21a00b0000
Testy / Testy warstwy logicznej (silnik) (pull_request) Successful in 10m36s
Testy / Testy warstwy prezentacji (dostęp do baz) (pull_request) Successful in 9m28s
Testy / Testy warstwy bazodanowej (ochrona baz) (pull_request) Successful in 9m28s
Testy / Build obrazu silnika B (swisseph) (pull_request) Successful in 24s
Testy / Kontrola składni wszystkich warstw (pull_request) Successful in 10s
build-swisseph / build (push) Successful in 18s
build / build (push) Successful in 19s
Testy / Testy warstwy logicznej (silnik) (push) Successful in 10m37s
Testy / Testy warstwy prezentacji (dostęp do baz) (push) Successful in 9m29s
Testy / Testy warstwy bazodanowej (ochrona baz) (push) Successful in 9m29s
Testy / Build obrazu silnika B (swisseph) (push) Successful in 16s
Testy / Kontrola składni wszystkich warstw (push) Successful in 9s
Etap 4, z jedną istotną zmianą planu i jednym znalezionym błędem. /houses W SILNIKU B Domyka kontrakt parzystości (LOG-28) po stronie domów — dotąd obejmował tylko pozycje obiektów, więc błąd w podziale na domy przechodził przez porównanie silników niezauważony. Nazwy systemów są NASZE (te same, co houses.SYSTEMS), więc wołający nie musi znać liter swissepha; rozjazd tych dwóch list oznaczałby, że parzystość przestała obejmować część systemów. Poza dziedziną (Placidus/Koch za kołem podbiegunowym) zwracamy 422 z powodem, a NIE podstawiamy po cichu innego systemu — cicha podmiana jest po stronie wołającego niewykrywalna, a to on ma zdecydować, co z tym zrobić. PRZEMIAŁ: NOCNE CI ZAMIAST CRONJOBA W KLASTRZE Plan zakładał Job w k3s, bo „duży przemiał jest kosztowny". Pomiar tego nie potwierdził: 500 000 przypadków × 13 systemów = 70 mln porównań w 64 sekundy, skalowanie liniowe (20k→2,8 s, 100k→12,3 s, 500k→64 s). Osobny obraz w rejestrze, manifest, CronJob i kopia harnessu poza repo byłyby infrastrukturą do problemu, którego nie ma — a kopia harnessu poza repo to ryzyko cichego rozjazdu z kodem, który ma testować. Workflow z harmonogramem daje to samo: co noc inne ziarno, więc dziedzina przeczesuje się z czasem gęściej niż pojedynczym przebiegiem. ε PRAWDZIWE — BŁĄD ZNALEZIONY PRZY OKAZJI Silnik liczył RAMC z GAST (czas gwiazdowy POZORNY, mierzony od równonocy PRAWDZIWEJ), ale parował go z ε ŚREDNIM, czyli bez nutacji. To nie wybór konwencji, tylko pomieszanie dwóch układów odniesienia. Skutek: do 3,2″ na cuspach domów oraz niespójne ε dla deklinacji i antyscji, liczonych z pozycji POZORNYCH. Teraz ε pochodzi z serii IAU 2000A — z tego samego źródła, którego Skyfield używa do GAST, więc oba są spójne z definicji. Framework wyroczni tego NIE MÓGŁ wykryć: z założenia podaje to samo ε obu stronom, żeby izolować samą funkcję domów. Błąd siedział w danych WEJŚCIOWYCH, nie w testowanej funkcji — i cały czas świecił na zielono. Wejście ma więc teraz własny sprawdzian, ze Skyfieldem jako niezależnym autorytetem (bez swissepha, więc działa w każdym środowisku). Luka opisana wprost w tests/oracle/README.md, bo poprzedni tekst twierdził, że ε jest testowane — nie było. Reszta ~3″ przy porównaniu „cały horoskop nasz vs swissepha" to UT1 kontra UTC: Skyfield konwertuje z tablic IERS, swisseph przyjmuje podany JD jako UT1 (dla 1984-04-30 różnica 0,181 s = 2,7″ RAMC — zgadza się co do trzeciego miejsca). Podanie swissephowi JD w UT1 kasuje ją do 0,00065″. Nasza strona jest dokładniejsza; niczego tu nie zmieniam. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
145 lines
5.7 KiB
Python
145 lines
5.7 KiB
Python
"""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.
|
|
"""
|
|
t = self.ts.from_datetime(moment.when_utc)
|
|
ramc = norm360(t.gast * 15.0 + moment.lon)
|
|
return ramc, true_obliquity(t)
|
|
|
|
def health(self) -> dict:
|
|
return {"engine": self.name, "status": "ok", "kernel": self.kernel}
|
|
|
|
|
|
def true_obliquity(t) -> float:
|
|
"""ε PRAWDZIWE (średnie + nutacja w nachyleniu), w stopniach.
|
|
|
|
MUSI być prawdziwe, nie średnie. RAMC liczymy z `t.gast` — czasu gwiazdowego
|
|
POZORNEGO, mierzonego od równonocy PRAWDZIWEJ. Ekliptyka odniesiona do tej
|
|
samej równonocy ma ε z nutacją; sparowanie GAST z ε średnim miesza dwa układy
|
|
odniesienia. Kosztowało to ~3,2″ na cuspach domów i było niewidoczne dla
|
|
frameworka wyroczni, bo ten z założenia podaje to samo ε obu stronom
|
|
(izoluje samą funkcję domów) — patrz tests/oracle/README.md.
|
|
|
|
Nutacja z serii IAU 2000A, czyli z tego samego źródła, którego Skyfield
|
|
używa do policzenia GAST — dzięki temu oba są spójne z definicji."""
|
|
from skyfield.nutationlib import iau2000a, mean_obliquity
|
|
|
|
mean_arcsec = float(mean_obliquity(t.tdb))
|
|
d_eps_arcsec = float(iau2000a(t.tt)[1]) * 1e-7 # jednostki 0,1 µas
|
|
return (mean_arcsec + d_eps_arcsec) / 3600.0
|