
||||
def search(self, key, value, exact, limit, fields=None):
|
||||
rows = self.rows_by_value.get(value, [])
|
||||
return {"provider": "fake", "total": len(rows), "rows": rows}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_event_tokens_solar_arc():
|
||||
ev = {"technique": "solar_arc", "directed": "Venus", "aspect": "conjunction", "target": "North Node"}
|
||||
assert _event_tokens(ev) == ["[Ve", "[conj", "[NN"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_event_tokens_solar_arc_to_angle_has_no_target_token():
|
||||
ev = {"technique": "solar_arc", "directed": "Sun", "aspect": "square", "target": "MC"}
|
||||
assert _event_tokens(ev) == ["[Su", "[sq"] # MC nie ma tokenu planety
|
||||
|
||||
|
||||
def test_event_tokens_profection():
|
||||
ev = {"technique": "profection", "lord": "Saturn", "sign": "Capricorn"}
|
||||
assert _event_tokens(ev) == ["[Sa", "[Cap"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_solar_return_has_no_tokens():
|
||||
assert _event_tokens({"technique": "solar_return"}) == []
|
||||
|
||||
|
||||
def test_interpret_attaches_matches_with_all_tokens():
|
||||
events = [
|
||||
{"technique": "solar_arc", "directed": "Venus", "aspect": "conjunction", "target": "North Node"},
|
||||
{"technique": "solar_return"},
|
||||
]
|
||||
data = FakeData({"[Ve": [
|
||||
{"significator": "[Ve [conj [NN", "actioneffect": "spotkanie losowe"}, # wszystkie tokeny
|
||||
{"significator": "[Ve [conj [Mo", "actioneffect": "inny"}, # brak [NN
|
||||
{"significator": "[Ve [conj [NN", "actioneffect": "spotkanie losowe"}, # duplikat
|
||||
]})
|
||||
interpret_events(events, data)
|
||||
assert events[0]["interpretations_count"] == 1 # duplikat odsiany, tylko z [NN
|
||||
assert events[0]["interpretations"][0]["expanded"] == "Venus conjunction North Node"
|
||||
assert "interpretations" not in events[1] # solar_return pominięty
|
||||
@@ -0,0 +1,127 @@
|
||||
"""Systemy zodiaku (LOG-04): ayanamsy, syderyczny, draconic, RA.
|
||||
|
||||
Wartości referencyjne ayanams pochodzą ze **Swiss Ephemeris** (get_ayanamsa_ut)
|
||||
użytego jako wyrocznia — silnika B nie importujemy tu (izolacja AGPL), więc stałe
|
||||
są wpięte tak jak referencje astro-seek w innych testach. Nasz model odtwarza je
|
||||
z dokładnością do ~0,02" w latach 1900–2100.
|
||||
"""
|
||||
import math
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
from app.engine import zodiac as Z
|
||||
from app.engine.chart import build_chart
|
||||
from app.engine.formats import sign_index
|
||||
|
||||
# wyrocznia: swisseph get_ayanamsa_ut (JD UT -> ayanamsa °)
|
||||
ORACLE = {
|
||||
"sidereal_lahiri": {
|
||||
2451545.0: 23.857092, 2445820.88889: 23.638183,
|
||||
2415021.0: 22.460550, 2433283.0: 23.158744,
|
||||
2469808.0: 24.555632, 2488070.0: 25.254287,
|
||||
},
|
||||
"sidereal_fagan_bradley": {
|
||||
2451545.0: 24.740300, 2445820.88889: 24.521391,
|
||||
2415021.0: 23.343757, 2433283.0: 24.041952,
|
||||
2469808.0: 25.438840, 2488070.0: 26.137495,
|
||||
},
|
||||
"sidereal_krishnamurti": {
|
||||
2451545.0: 23.760240, 2415021.0: 22.363697,
|
||||
2469808.0: 24.458780, 2488070.0: 25.157435,
|
||||
},
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def _arcsec(a, b):
|
||||
return abs(a - b) * 3600.0
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("name", list(ORACLE))
|
||||
def test_ayanamsha_matches_swisseph_oracle(name):
|
||||
for jd, ref in ORACLE[name].items():
|
||||
got = Z.ayanamsha(name, jd)
|
||||
assert _arcsec(got, ref) < 0.1, f"{name} @ JD{jd}: {got} vs {ref} ({_arcsec(got, ref):.3f}\")"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_julian_day_j2000():
|
||||
from datetime import datetime, timezone
|
||||
jd = Z.julian_day(datetime(2000, 1, 1, 12, 0, tzinfo=timezone.utc))
|
||||
assert abs(jd - 2451545.0) < 1e-6
|
||||
|
||||
|
||||
def test_offset_tropical_is_zero():
|
||||
assert Z.offset("tropical", 2451545.0) == 0.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_offset_draconic_is_node_longitude():
|
||||
assert Z.offset("draconic", 2451545.0, node_lon=68.0) == 68.0
|
||||
# normalizacja
|
||||
assert Z.offset("draconic", 2451545.0, node_lon=428.0) == pytest.approx(68.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_offset_draconic_requires_node():
|
||||
with pytest.raises(ValueError):
|
||||
Z.offset("draconic", 2451545.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unknown_zodiac_rejected():
|
||||
with pytest.raises(ValueError):
|
||||
Z.offset("bzdura", 2451545.0)
|
||||
with pytest.raises(ValueError):
|
||||
Z.ayanamsha("sidereal_nieistnieje", 2451545.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_apply_subtracts_and_normalizes():
|
||||
assert Z.apply(10.0, 20.0) == pytest.approx(350.0)
|
||||
assert Z.apply(40.0, 24.74) == pytest.approx(15.26)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_to_equatorial_reference_points():
|
||||
# punkt równonocy: λ=0,β=0 -> RA=0, dec=0
|
||||
ra, dec = Z.to_equatorial(0.0, 0.0, 23.4392911)
|
||||
assert ra == pytest.approx(0.0, abs=1e-9) and dec == pytest.approx(0.0, abs=1e-9)
|
||||
# przesilenie letnie: λ=90,β=0 -> RA=90, dec=+ε
|
||||
ra, dec = Z.to_equatorial(90.0, 0.0, 23.4392911)
|
||||
assert ra == pytest.approx(90.0, abs=1e-6)
|
||||
assert dec == pytest.approx(23.4392911, abs=1e-6)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---- integracja z pełnym horoskopem ----
|
||||
|
||||
def test_sidereal_chart_shifts_signs_back(own_engine, reference_moment):
|
||||
trop = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign")
|
||||
sid = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign", zodiac="sidereal_lahiri")
|
||||
assert sid["zodiac"] == "sidereal_lahiri"
|
||||
assert "ayanamsha" in sid and 23.0 < sid["ayanamsha"] < 24.5
|
||||
tp = {p["name"]: p for p in trop["positions"]}
|
||||
sp = {p["name"]: p for p in sid["positions"]}
|
||||
# syderyczna długość = tropikalna − ayanamsa (mod 360) dla każdego obiektu
|
||||
ay = sid["ayanamsha"]
|
||||
for name in tp:
|
||||
expect = (tp[name]["decimal"] - ay) % 360.0
|
||||
assert abs(((sp[name]["decimal"] - expect + 180) % 360) - 180) < 1e-4
|
||||
|
||||
|
||||
def test_sidereal_preserves_house_numbers(own_engine, reference_moment):
|
||||
# obrót zodiaku nie zmienia numerów domów (geometria niezmiennicza)
|
||||
trop = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign")
|
||||
sid = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign", zodiac="sidereal_lahiri")
|
||||
tp = {p["name"]: p["house"] for p in trop["positions"]}
|
||||
sp = {p["name"]: p["house"] for p in sid["positions"]}
|
||||
assert tp == sp
|
||||
|
||||
|
||||
def test_draconic_puts_node_at_zero_aries(own_engine, reference_moment):
|
||||
drac = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign", zodiac="draconic")
|
||||
assert drac["zodiac"] == "draconic"
|
||||
nn = next(p for p in drac["positions"] if p["name"] == "North Node")
|
||||
# węzeł wznoszący = 0° Barana w draconic
|
||||
assert sign_index(nn["decimal"]) == 0
|
||||
assert nn["decimal"] < 0.001 or nn["decimal"] > 359.999
|
||||
|
||||
|
||||
def test_tropical_default_unchanged(own_engine, reference_moment):
|
||||
# domyślnie tropikalny: brak ayanamshy, zodiac=tropical
|
||||
chart = build_chart(own_engine, reference_moment, "whole_sign")
|
||||
assert chart["zodiac"] == "tropical"
|
||||
assert "ayanamsha" not in chart
|
||||
@@ -5,12 +5,21 @@ przekazuje dane z formularza do warstwy logicznej i renderuje opracowane wyniki.
|
||||
Brak logiki biznesowej i dostępu do danych.
