Compare commits
9 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| e69c0714b9 | |||
| 9bf297d461 | |||
| 561d95c7f4 | |||
| 4231f640b8 | |||
| f86ab55b29 | |||
| 21442b35b9 | |||
| 3655b39acf | |||
| 7bda39ab46 | |||
| 269c89152e |
@@ -10,6 +10,10 @@ services/data/.cache/
|
|||||||
*.parquet
|
*.parquet
|
||||||
*.db
|
*.db
|
||||||
|
|
||||||
|
# Cache efemeryd silnika własnego (pobierane jądra JPL, regenerowalne)
|
||||||
|
services/logic/.ephemeris/
|
||||||
|
*.bsp
|
||||||
|
|
||||||
# Dane wejściowe (duże pliki Excela trzymane poza repo)
|
# Dane wejściowe (duże pliki Excela trzymane poza repo)
|
||||||
services/data/data_files/*.xlsx
|
services/data/data_files/*.xlsx
|
||||||
!services/data/data_files/.gitkeep
|
!services/data/data_files/.gitkeep
|
||||||
|
|||||||
@@ -16,11 +16,23 @@ services:
|
|||||||
build: ./services/logic
|
build: ./services/logic
|
||||||
environment:
|
environment:
|
||||||
DATA_URL: http://data:8002
|
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:
|
depends_on:
|
||||||
- data
|
- data
|
||||||
ports:
|
ports:
|
||||||
- "8001:8001"
|
- "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:
|
presentation:
|
||||||
build: ./services/presentation
|
build: ./services/presentation
|
||||||
environment:
|
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 +1,10 @@
|
|||||||
|
FROM python:3.12-slim
|
||||||
|
|
||||||
|
WORKDIR /app
|
||||||
|
COPY requirements.txt .
|
||||||
|
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
|
||||||
|
|
||||||
|
COPY . .
|
||||||
|
|
||||||
|
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 +1,24 @@
|
|||||||
|
# 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.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Uruchomienie (tylko profil porównawczy / dev / CI)
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
pip install -r requirements.txt
|
||||||
|
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 +1,65 @@
|
|||||||
|
"""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,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
DEFAULT_OBJECTS = list(_PLANETS)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
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):
|
||||||
|
xx, _retflag = swe.calc_ut(jd, _PLANETS[name], _FLAGS)
|
||||||
|
lon, lat, _dist, lon_speed = xx[0], xx[1], xx[2], xx[3]
|
||||||
|
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 +6,26 @@ i nie w bazie.
|
|||||||
|
|
||||||
## API
|
## API
|
||||||
- `POST /api/query` → `QueryRequest` → `QueryResponse`
|
- `POST /api/query` → `QueryRequest` → `QueryResponse`
|
||||||
|
- `POST /chart/positions` → `{when_utc, lat, lon, objects?}` → pozycje obiektów (LOG-01)
|
||||||
|
- `POST /chart/compare` → jak wyżej → raport różnic dwóch silników (LOG-26; wymaga silnika B)
|
||||||
- `GET /health` (sprawdza też warstwę bazodanową)
|
- `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
|
## Zależności w dół
|
||||||
Zna wyłącznie `DATA_URL` (adres warstwy bazodanowej) i jej kontrakt `/search`.
|
Zna wyłącznie `DATA_URL` (adres warstwy bazodanowej) i jej kontrakt `/search`.
|
||||||
Nie wie, czy pod spodem jest Excel czy SQL.
|
Nie wie, czy pod spodem jest Excel czy SQL.
|
||||||
|
|||||||
@@ -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 +1,104 @@
|
|||||||
|
"""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 +1,52 @@
|
|||||||
|
"""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 +1,64 @@
|
|||||||
|
"""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)
|
||||||
|
DEFAULT_OBJECTS = [
|
||||||
|
"Sun", "Moon", "Mercury", "Venus", "Mars",
|
||||||
|
"Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune", "Pluto",
|
||||||
|
]
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@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 +1,62 @@
|
|||||||
|
"""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 +1,92 @@
|
|||||||
|
"""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 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:
|
||||||
|
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 health(self) -> dict:
|
||||||
|
return {"engine": self.name, "status": "ok", "kernel": self.kernel}
|
||||||
@@ -6,8 +6,11 @@ Nie serwuje HTML, nie czyta plików/baz — tylko reguły i pośrednictwo.
|
|||||||
"""
|
"""
|
||||||
from __future__ import annotations
|
from __future__ import annotations
|
||||||
|
|
||||||
|
from datetime import datetime
|
||||||
|
|
||||||
import httpx
|
import httpx
|
||||||
from fastapi import FastAPI, HTTPException
|
from fastapi import FastAPI, HTTPException
|
||||||
|
from pydantic import BaseModel
|
||||||
|
|
||||||
from app.clients.data_client import DataClient
|
from app.clients.data_client import DataClient
|
||||||
from app.models import QueryRequest, QueryResponse
|
from app.models import QueryRequest, QueryResponse
|
||||||
@@ -16,6 +19,25 @@ from app.service import QueryService
|
|||||||
app = FastAPI(title="astrololo · warstwa logiczna")
|
app = FastAPI(title="astrololo · warstwa logiczna")
|
||||||
service = QueryService()
|
service = QueryService()
|
||||||
|
|
||||||
|
# --- 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
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@app.post("/api/query", response_model=QueryResponse)
|
@app.post("/api/query", response_model=QueryResponse)
|
||||||
def query(req: QueryRequest) -> QueryResponse:
|
def query(req: QueryRequest) -> QueryResponse:
|
||||||
@@ -25,6 +47,36 @@ def query(req: QueryRequest) -> QueryResponse:
|
|||||||
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"Warstwa bazodanowa niedostępna: {e}")
|
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"Warstwa bazodanowa niedostępna: {e}")
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@app.post("/chart/positions")
|
||||||
|
def chart_positions(req: PositionsRequest) -> dict:
|
||||||
|
"""Pozycje obiektów dla danego momentu (LOG-01), liczone aktywnym silnikiem."""
|
||||||
|
from app.engine.models import ChartMoment
|
||||||
|
|
||||||
|
engine = get_engine()
|
||||||
|
moment = ChartMoment(when_utc=req.when_utc, lat=req.lat, lon=req.lon)
|
||||||
|
positions = engine.positions(moment, req.objects)
|
||||||
|
return {"engine": engine.name, "positions": [p.as_dict() for p in positions]}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@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()
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@app.get("/health")
|
@app.get("/health")
|
||||||
def health() -> dict:
|
def health() -> dict:
|
||||||
info = {"status": "ok", "layer": "logic"}
|
info = {"status": "ok", "layer": "logic"}
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,2 @@
|
|||||||
|
-r requirements.txt
|
||||||
|
pytest>=8.0
|
||||||
@@ -2,3 +2,5 @@ fastapi>=0.115
|
|||||||
uvicorn[standard]>=0.34
|
uvicorn[standard]>=0.34
|
||||||
httpx>=0.28
|
httpx>=0.28
|
||||||
pydantic>=2.10
|
pydantic>=2.10
|
||||||
|
# Silnik własny (ścieżka A, permisywny): Skyfield (MIT) + dane JPL (public domain)
|
||||||
|
skyfield>=1.49
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,31 @@
|
|||||||
|
"""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 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
|
||||||
|
pytest.skip(f"Nie można wczytać efemeryd: {e}")
|
||||||
@@ -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 +1,28 @@
|
|||||||
|
"""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 +1,44 @@
|
|||||||
|
"""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"
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user