|
||||
|
||||
## Trasy
|
||||
- `GET /` — strona z formularzem
|
||||
- `POST /` — wysłanie formularza → warstwa logiczna → render wyników
|
||||
- `GET /` — **Horoskop**: formularz danych momentu (data, godzina, strefa, opcjonalnie lokalizacja)
|
||||
- `POST /` — liczy pozycje obiektów (woła logic `/chart/positions`) i renderuje czytelną tabelę
|
||||
- `GET /significators`, `POST /significators` — wyszukiwarka w bazach interpretacji (warstwa danych)
|
||||
- `GET /health`
|
||||
|
||||
Strona „Horoskop" to widok do **ręcznego testowania**: podstawowe dane wejściowe →
|
||||
to, co policzyła warstwa logiczna (znak, pozycja w znaku, absolutna, kierunek, prędkość).
|
||||
Przycisk „Tu i teraz" uzupełnia bieżącą datę/godzinę i strefę przeglądarki.
|
||||
|
||||
## Zależności w dół
|
||||
Zna wyłącznie `LOGIC_URL` (adres warstwy logicznej).
|
||||
Zna wyłącznie `LOGIC_URL` (adres warstwy logicznej) i jej kontrakty `/chart/positions`
|
||||
oraz `/api/query`. Nie wie nic o silniku ani bazach.
|
||||
|
||||
> Uwaga: pełne liczenie pozycji wymaga warstwy logicznej z silnikiem efemeryd
|
||||
> (gałąź `feat/logic-engine`). Bez niego strona „Horoskop" pokaże czytelny komunikat.
|
||||
|
||||
## Uruchomienie
|
||||
```bash
|
||||
|
||||
@@ -1,24 +1,150 @@
|
||||
"""Klient HTTP do warstwy logicznej.
|
||||
|
||||
Jedyny punkt styku prezentacji w dół. Przekazuje dane z formularza i odbiera
|
||||
opracowane wyniki. Prezentacja nie sięga bezpośrednio do bazy.
|
||||
opracowane wyniki. Prezentacja nie sięga bezpośrednio do bazy ani do silnika.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
from typing import Any
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
from app import link_crypto
|
||||
from app.config import settings
|
||||
|
||||
|
||||
def _auth_headers() -> dict[str, str]:
|
||||
"""Token międzywarstwowy (LOG-32) — pusty, gdy ochrona wyłączona."""
|
||||
token = os.getenv("INTERNAL_TOKEN", "")
|
||||
return {"X-Astrololo-Token": token} if token else {}
|
||||
|
||||
|
||||
def _link() -> link_crypto.Link | None:
|
||||
"""Klucz łącza prezentacja↔logika. Czytany przy każdym wywołaniu, bo
|
||||
konfiguracja może się zmienić bez restartu procesu (testy, podmiana sekretu)."""
|
||||
key = link_crypto.key_from_env(link_crypto.ENV_PRESENTATION_LOGIC)
|
||||
return link_crypto.Link(key) if key else None
|
||||
|
||||
|
||||
class LogicClient:
|
||||
def __init__(self, base_url: str | None = None) -> None:
|
||||
self.base_url = (base_url or settings.logic_url).rstrip("/")
|
||||
|
||||
def _post(self, path: str, payload: dict[str, Any], timeout: float) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Jedyna droga w dół. Celowo JEDNA: dopóki każda metoda składała żądanie
|
||||
sama, dołożenie nowej znaczyło, że łatwo zapomnieć o tokenie albo kluczu
|
||||
łącza — i tak się już raz stało (401 wyszedł dopiero na produkcji)."""
|
||||
with httpx.Client(timeout=timeout) as client:
|
||||
return link_crypto.call_json(client, "POST", f"{self.base_url}{path}",
|
||||
payload=payload, headers=_auth_headers(),
|
||||
link=_link())
|
||||
|
||||
def query(self, query: str, field: str, exact: bool, limit: int) -> dict[str, Any]:
|
||||
payload = {"query": query, "field": field, "exact": exact, "limit": limit}
|
||||
return self._post("/api/query", payload, settings.http_timeout)
|
||||
|
||||
def positions(
|
||||
self,
|
||||
when_utc_iso: str,
|
||||
lat: float,
|
||||
lon: float,
|
||||
objects: list[str] | None = None,
|
||||
house_system: str = "whole_sign",
|
||||
stations: bool = False,
|
||||
zodiac: str = "tropical",
|
||||
tables: bool = False,
|
||||
) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Pełny horoskop dla danego momentu — woła logic /chart/positions."""
|
||||
payload = {
|
||||
"when_utc": when_utc_iso,
|
||||
"lat": lat,
|
||||
"lon": lon,
|
||||
"objects": objects,
|
||||
"house_system": house_system,
|
||||
"stations": stations,
|
||||
"zodiac": zodiac,
|
||||
"tables": tables,
|
||||
}
|
||||
# stacje ORAZ tabele wymagają root-findów / szukania numerycznego — dłuższy timeout
|
||||
timeout = max(settings.http_timeout, 60.0) if (stations or tables) else settings.http_timeout
|
||||
return self._post("/chart/positions", payload, timeout)
|
||||
|
||||
def report(
|
||||
self, when_utc_iso: str, lat: float, lon: float, limit: int = 5000, group: bool = False
|
||||
) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Sygnifikatory z obliczeń szukane w bazie — woła logic /chart/report."""
|
||||
payload = {"when_utc": when_utc_iso, "lat": lat, "lon": lon, "limit": limit, "group": group}
|
||||
return self._post("/chart/report", payload, max(settings.http_timeout, 30.0))
|
||||
|
||||
def prompt(
|
||||
self, profile: str, when_utc_iso: str, lat: float, lon: float,
|
||||
budget: str = "medium", from_date: str | None = None, to_date: str | None = None,
|
||||
provider: str | None = None, model: str | None = None,
|
||||
) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Gotowy prompt do LLM z wyliczeń (LOG-29/30) — woła logic /chart/prompt.
|
||||
|
||||
`provider` jest potrzebny dla budżetu „maksymalny kontekst modelu": limit
|
||||
znaków zależy wtedy od okna kontekstu konkretnego modelu."""
|
||||
payload: dict[str, Any] = {
|
||||
"profile": profile, "when_utc": when_utc_iso,
|
||||
"lat": lat, "lon": lon, "budget": budget, "provider": provider,
|
||||
"model": model,
|
||||
}
|
||||
if from_date and to_date:
|
||||
payload["from_date"], payload["to_date"] = from_date, to_date
|
||||
return self._post("/chart/prompt", payload, max(settings.http_timeout, 60.0))
|
||||
|
||||
def horoscope(
|
||||
self, profile: str, when_utc_iso: str, lat: float, lon: float,
|
||||
budget: str = "medium", provider: str | None = None, model: str | None = None,
|
||||
from_date: str | None = None, to_date: str | None = None,
|
||||
) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Napisany horoskop (LOG-31) — woła logic /chart/horoscope.
|
||||
|
||||
Generowanie tekstu trwa (zwłaszcza na modelu lokalnym), stąd długi timeout.
|
||||
"""
|
||||
payload: dict[str, Any] = {
|
||||
"profile": profile, "when_utc": when_utc_iso,
|
||||
"lat": lat, "lon": lon, "budget": budget,
|
||||
}
|
||||
if provider:
|
||||
payload["provider"] = provider
|
||||
if model:
|
||||
payload["model"] = model
|
||||
if from_date and to_date:
|
||||
payload["from_date"], payload["to_date"] = from_date, to_date
|
||||
return self._post("/chart/horoscope", payload, max(settings.http_timeout, 300.0))
|
||||
|
||||
def horoscope_stream(self, payload: dict[str, Any]):
|
||||
"""Strumień postępu pisania horoskopu (NDJSON) — przekazywany do przeglądarki.
|
||||
|
||||
Timeout jest długi, bo generowanie trwa; strumień i tak niesie heartbeat,
|
||||
więc cisza na łączu nie zostanie wzięta za zerwanie.
|
||||
|
||||
Idzie przez szyfrowane łącze jak reszta ruchu w dół (PRE-16). Bez tego przy
|
||||
włączonym `LINK_ENCRYPTION_REQUIRED` serwer odrzuciłby nieszyfrowane żądanie
|
||||
i okno postępu przestałoby działać. `stream_lines` pieczętuje żądanie i
|
||||
odszyfrowuje odpowiedź ramka po ramce, zachowując dostarczanie na żywo.
|
||||
"""
|
||||
with httpx.Client(timeout=httpx.Timeout(None, connect=15.0)) as client:
|
||||
yield from link_crypto.stream_lines(
|
||||
client, f"{self.base_url}/chart/horoscope/stream",
|
||||
payload=payload, headers=_auth_headers(), link=_link())
|
||||
|
||||
def llm_models(self) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Katalog modeli per dostawca (podpowiedzi do pola wyboru w UI)."""
|
||||
with httpx.Client(timeout=settings.http_timeout) as client:
|
||||
r = client.post(f"{self.base_url}/api/query", json=payload)
|
||||
r.raise_for_status()
|
||||
return r.json()
|
||||
return link_crypto.call_json(client, "GET", f"{self.base_url}/llm/models",
|
||||
headers=_auth_headers(), link=_link())
|
||||
|
||||
def timeline(
|
||||
self, when_utc_iso: str, lat: float, lon: float,
|
||||
from_date: str, to_date: str, interpret: bool = True,
|
||||
) -> dict[str, Any]:
|
||||
"""Oś czasu z technik (+interpretacje z bazy) — woła logic /chart/timeline."""
|
||||
payload = {
|
||||
"when_utc": when_utc_iso, "lat": lat, "lon": lon,
|
||||
"from_date": from_date, "to_date": to_date, "interpret": interpret,
|
||||
}
|
||||
return self._post("/chart/timeline", payload, max(settings.http_timeout, 60.0))
|
||||
|
||||
@@ -15,3 +15,17 @@ class Settings:
|
||||
|
||||
|
||||
settings = Settings()
|
||||
|
||||
# Domyślna (wklepana) lokalizacja formularzy — miejsce urodzenia właściciela:
|
||||
# Szpital Barlickiego w Łodzi, 51°46'26.1"N 19°28'58.6"E (potwierdzone reverse-
|
||||
# geokodowaniem OSM: Kopcińskiego 22/28). QoL — nie trzeba wpisywać jej za każdym
|
||||
# razem. Przycisk „Tu i teraz" nadal ją nadpisuje geolokalizacją przeglądarki.
|
||||
# Można nadpisać zmiennymi środowiskowymi (np. inny współpracownik).
|
||||
DEFAULT_LAT: float = float(os.getenv("DEFAULT_LAT", "51.7739"))
|
||||
DEFAULT_LON: float = float(os.getenv("DEFAULT_LON", "19.4829"))
|
||||
DEFAULT_LOCATION_LABEL: str = os.getenv("DEFAULT_LOCATION_LABEL", "Szpital Barlickiego, Łódź")
|
||||
|
||||
|
||||
def default_form() -> dict:
|
||||
"""Wstępnie wypełnione pola lokalizacji na czystym formularzu (GET)."""
|
||||
return {"lat": DEFAULT_LAT, "lon": DEFAULT_LON}
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,95 @@
|
||||
"""Proxy geokodera (OpenStreetMap / Nominatim) dla wyszukiwarki lokalizacji w UI.
|
||||
|
||||
QoL: pozwala wpisać nazwę / adres / POI i dostać współrzędne (oraz odwrotnie —
|
||||
z punktu na mapie nazwę miejsca). Wołamy Nominatim **po stronie serwera**, nie
|
||||
z przeglądarki, bo:
|
||||
- polityka Nominatim wymaga sensownego User-Agent i max ~1 zapytanie/s — łatwiej
|
||||
to wyegzekwować i cache'ować centralnie niż z wielu klientów,
|
||||
- działa niezależnie od „secure context" przeglądarki (na http://<ip> też).
|
||||
|
||||
Atrybucja „© OpenStreetMap contributors" jest pokazywana w UI (mapa + wyniki).
|
||||
Zależność sieciowa jest OPCJONALNA: brak internetu = wyszukiwarka zwraca błąd,
|
||||
ale ręczne wpisanie lat/lon oraz mapa działają dalej.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import threading
|
||||
import time
|
||||
from typing import Any
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
NOMINATIM = "https://nominatim.openstreetmap.org"
|
||||
# Nominatim wymaga identyfikującego User-Agent (inaczej blokuje). Kontakt = właściciel.
|
||||
USER_AGENT = "astrololo/1.0 (self-hosted astrology tool; +mtuszowski@gmail.com)"
|
||||
_MIN_INTERVAL = 1.1 # s — polityka Nominatim: max ~1 zapytanie/s
|
||||
_CACHE_TTL = 3600.0 # s — powtórki tego samego zapytania z pamięci przez godzinę
|
||||
_TIMEOUT = 6.0
|
||||
|
||||
_lock = threading.Lock() # serializuje wołania (throttling globalny w procesie)
|
||||
_last_call = 0.0
|
||||
_cache: dict[str, tuple[float, Any]] = {}
|
||||
|
||||
|
||||
def _throttle() -> None:
|
||||
global _last_call
|
||||
wait = _MIN_INTERVAL - (time.monotonic() - _last_call)
|
||||
if wait > 0:
|
||||
time.sleep(wait)
|
||||
_last_call = time.monotonic()
|
||||
|
||||
|
||||
def _cached(key: str) -> Any | None:
|
||||
hit = _cache.get(key)
|
||||
if hit and (time.monotonic() - hit[0]) < _CACHE_TTL:
|
||||
return hit[1]
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def _get(path: str, params: dict) -> Any:
|
||||
"""Wołanie Nominatim z throttlingiem; zakłada trzymany `_lock`."""
|
||||
_throttle()
|
||||
r = httpx.get(
|
||||
f"{NOMINATIM}{path}",
|
||||
params=params,
|
||||
headers={"User-Agent": USER_AGENT, "Accept-Language": "pl"},
|
||||
timeout=_TIMEOUT,
|
||||
)
|
||||
r.raise_for_status()
|
||||
return r.json()
|
||||
|
||||
|
||||
def search(query: str, limit: int = 5) -> list[dict]:
|
||||
"""Nazwa/adres/POI → lista kandydatów [{name, lat, lon}] (najlepsze pierwsze)."""
|
||||
query = (query or "").strip()
|
||||
if not query:
|
||||
return []
|
||||
key = f"s:{limit}:{query.lower()}"
|
||||
with _lock:
|
||||
cached = _cached(key)
|
||||
if cached is not None:
|
||||
return cached
|
||||
data = _get("/search", {"q": query, "format": "jsonv2",
|
||||
"limit": limit, "addressdetails": 0})
|
||||
out = [
|
||||
{"name": item.get("display_name", ""),
|
||||
"lat": round(float(item["lat"]), 6),
|
||||
"lon": round(float(item["lon"]), 6)}
|
||||
for item in data if "lat" in item and "lon" in item
|
||||
]
|
||||
_cache[key] = (time.monotonic(), out)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def reverse(lat: float, lon: float) -> dict:
|
||||
"""Punkt (lat, lon) → nazwa miejsca {name, lat, lon}."""
|
||||
key = f"r:{round(lat, 5)}:{round(lon, 5)}"
|
||||
with _lock:
|
||||
cached = _cached(key)
|
||||
if cached is not None:
|
||||
return cached
|
||||
data = _get("/reverse", {"lat": lat, "lon": lon, "format": "jsonv2"})
|
||||
out = {"name": data.get("display_name", ""),
|
||||
"lat": round(lat, 6), "lon": round(lon, 6)}
|
||||
_cache[key] = (time.monotonic(), out)
|
||||
return out
|
||||
@@ -0,0 +1,521 @@
|
||||
"""Szyfrowanie łączy między warstwami (PRE-16 / LOG-33).
|
||||
|
||||
Do tej pory warstwy rozmawiały ze sobą zwykłym HTTP-em wewnątrz klastra. Token
|
||||
międzywarstwowy (LOG-32) mówił KTO pyta, ale nie ukrywał CZEGO dotyczy odpowiedź
|
||||
— a płyną nią surowe wiersze oryginalnych baz interpretacyjnych, czyli rdzeń
|
||||
produktu. Kto podsłuchał ruch wewnątrz sieci (drugi pod, port mirror na switchu,
|
||||
zrzut z węzła), miał je w całości.
|
||||
|
||||
Ten moduł zamyka tę drogę: **AES-256-GCM** na ciele każdego żądania i odpowiedzi.
|
||||
GCM daje jednocześnie poufność i uwierzytelnienie — cudzy albo podmieniony bajt
|
||||
nie odszyfruje się w ogóle, więc nie ma osobnego problemu „zaszyfrowane, ale
|
||||
podatne na modyfikację".
|
||||
|
||||
**Dwa niezależne klucze**, po jednym na parę rozmówców:
|
||||
* ``LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC`` — prezentacja ↔ logika,
|
||||
* ``LINK_KEY_LOGIC_DATA`` — logika ↔ dane.
|
||||
Dzięki temu przejęcie klucza prezentacji nie daje dostępu do warstwy danych,
|
||||
gdzie leżą całe bazy. Logika trzyma oba, bo rozmawia w obie strony.
|
||||
|
||||
Z każdego klucza łącza wyprowadzamy **osobne podklucze na kierunek** (HKDF).
|
||||
Żądanie i odpowiedź nigdy nie szyfrują się tym samym kluczem, więc powtórzenie
|
||||
losowej jednorazówki w jedną stronę nie osłabia drugiej.
|
||||
|
||||
Format ramki (bo strumień odpowiedzi może iść kawałkami — patrz okno postępu):
|
||||
|
||||
[4 bajty długości][magia "AL1"][12 bajtów jednorazówki][szyfrogram + znacznik]
|
||||
|
||||
Do materiału uwierzytelnianego (AAD) wchodzą kierunek, ścieżka, znacznik czasu
|
||||
i numer ramki. Skutek: ramki nie da się przekleić do innego endpointu, odtworzyć
|
||||
po czasie (dopuszczalny poślizg ``MAX_SKEW``) ani przestawić w strumieniu.
|
||||
|
||||
Bez ustawionego klucza moduł **przepuszcza ruch otwartym tekstem** (dev, zgodność
|
||||
wstecz) i krzyczy o tym przy starcie. Gdy klucz JEST ustawiony, warstwa serwerowa
|
||||
działa fail-closed: nieszyfrowane żądanie dostaje odmowę, żeby przypadkowa
|
||||
regresja po stronie klienta nie oznaczała cichego powrotu do jawnego ruchu.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import base64
|
||||
import binascii
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import struct
|
||||
import time
|
||||
from typing import Iterable, Iterator
|
||||
|
||||
from cryptography.exceptions import InvalidTag
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.aead import AESGCM
|
||||
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.hkdf import HKDF
|
||||
|
||||
log = logging.getLogger("astrololo.link")
|
||||
|
||||
MAGIC = b"AL1"
|
||||
VERSION = "v1"
|
||||
NONCE_BYTES = 12
|
||||
KEY_BYTES = 32 # AES-256
|
||||
LENGTH_PREFIX = 4
|
||||
MAX_FRAME = 64 * 1024 * 1024 # zapora przed alokacją z podanej długości
|
||||
MAX_SKEW_SECONDS = 300.0
|
||||
|
||||
HEADER_ENC = "X-Astrololo-Enc"
|
||||
HEADER_TS = "X-Astrololo-Enc-Ts"
|
||||
CONTENT_TYPE = "application/vnd.astrololo.enc"
|
||||
|
||||
ENV_PRESENTATION_LOGIC = "LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC"
|
||||
ENV_LOGIC_DATA = "LINK_KEY_LOGIC_DATA"
|
||||
ENV_REQUIRED = "LINK_ENCRYPTION_REQUIRED"
|
||||
|
||||
REQUEST, RESPONSE = b"req", b"res"
|
||||
|
||||
# Sondy k8s pukają tu bez klucza i tak ma zostać — inaczej pierwsza literówka
|
||||
# w sekrecie kładłaby pody zamiast pokazać błąd w aplikacji.
|
||||
PUBLIC_PATHS = frozenset({"/health"})
|
||||
|
||||
|
||||
class LinkError(Exception):
|
||||
"""Cokolwiek poszło nie tak z kopertą — celowo bez szczegółów na zewnątrz."""
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------------- klucze
|
||||
|
||||
def parse_key(raw: str) -> bytes:
|
||||
"""Klucz z konfiguracji: hex (64 znaki) albo base64. Zawsze 32 bajty."""
|
||||
text = raw.strip()
|
||||
if not text:
|
||||
raise LinkError("pusty klucz łącza")
|
||||
try:
|
||||
key = bytes.fromhex(text)
|
||||
except ValueError:
|
||||
try:
|
||||
key = base64.b64decode(text, validate=True)
|
||||
except (binascii.Error, ValueError) as exc:
|
||||
raise LinkError("klucz łącza nie jest ani hexem, ani base64") from exc
|
||||
if len(key) != KEY_BYTES:
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"klucz łącza ma {len(key)} B zamiast {KEY_BYTES} — wygeneruj przez "
|
||||
f"`openssl rand -hex 32`"
|
||||
)
|
||||
return key
|
||||
|
||||
|
||||
def key_from_env(env_name: str) -> bytes | None:
|
||||
"""Klucz albo None. Zły klucz to wyjątek OD RAZU — nie przy pierwszym żądaniu."""
|
||||
raw = os.getenv(env_name, "")
|
||||
return parse_key(raw) if raw.strip() else None
|
||||
|
||||
|
||||
def encryption_required() -> bool:
|
||||
"""Czy brak klucza ma być błędem, a nie cichym powrotem do jawnego ruchu.
|
||||
|
||||
Serwer sam z siebie broni się fail-closed, ale to za mało: klient BEZ klucza
|
||||
wysyła pytanie otwartym tekstem i dopiero potem dostaje odmowę — czyli treść
|
||||
zapytania zdążyła już przelecieć przez sieć. Ta flaga zatrzymuje go, zanim
|
||||
cokolwiek opuści proces. Ustawiana razem z kluczami we wdrożeniu.
|
||||
"""
|
||||
return os.getenv(ENV_REQUIRED, "").strip().lower() in {"1", "true", "yes", "on"}
|
||||
|
||||
|
||||
def _subkey(link_key: bytes, direction: bytes) -> bytes:
|
||||
return HKDF(
|
||||
algorithm=hashes.SHA256(), length=KEY_BYTES, salt=None,
|
||||
info=b"astrololo/link/" + direction,
|
||||
).derive(link_key)
|
||||
|
||||
|
||||
class Link:
|
||||
"""Jedna para rozmówców: klucz plus wyprowadzone z niego podklucze."""
|
||||
|
||||
def __init__(self, link_key: bytes) -> None:
|
||||
self._by_direction = {
|
||||
REQUEST: AESGCM(_subkey(link_key, REQUEST)),
|
||||
RESPONSE: AESGCM(_subkey(link_key, RESPONSE)),
|
||||
}
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------- pojedyncza ramka
|
||||
|
||||
def _aad(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int) -> bytes:
|
||||
return b"|".join([MAGIC, direction, path.encode("utf-8"),
|
||||
stamp.encode("ascii"), str(seq).encode("ascii")])
|
||||
|
||||
def seal(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int,
|
||||
plaintext: bytes) -> bytes:
|
||||
nonce = os.urandom(NONCE_BYTES)
|
||||
sealed = self._by_direction[direction].encrypt(
|
||||
nonce, plaintext, self._aad(direction, path, stamp, seq))
|
||||
return MAGIC + nonce + sealed
|
||||
|
||||
def open(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, seq: int,
|
||||
frame: bytes) -> bytes:
|
||||
if not frame.startswith(MAGIC):
|
||||
raise LinkError("ramka bez znacznika astrololo")
|
||||
body = frame[len(MAGIC):]
|
||||
if len(body) <= NONCE_BYTES:
|
||||
raise LinkError("ramka za krótka")
|
||||
nonce, sealed = body[:NONCE_BYTES], body[NONCE_BYTES:]
|
||||
try:
|
||||
return self._by_direction[direction].decrypt(
|
||||
nonce, sealed, self._aad(direction, path, stamp, seq))
|
||||
except InvalidTag as exc:
|
||||
# Jeden komunikat na wszystkie przypadki: zły klucz, podmieniony bajt,
|
||||
# przeklejenie z innej ścieżki, przestawiona ramka. Rozróżnianie ich
|
||||
# na zewnątrz podpowiadałoby atakującemu, w co trafił.
|
||||
raise LinkError("nie udało się odszyfrować — zły klucz albo naruszone dane") from exc
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------ strumień ramek
|
||||
|
||||
def seal_stream(self, direction: bytes, path: str, stamp: str,
|
||||
chunks: Iterable[bytes]) -> Iterator[bytes]:
|
||||
for seq, chunk in enumerate(chunks):
|
||||
yield frame_out(self.seal(direction, path, stamp, seq, chunk))
|
||||
|
||||
def open_stream(self, direction: bytes, path: str, stamp: str,
|
||||
raw: bytes) -> Iterator[bytes]:
|
||||
for seq, frame in enumerate(frames_in(raw)):
|
||||
yield self.open(direction, path, stamp, seq, frame)
|
||||
|
||||
def open_all(self, direction: bytes, path: str, stamp: str, raw: bytes) -> bytes:
|
||||
return b"".join(self.open_stream(direction, path, stamp, raw))
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- ramkowanie
|
||||
|
||||
def frame_out(payload: bytes) -> bytes:
|
||||
return struct.pack(">I", len(payload)) + payload
|
||||
|
||||
|
||||
def frames_in(raw: bytes) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Rozbiera bufor na ramki. Ucięty strumień to błąd, nie cicha strata danych."""
|
||||
offset = 0
|
||||
while offset < len(raw):
|
||||
if offset + LENGTH_PREFIX > len(raw):
|
||||
raise LinkError("urwana ramka (brak nagłówka długości)")
|
||||
(size,) = struct.unpack(">I", raw[offset:offset + LENGTH_PREFIX])
|
||||
if size > MAX_FRAME:
|
||||
raise LinkError("ramka ponad dopuszczalny rozmiar")
|
||||
offset += LENGTH_PREFIX
|
||||
if offset + size > len(raw):
|
||||
raise LinkError("urwana ramka (za mało danych)")
|
||||
yield raw[offset:offset + size]
|
||||
offset += size
|
||||
|
||||
|
||||
def unframe_incremental(buffer: bytearray) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Wyjmuje z bufora KOMPLETNE ramki i zjada je; resztę zostawia na później.
|
||||
|
||||
Dla odbioru na żywo: kawałki przychodzą podzielone dowolnie i ramka potrafi
|
||||
rozjechać się między dwa odczyty.
|
||||
"""
|
||||
while True:
|
||||
if len(buffer) < LENGTH_PREFIX:
|
||||
return
|
||||
(size,) = struct.unpack(">I", buffer[:LENGTH_PREFIX])
|
||||
if size > MAX_FRAME:
|
||||
raise LinkError("ramka ponad dopuszczalny rozmiar")
|
||||
if len(buffer) < LENGTH_PREFIX + size:
|
||||
return
|
||||
frame = bytes(buffer[LENGTH_PREFIX:LENGTH_PREFIX + size])
|
||||
del buffer[:LENGTH_PREFIX + size]
|
||||
yield frame
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------- świeżość ruchu
|
||||
|
||||
def stamp_now() -> str:
|
||||
return f"{time.time():.3f}"
|
||||
|
||||
|
||||
def check_stamp(stamp: str) -> None:
|
||||
"""Odrzuca ramki spoza okna czasowego — inaczej podsłuchane żądanie dałoby się
|
||||
odtworzyć w dowolnym momencie w przyszłości."""
|
||||
try:
|
||||
sent = float(stamp)
|
||||
except (TypeError, ValueError) as exc:
|
||||
raise LinkError("brak albo błędny znacznik czasu") from exc
|
||||
if abs(time.time() - sent) > MAX_SKEW_SECONDS:
|
||||
raise LinkError("znacznik czasu poza dopuszczalnym oknem")
|
||||
|
||||
|
||||
# =========================================================== strona serwerowa
|
||||
|
||||
class LinkCryptoMiddleware:
|
||||
"""Rozszyfrowuje wchodzące żądania i zaszyfrowuje wychodzące odpowiedzi.
|
||||
|
||||
Napisane jako czyste ASGI, nie ``@app.middleware("http")``, bo trzeba
|
||||
podmienić CIAŁO żądania jeszcze zanim zobaczy je FastAPI, oraz przepuścić
|
||||
odpowiedź strumieniową kawałek po kawałku, bez zbierania jej w pamięci.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
def __init__(self, app, link: Link | None, layer: str) -> None:
|
||||
self.app = app
|
||||
self.link = link
|
||||
self.layer = layer
|
||||
|
||||
async def __call__(self, scope, receive, send):
|
||||
if scope["type"] != "http" or self.link is None or scope["path"] in PUBLIC_PATHS:
|
||||
return await self.app(scope, receive, send)
|
||||
|
||||
path = scope["path"]
|
||||
headers = {k.decode("latin-1").lower(): v.decode("latin-1") for k, v in scope["headers"]}
|
||||
|
||||
if headers.get(HEADER_ENC.lower()) != VERSION:
|
||||
# Fail-closed. Klucz jest ustawiony, więc jawne żądanie oznacza albo
|
||||
# pomyłkę w konfiguracji, albo kogoś obcego — w obu wypadkach nie
|
||||
# chcemy po cichu wrócić do jawnego ruchu.
|
||||
log.warning("warstwa %s: odrzucone żądanie bez szyfrowania łącza (%s)",
|
||||
self.layer, path)
|
||||
return await _refuse(send, "Łącze międzywarstwowe wymaga szyfrowania.")
|
||||
|
||||
stamp = headers.get(HEADER_TS.lower(), "")
|
||||
try:
|
||||
check_stamp(stamp)
|
||||
plaintext = self.link.open_all(REQUEST, path, stamp, await _read_body(receive))
|
||||
except LinkError as exc:
|
||||
log.warning("warstwa %s: %s (%s)", self.layer, exc, path)
|
||||
return await _refuse(send, "Nie udało się odczytać zaszyfrowanego żądania.")
|
||||
|
||||
scope = dict(scope)
|
||||
scope["headers"] = _rewritten_headers(scope["headers"], len(plaintext))
|
||||
await self.app(scope, _replay(plaintext, receive), self._sealing_send(send, path))
|
||||
|
||||
def _sealing_send(self, send, path: str):
|
||||
state: dict = {"stamp": "", "seq": 0}
|
||||
|
||||
async def sealing(message):
|
||||
if message["type"] == "http.response.start":
|
||||
state["stamp"] = stamp_now()
|
||||
keep = [(k, v) for k, v in message.get("headers", [])
|
||||
if k.lower() not in (b"content-length", b"content-type")]
|
||||
message = dict(message)
|
||||
message["headers"] = keep + [
|
||||
(b"content-type", CONTENT_TYPE.encode()),
|
||||
(HEADER_ENC.lower().encode(), VERSION.encode()),
|
||||
(HEADER_TS.lower().encode(), state["stamp"].encode()),
|
||||
]
|
||||
return await send(message)
|
||||
|
||||
if message["type"] == "http.response.body":
|
||||
chunk = message.get("body", b"")
|
||||
sealed = b""
|
||||
if chunk:
|
||||
sealed = frame_out(self.link.seal(
|
||||
RESPONSE, path, state["stamp"], state["seq"], chunk))
|
||||
state["seq"] += 1
|
||||
return await send({"type": "http.response.body", "body": sealed,
|
||||
"more_body": message.get("more_body", False)})
|
||||
|
||||
return await send(message)
|
||||
|
||||
return sealing
|
||||
|
||||
|
||||
def _rewritten_headers(raw: Iterable[tuple[bytes, bytes]], length: int):
|
||||
"""Po odszyfrowaniu ciało ma inną długość i zwykły typ — inaczej FastAPI
|
||||
próbowałby sparsować JSON o cudzej deklarowanej wielkości."""
|
||||
kept = [(k, v) for k, v in raw if k.lower() not in (b"content-length", b"content-type")]
|
||||
kept.append((b"content-length", str(length).encode()))
|
||||
if length:
|
||||
kept.append((b"content-type", b"application/json"))
|
||||
return kept
|
||||
|
||||
|
||||
async def _read_body(receive) -> bytes:
|
||||
body = bytearray()
|
||||
while True:
|
||||
message = await receive()
|
||||
if message["type"] == "http.disconnect":
|
||||
raise LinkError("rozłączenie w trakcie odbioru żądania")
|
||||
body += message.get("body", b"")
|
||||
if not message.get("more_body", False):
|
||||
return bytes(body)
|
||||
|
||||
|
||||
def _replay(body: bytes, original):
|
||||
"""Podstawia odszyfrowane ciało jako jedyną porcję wejścia dla aplikacji.
|
||||
|
||||
Po oddaniu ciała oddajemy głos ORYGINALNEMU `receive`, zamiast od razu
|
||||
zgłaszać rozłączenie. Odpowiedź strumieniowa nasłuchuje bowiem rozłączenia
|
||||
równolegle do wysyłania i przerywa się, gdy je zobaczy — na skróconej wersji
|
||||
okno postępu dostawało pustą odpowiedź, choć zwykłe żądania działały.
|
||||
"""
|
||||
delivered = False
|
||||
|
||||
async def receive():
|
||||
nonlocal delivered
|
||||
if delivered:
|
||||
return await original()
|
||||
delivered = True
|
||||
return {"type": "http.request", "body": body, "more_body": False}
|
||||
|
||||
return receive
|
||||
|
||||
|
||||
async def _refuse(send, detail: str) -> None:
|
||||
"""Odmowa leci JAWNIE — rozmówca właśnie pokazał, że nie umie odszyfrować,
|
||||
więc zaszyfrowany komunikat o błędzie byłby dla niego nieczytelny."""
|
||||
payload = f'{{"detail":"{detail}"}}'.encode("utf-8")
|
||||
await send({"type": "http.response.start", "status": 400, "headers": [
|
||||
(b"content-type", b"application/json"),
|
||||
(b"content-length", str(len(payload)).encode()),
|
||||
]})
|
||||
await send({"type": "http.response.body", "body": payload})
|
||||
|
||||
|
||||
def install(app, env_name: str, layer: str):
|
||||
"""Podpina szyfrowanie łącza. Wołać PO `security.install`, żeby także odmowa
|
||||
tokenowa (401) wracała zaszyfrowana — inaczej klient by jej nie odczytał."""
|
||||
link_key = key_from_env(env_name)
|
||||
if link_key is None and encryption_required():
|
||||
# Celowo wywracamy start. Ta sama zasada co przy sekrecie logowania:
|
||||
# wolimy widoczną awarię niż usługę, która wstała i po cichu nie chroni
|
||||
# niczego. Pod w CrashLoop widać od razu, jawny ruch — nie.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale {env_name} nie ustawiony — "
|
||||
f"warstwa {layer} nie wystartuje bez klucza łącza"
|
||||
)
|
||||
if link_key is None:
|
||||
log.warning(
|
||||
"UWAGA: %s nie ustawiony — warstwa %s rozmawia z sąsiadem JAWNYM tekstem, "
|
||||
"więc treść baz interpretacyjnych jest widoczna dla każdego, kto podsłucha "
|
||||
"ruch wewnątrz sieci.", env_name, layer,
|
||||
)
|
||||
return None
|
||||
link = Link(link_key)
|
||||
app.add_middleware(LinkCryptoMiddleware, link=link, layer=layer)
|
||||
log.info("warstwa %s: łącze szyfrowane (AES-256-GCM, klucz z %s)", layer, env_name)
|
||||
return link
|
||||
|
||||
|
||||
# ============================================================ strona kliencka
|
||||
|
||||
def call(client, method: str, url: str, *, payload=None,
|
||||
headers: dict[str, str] | None = None, link: Link | None) -> bytes:
|
||||
"""Żądanie do sąsiedniej warstwy; zwraca odszyfrowane ciało odpowiedzi.
|
||||
|
||||
Ścieżkę do materiału uwierzytelnianego bierzemy Z URL-a, a nie z osobnego
|
||||
argumentu — gdyby klient i serwer liczyły ją inaczej, każde żądanie kończyłoby
|
||||
się niejasnym błędem odszyfrowania.
|
||||
"""
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
|
||||
request_headers = dict(headers or {})
|
||||
if link is None:
|
||||
if encryption_required():
|
||||
# Zatrzymujemy się PRZED wysłaniem. Gdyby polecieć jawnie i dopiero
|
||||
# zebrać odmowę, pytanie byłoby już na kablu — a to właśnie ono niesie
|
||||
# sygnifikatory, o które pytamy bazę.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale brak klucza łącza — żądanie "
|
||||
f"NIE zostało wysłane, żeby jego treść nie poszła jawnym tekstem"
|
||||
)
|
||||
response = client.request(method, url, json=payload, headers=request_headers)
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
return response.content
|
||||
|
||||
path = httpx.URL(url).path
|
||||
stamp = stamp_now()
|
||||
plaintext = b"" if payload is None else _json.dumps(payload).encode("utf-8")
|
||||
body = frame_out(link.seal(REQUEST, path, stamp, 0, plaintext))
|
||||
request_headers.update({HEADER_ENC: VERSION, HEADER_TS: stamp,
|
||||
"Content-Type": CONTENT_TYPE})
|
||||
|
||||
response = client.request(method, url, content=body, headers=request_headers)
|
||||
if response.status_code >= 400 and response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
log.error("łącze %s odmówiło: %s", path, response.text[:200])
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
if response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
raise LinkError("odpowiedź przyszła nieszyfrowana, choć klucz łącza jest ustawiony")
|
||||
reply_stamp = response.headers.get(HEADER_TS, "")
|
||||
check_stamp(reply_stamp)
|
||||
return link.open_all(RESPONSE, path, reply_stamp, response.content)
|
||||
|
||||
|
||||
def call_json(client, method: str, url: str, *, payload=None,
|
||||
headers: dict[str, str] | None = None, link: Link | None):
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
return _json.loads(call(client, method, url, payload=payload,
|
||||
headers=headers, link=link))
|
||||
|
||||
|
||||
def open_response_stream(response, link: Link | None) -> Iterator[bytes]:
|
||||
"""Odbiór odpowiedzi płynącej kawałkami (okno postępu).
|
||||
|
||||
Ramka potrafi rozjechać się między dwa odczyty z gniazda, więc składamy ją
|
||||
w buforze zamiast zakładać, że każdy kawałek to komplet.
|
||||
"""
|
||||
if link is None:
|
||||
yield from response.iter_bytes()
|
||||
return
|
||||
if response.headers.get(HEADER_ENC) != VERSION:
|
||||
raise LinkError("strumień przyszedł nieszyfrowany, choć klucz łącza jest ustawiony")
|
||||
stamp = response.headers.get(HEADER_TS, "")
|
||||
check_stamp(stamp)
|
||||
path = response.request.url.path
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
seq = 0
|
||||
for chunk in response.iter_bytes():
|
||||
buffer += chunk
|
||||
for frame in unframe_incremental(buffer):
|
||||
yield link.open(RESPONSE, path, stamp, seq, frame)
|
||||
seq += 1
|
||||
if buffer:
|
||||
raise LinkError("strumień urwał się w połowie ramki")
|
||||
|
||||
|
||||
def stream_lines(client, url: str, *, payload, headers: dict[str, str] | None = None,
|
||||
link: Link | None) -> Iterator[str]:
|
||||
"""Strumieniowe POST zwracające kolejne NIEPUSTE linie NDJSON — na żywo.
|
||||
|
||||
Dla okna postępu: linie muszą docierać w trakcie pracy, nie na końcu, więc
|
||||
czytamy strumień, a nie całe ciało. Gdy łącze ma klucz, żądanie jest
|
||||
pieczętowane, a odpowiedź odszyfrowywana ramka po ramce; granice ramek NIE
|
||||
pokrywają się z granicami linii, więc sklejamy bajty w buforze i tniemy je
|
||||
dopiero na znakach nowej linii.
|
||||
|
||||
Bez klucza zachowuje się jak dotąd (surowy strumień), żeby dev bez sekretów
|
||||
działał bez zmian.
|
||||
"""
|
||||
import json as _json
|
||||
|
||||
import httpx as _httpx
|
||||
|
||||
request_headers = dict(headers or {})
|
||||
if link is None:
|
||||
if encryption_required():
|
||||
# Ten sam kontrakt co w `call`: nie wypuszczamy jawnego żądania, gdy
|
||||
# szyfrowanie jest wymagane. Bez tego serwer owszem odrzuca (400), ale
|
||||
# ciało żądania — tu dane urodzenia — zdążyłoby już pójść w eter.
|
||||
raise LinkError(
|
||||
f"{ENV_REQUIRED} jest włączone, ale brak klucza łącza — strumień "
|
||||
f"NIE został wysłany, żeby jego treść nie poszła jawnym tekstem"
|
||||
)
|
||||
with client.stream("POST", url, json=payload, headers=request_headers) as response:
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
for text_line in response.iter_lines():
|
||||
if text_line:
|
||||
yield text_line
|
||||
return
|
||||
|
||||
path = _httpx.URL(url).path
|
||||
stamp = stamp_now()
|
||||
body = frame_out(link.seal(REQUEST, path, stamp, 0, _json.dumps(payload).encode("utf-8")))
|
||||
request_headers.update({HEADER_ENC: VERSION, HEADER_TS: stamp, "Content-Type": CONTENT_TYPE})
|
||||
with client.stream("POST", url, content=body, headers=request_headers) as response:
|
||||
response.raise_for_status()
|
||||
buffer = bytearray()
|
||||
for plain in open_response_stream(response, link):
|
||||
buffer += plain
|
||||
while True:
|
||||
nl = buffer.find(b"\n")
|
||||
if nl < 0:
|
||||
break
|
||||
text_line = bytes(buffer[:nl])
|
||||
del buffer[:nl + 1]
|
||||
if text_line:
|
||||
yield text_line.decode("utf-8")
|
||||
if buffer:
|
||||
yield bytes(buffer).decode("utf-8")
|
||||
@@ -2,30 +2,111 @@
|
||||
|
||||
W dół: przekazuje dane z formularza do warstwy logicznej i odbiera opracowane
|
||||
wyniki. Nie zawiera logiki biznesowej ani dostępu do danych — tylko UI.
|
||||
|
||||
Strona główna „/" = wprowadzenie danych horoskopu i podgląd policzonych pozycji
|
||||
(do ręcznego testowania aplikacji). Wyszukiwarka sygnifikatorów przeniesiona pod
|
||||
„/significators".
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import json
|
||||
from datetime import datetime, timedelta, timezone
|
||||
|
||||
import httpx
|
||||
from fastapi import FastAPI, Form, Request
|
||||
from fastapi.responses import HTMLResponse
|
||||
from fastapi import FastAPI, Form, HTTPException, Query, Request
|
||||
from fastapi.responses import HTMLResponse, JSONResponse
|
||||
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
|
||||
from fastapi.templating import Jinja2Templates
|
||||
|
||||
from app import geocode, security
|
||||
from app.clients.logic_client import LogicClient
|
||||
from app.config import DEFAULT_LOCATION_LABEL, default_form
|
||||
|
||||
app = FastAPI(title="astrololo · warstwa prezentacji")
|
||||
app.mount("/static", StaticFiles(directory="app/static"), name="static")
|
||||
templates = Jinja2Templates(directory="app/templates")
|
||||
logic = LogicClient()
|
||||
security.install(app) # logowanie + limit żądań (LOG-32)
|
||||
|
||||
|
||||
def _build_utc(date: str, time: str, tz_offset: float) -> tuple[str, str]:
|
||||
"""Z lokalnej daty/godziny + przesunięcia strefy → moment UTC.
|
||||
|
||||
Zwraca (iso_utc, etykieta_czytelna). UTC = czas lokalny − offset.
|
||||
"""
|
||||
local = datetime.fromisoformat(f"{date}T{time}")
|
||||
utc = (local - timedelta(hours=tz_offset)).replace(tzinfo=timezone.utc)
|
||||
label = utc.strftime("%Y-%m-%d %H:%M UTC")
|
||||
return utc.isoformat(), label
|
||||
|
||||
|
||||
def _llm_catalog() -> dict:
|
||||
"""Podpowiedzi modeli dla pola wyboru. Awaria logiki nie może wywrócić strony —
|
||||
pole modelu jest tekstowe, więc bez katalogu nadal da się wpisać model ręcznie."""
|
||||
try:
|
||||
return logic.llm_models()
|
||||
except httpx.HTTPError:
|
||||
return {"providers": {}, "defaults": {}}
|
||||
|
||||
|
||||
def _logic_error(e: Exception) -> str:
|
||||
if isinstance(e, httpx.HTTPStatusError) and e.response.status_code == 404:
|
||||
return (
|
||||
"Warstwa logiczna działa, ale nie ma endpointu /chart/positions. "
|
||||
"Uruchom warstwę logiczną z silnikiem efemeryd (gałąź feat/logic-engine)."
|
||||
)
|
||||
return f"Warstwa logiczna niedostępna: {e}"
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------- Horoskop: pozycje (strona główna) ----------------
|
||||
@app.get("/", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def index(request: Request):
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "index.html", {"result": None, "form": {}})
|
||||
def chart_form(request: Request):
|
||||
return templates.TemplateResponse(
|
||||
request, "chart.html",
|
||||
{"result": None, "form": default_form(), "location_label": DEFAULT_LOCATION_LABEL,
|
||||
"llm_catalog": _llm_catalog()},
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def search(
|
||||
def chart_compute(
|
||||
request: Request,
|
||||
date: str = Form(...),
|
||||
time: str = Form(...),
|
||||
tz_offset: float = Form(0.0),
|
||||
lat: float = Form(0.0),
|
||||
lon: float = Form(0.0),
|
||||
house_system: str = Form("whole_sign"),
|
||||
stations: bool = Form(False),
|
||||
zodiac: str = Form("tropical"),
|
||||
tables: bool = Form(False),
|
||||
):
|
||||
form = {"date": date, "time": time, "tz_offset": tz_offset,
|
||||
"lat": lat, "lon": lon, "house_system": house_system, "stations": stations,
|
||||
"zodiac": zodiac, "tables": tables}
|
||||
ctx: dict = {"form": form, "result": None, "error": None, "moment": None}
|
||||
try:
|
||||
iso_utc, label = _build_utc(date, time, tz_offset)
|
||||
ctx["moment"] = label
|
||||
ctx["result"] = logic.positions(
|
||||
when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon,
|
||||
house_system=house_system, stations=stations, zodiac=zodiac, tables=tables,
|
||||
)
|
||||
except (httpx.HTTPError,) as e:
|
||||
ctx["error"] = _logic_error(e)
|
||||
except ValueError as e:
|
||||
ctx["error"] = f"Niepoprawne dane wejściowe: {e}"
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "chart.html", ctx)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------- Sygnifikatory (wyszukiwarka w bazach) ----------------
|
||||
@app.get("/significators", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def significators_form(request: Request):
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "significators.html", {"result": None, "form": {}})
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/significators", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def significators_search(
|
||||
request: Request,
|
||||
query: str = Form(...),
|
||||
field: str = Form("name"),
|
||||
@@ -37,8 +118,190 @@ def search(
|
||||
try:
|
||||
ctx["result"] = logic.query(query=query, field=field, exact=exact, limit=limit)
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
ctx["error"] = f"Warstwa logiczna niedostępna: {e}"
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "index.html", ctx)
|
||||
ctx["error"] = _logic_error(e)
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "significators.html", ctx)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------- Interpretacje (wynik obliczeń szukany w bazie) ----------------
|
||||
@app.get("/interpret", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def interpret_form(request: Request):
|
||||
return templates.TemplateResponse(
|
||||
request, "interpret.html",
|
||||
{"result": None, "form": default_form(), "location_label": DEFAULT_LOCATION_LABEL,
|
||||
"llm_catalog": _llm_catalog()},
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/interpret", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def interpret_run(
|
||||
request: Request,
|
||||
date: str = Form(...),
|
||||
time: str = Form(...),
|
||||
tz_offset: float = Form(0.0),
|
||||
lat: float = Form(0.0),
|
||||
lon: float = Form(0.0),
|
||||
group: bool = Form(False),
|
||||
action: str = Form("report"),
|
||||
prompt_budget: str = Form("medium"),
|
||||
llm_provider: str = Form("local"),
|
||||
llm_model: str = Form(""),
|
||||
):
|
||||
form = {"date": date, "time": time, "tz_offset": tz_offset,
|
||||
"lat": lat, "lon": lon, "group": group, "prompt_budget": prompt_budget,
|
||||
"llm_provider": llm_provider, "llm_model": llm_model}
|
||||
ctx: dict = {"form": form, "result": None, "error": None, "moment": None,
|
||||
"llm_catalog": _llm_catalog()}
|
||||
try:
|
||||
iso_utc, label = _build_utc(date, time, tz_offset)
|
||||
ctx["moment"] = label
|
||||
if action == "prompt":
|
||||
ctx["prompt_result"] = logic.prompt(
|
||||
profile="natal", when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon, budget=prompt_budget,
|
||||
provider=llm_provider, model=llm_model,
|
||||
)
|
||||
elif action == "horoscope":
|
||||
ctx["prompt_result"] = logic.horoscope(
|
||||
profile="natal", when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon,
|
||||
budget=prompt_budget, provider=llm_provider, model=llm_model,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
ctx["result"] = logic.report(when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon, group=group)
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
ctx["error"] = _logic_error(e)
|
||||
except ValueError as e:
|
||||
ctx["error"] = f"Niepoprawne dane wejściowe: {e}"
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "interpret.html", ctx)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------- Kalendarz (oś czasu z technik + interpretacje) ----------------
|
||||
@app.get("/timeline", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def timeline_form(request: Request):
|
||||
return templates.TemplateResponse(
|
||||
request, "timeline.html",
|
||||
{"result": None, "form": default_form(), "location_label": DEFAULT_LOCATION_LABEL,
|
||||
"llm_catalog": _llm_catalog()},
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@app.post("/timeline", response_class=HTMLResponse)
|
||||
def timeline_run(
|
||||
request: Request,
|
||||
date: str = Form(...),
|
||||
time: str = Form(...),
|
||||
tz_offset: float = Form(0.0),
|
||||
lat: float = Form(0.0),
|
||||
lon: float = Form(0.0),
|
||||
from_date: str = Form(...),
|
||||
to_date: str = Form(...),
|
||||
action: str = Form("timeline"),
|
||||
prompt_budget: str = Form("medium"),
|
||||
llm_provider: str = Form("local"),
|
||||
llm_model: str = Form(""),
|
||||
):
|
||||
form = {"date": date, "time": time, "tz_offset": tz_offset, "lat": lat, "lon": lon,
|
||||
"from_date": from_date, "to_date": to_date, "prompt_budget": prompt_budget,
|
||||
"llm_provider": llm_provider, "llm_model": llm_model}
|
||||
ctx: dict = {"form": form, "result": None, "error": None, "moment": None,
|
||||
"llm_catalog": _llm_catalog()}
|
||||
try:
|
||||
iso_utc, label = _build_utc(date, time, tz_offset)
|
||||
ctx["moment"] = label
|
||||
if action == "prompt":
|
||||
ctx["prompt_result"] = logic.prompt(
|
||||
profile="period", when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon,
|
||||
budget=prompt_budget, from_date=from_date, to_date=to_date,
|
||||
provider=llm_provider, model=llm_model,
|
||||
)
|
||||
elif action == "horoscope":
|
||||
ctx["prompt_result"] = logic.horoscope(
|
||||
profile="period", when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon,
|
||||
budget=prompt_budget, provider=llm_provider, model=llm_model,
|
||||
from_date=from_date, to_date=to_date,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
ctx["result"] = logic.timeline(
|
||||
when_utc_iso=iso_utc, lat=lat, lon=lon,
|
||||
from_date=from_date, to_date=to_date, interpret=True,
|
||||
)
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
ctx["error"] = _logic_error(e)
|
||||
except ValueError as e:
|
||||
ctx["error"] = f"Niepoprawne dane wejściowe: {e}"
|
||||
return templates.TemplateResponse(request, "timeline.html", ctx)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------- Postęp pisania horoskopu (strumień do okna z logiem) ----------------
|
||||
@app.post("/horoscope/stream")
|
||||
def horoscope_stream(
|
||||
profile: str = Form("natal"),
|
||||
date: str = Form(...),
|
||||
time: str = Form(...),
|
||||
tz_offset: float = Form(0.0),
|
||||
lat: float = Form(0.0),
|
||||
lon: float = Form(0.0),
|
||||
prompt_budget: str = Form("medium"),
|
||||
llm_provider: str = Form("local"),
|
||||
llm_model: str = Form(""),
|
||||
from_date: str = Form(""),
|
||||
to_date: str = Form(""),
|
||||
):
|
||||
"""Przekazuje strumień postępu z logiki i DOKLEJA gotowy HTML wyniku.
|
||||
|
||||
Dzięki temu okno postępu wstawia dokładnie ten sam widok, który wyrenderowałoby
|
||||
przeładowanie strony — jedno źródło prawdy dla wyglądu wyniku.
|
||||
"""
|
||||
from fastapi.responses import StreamingResponse
|
||||
|
||||
try:
|
||||
iso_utc, _ = _build_utc(date, time, tz_offset)
|
||||
except ValueError as e:
|
||||
return JSONResponse({"detail": f"Niepoprawne dane wejściowe: {e}"}, status_code=422)
|
||||
|
||||
payload: dict = {
|
||||
"profile": profile, "when_utc": iso_utc, "lat": lat, "lon": lon,
|
||||
"budget": prompt_budget, "provider": llm_provider, "model": llm_model,
|
||||
}
|
||||
if profile == "period" and from_date and to_date:
|
||||
payload["from_date"], payload["to_date"] = from_date, to_date
|
||||
|
||||
def relay():
|
||||
try:
|
||||
for raw in logic.horoscope_stream(payload):
|
||||
try:
|
||||
event = json.loads(raw)
|
||||
except ValueError:
|
||||
continue
|
||||
if event.get("type") == "result":
|
||||
html = templates.get_template("_prompt_result.html").render(
|
||||
prompt_result=event.get("result") or {}
|
||||
)
|
||||
event["html"] = html
|
||||
yield json.dumps(event, ensure_ascii=False) + "\n"
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
yield json.dumps({"type": "error", "message": _logic_error(e)},
|
||||
ensure_ascii=False) + "\n"
|
||||
|
||||
return StreamingResponse(relay(), media_type="application/x-ndjson",
|
||||
headers={"Cache-Control": "no-store", "X-Accel-Buffering": "no"})
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------- Geokoder (proxy OSM/Nominatim dla wyszukiwarki lokalizacji) ----------------
|
||||
@app.get("/geocode")
|
||||
def geocode_search(q: str = Query("", description="Nazwa / adres / POI do wyszukania")):
|
||||
"""Nazwa miejsca → kandydaci ze współrzędnymi (dla pola „Szukaj miejsca")."""
|
||||
try:
|
||||
return {"results": geocode.search(q)}
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"Geokoder (OSM) niedostępny: {e}")
|
||||
|
||||
|
||||
@app.get("/reverse")
|
||||
def geocode_reverse(lat: float, lon: float):
|
||||
"""Punkt z mapy → nazwa miejsca (po przeciągnięciu pineski / kliknięciu)."""
|
||||
try:
|
||||
return geocode.reverse(lat, lon)
|
||||
except httpx.HTTPError as e:
|
||||
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"Geokoder (OSM) niedostępny: {e}")
|
||||
|
||||
|
||||
@app.get("/health")
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,151 @@
|
||||
"""Ochrona dostępu do aplikacji (LOG-32).
|
||||
|
||||
Rdzeniem produktu są oryginalne bazy interpretacyjne. Aplikacja podaje ich treść
|
||||
na wielu ścieżkach (`/significators`, `/interpret`, generator promptu), więc BRAK
|
||||
uwierzytelnienia oznacza, że każdy w sieci może je wypompować — bez udziału
|
||||
jakiegokolwiek modelu językowego. Ten moduł zamyka tę drogę.
|
||||
|
||||
Dwa mechanizmy:
|
||||
* **HTTP Basic** — wejście do aplikacji; włącza się, gdy ustawiono APP_PASSWORD.
|
||||
* **limit żądań** — hamuje masowe odpytywanie (eksfiltrację przez pętlę zapytań);
|
||||
rozliczany per adres klienta, a za odwrotnym proxy — po TRUST_PROXY=true —
|
||||
per adres z nagłówka, nie per adres proxy (patrz `client_ip`).
|
||||
|
||||
Świadomie NIE logujemy treści żądań ani promptów — logi to kolejny nośnik wycieku.
|
||||
|
||||
UWAGA: bez APP_PASSWORD ochrona jest WYŁĄCZONA (zgodność wstecz i wygoda dev).
|
||||
Wtedy przy starcie leci głośne ostrzeżenie — żeby nikt nie wdrożył tego w
|
||||
przekonaniu, że jest chroniony.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import base64
|
||||
import binascii
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import secrets
|
||||
import time
|
||||
from collections import deque
|
||||
|
||||
from fastapi import Request
|
||||
from fastapi.responses import HTMLResponse, JSONResponse
|
||||
|
||||
log = logging.getLogger("astrololo.security")
|
||||
|
||||
MAX_TRACKED_CLIENTS_DEFAULT = 4096
|
||||
MAX_TRACKED_CLIENTS = MAX_TRACKED_CLIENTS_DEFAULT # zabezpieczenie przed puchnięciem pamięci
|
||||
|
||||
|
||||
# konfiguracja czytana leniwie — testy i restart mogą ją zmienić bez importu modułu
|
||||
def app_user() -> str:
|
||||
return os.getenv("APP_USER", "astrololo")
|
||||
|
||||
|
||||
def app_password() -> str:
|
||||
return os.getenv("APP_PASSWORD", "")
|
||||
|
||||
|
||||
def rate_limit_per_min() -> int:
|
||||
return int(os.getenv("RATE_LIMIT_PER_MIN", "120"))
|
||||
|
||||
|
||||
def trust_proxy() -> bool:
|
||||
return os.getenv("TRUST_PROXY", "").strip().lower() in {"1", "true", "yes", "on"}
|
||||
|
||||
|
||||
PUBLIC_PATHS = frozenset({"/health"})
|
||||
PUBLIC_PREFIXES = ("/static/",)
|
||||
|
||||
_hits: dict[str, deque[float]] = {}
|
||||
|
||||
|
||||
def auth_enabled() -> bool:
|
||||
return bool(app_password())
|
||||
|
||||
|
||||
def _is_public(path: str) -> bool:
|
||||
return path in PUBLIC_PATHS or path.startswith(PUBLIC_PREFIXES)
|
||||
|
||||
|
||||
def _authorized(header: str | None) -> bool:
|
||||
if not header or not header.lower().startswith("basic "):
|
||||
return False
|
||||
try:
|
||||
raw = base64.b64decode(header.split(" ", 1)[1]).decode("utf-8")
|
||||
user, _, password = raw.partition(":")
|
||||
except (binascii.Error, UnicodeDecodeError, IndexError):
|
||||
return False
|
||||
# porównanie odporne na atak czasowy; oba pola muszą się zgadzać
|
||||
ok_user = secrets.compare_digest(user, app_user())
|
||||
ok_pass = secrets.compare_digest(password, app_password())
|
||||
return ok_user and ok_pass
|
||||
|
||||
|
||||
def client_ip(request: Request) -> str:
|
||||
"""Adres, po którym rozliczamy limit żądań.
|
||||
|
||||
Za odwrotnym proxy (u nas: Ingress/Traefik po włączeniu TLS — PRE-16)
|
||||
`request.client.host` to adres POD-a proxy, jednakowy dla wszystkich. Bez
|
||||
poprawki cały ruch trafiałby do jednego wiadra i pierwsza osoba, która
|
||||
wyklika limit, odcięłaby pozostałe.
|
||||
|
||||
Nagłówkom wierzymy WYŁĄCZNIE przy TRUST_PROXY — bo inaczej wystarczyłoby
|
||||
dopisać własny `X-Forwarded-For`, żeby przy każdym żądaniu wyglądać na kogoś
|
||||
innego i ominąć limit całkowicie. Z tego samego powodu bierzemy OSTATNI wpis
|
||||
listy: to jedyny, który dopisał nasz proxy. Wcześniejsze mógł podstawić
|
||||
klient, więc nie znaczą nic.
|
||||
"""
|
||||
peer = request.client.host if request.client else "?"
|
||||
if not trust_proxy():
|
||||
return peer
|
||||
forwarded = request.headers.get("x-forwarded-for", "")
|
||||
if forwarded:
|
||||
last = forwarded.rsplit(",", 1)[-1].strip()
|
||||
if last:
|
||||
return last
|
||||
return request.headers.get("x-real-ip", "").strip() or peer
|
||||
|
||||
|
||||
def _rate_limited(client: str) -> bool:
|
||||
cap = rate_limit_per_min()
|
||||
if cap <= 0:
|
||||
return False
|
||||
now = time.monotonic()
|
||||
window = _hits.get(client)
|
||||
if window is None:
|
||||
if len(_hits) >= MAX_TRACKED_CLIENTS:
|
||||
_hits.clear() # prosty reset zamiast nieograniczonego wzrostu
|
||||
window = _hits[client] = deque()
|
||||
while window and now - window[0] > 60.0:
|
||||
window.popleft()
|
||||
if len(window) >= cap:
|
||||
return True
|
||||
window.append(now)
|
||||
return False
|
||||
|
||||
|
||||
def install(app) -> None:
|
||||
"""Podpina ochronę pod wszystkie ścieżki poza /health i /static."""
|
||||
if not auth_enabled():
|
||||
log.warning(
|
||||
"UWAGA: APP_PASSWORD nie ustawione — aplikacja jest OTWARTA dla każdego, "
|
||||
"kto ma do niej dostęp sieciowy, wraz z treścią baz interpretacyjnych."
|
||||
)
|
||||
|
||||
@app.middleware("http")
|
||||
async def _guard(request: Request, call_next):
|
||||
if _is_public(request.url.path):
|
||||
return await call_next(request)
|
||||
|
||||
if _rate_limited(client_ip(request)):
|
||||
return JSONResponse(
|
||||
{"detail": "Zbyt wiele żądań — spróbuj za chwilę."},
|
||||
status_code=429, headers={"Retry-After": "60"},
|
||||
)
|
||||
|
||||
if auth_enabled() and not _authorized(request.headers.get("authorization")):
|
||||
return HTMLResponse(
|
||||
"<h1>401 — wymagane logowanie</h1>", status_code=401,
|
||||
headers={"WWW-Authenticate": 'Basic realm="astrololo"'},
|
||||
)
|
||||
return await call_next(request)
|
||||
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Reference in New Issue
Block a user