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>
154 lines
8.2 KiB
Markdown
154 lines
8.2 KiB
Markdown
# Porównanie domów z wyrocznią (Swiss Ephemeris)
|
||
|
||
Framework testowy do systemów domów. Liczenie cuspów traktujemy jako **funkcję**
|
||
parametrów `(RAMC, ε, φ)`, a **Swiss Ephemeris jako wyrocznię** — czyli niezależną
|
||
implementację, wobec której sprawdzamy naszą.
|
||
|
||
Powstał pod implementację systemów egzotycznych (Placidus, Koch, Regiomontanus,
|
||
Campanus…), gdzie błąd jest **cichy**: wykres wygląda poprawnie, tylko planety
|
||
siedzą w złych domach. Pojedyncze cuspy przepisane z internetu tego nie wyłapią —
|
||
tysiące porównań na całej dziedzinie tak.
|
||
|
||
## Dlaczego akurat tak
|
||
|
||
**Izolacja jednostki.** Obu implementacjom podajemy TE SAME wejścia przez
|
||
`swe_houses_armc`. Gdybyśmy porównywali „nasz horoskop" z „horoskopem swissepha",
|
||
różnica mogłaby wynikać z innego czasu gwiazdowego albo innego ε — czyli z czegoś,
|
||
co nie jest testowaną funkcją, i utonęlibyśmy w fałszywych alarmach.
|
||
|
||
**Czego ten framework NIE sprawdza — i trzeba o tym pamiętać.** Skoro ε podajemy
|
||
obu stronom, to **samo ε nie jest tu testowane**. Test `asc/mc` sprawdza wyłącznie
|
||
wzory na Ascendent i MC przy zadanym ε, a nie to, czy ε jest właściwe. Kosztowało
|
||
to realny błąd: silnik liczył RAMC z GAST (czas gwiazdowy POZORNY, od równonocy
|
||
PRAWDZIWEJ), ale parował go z ε ŚREDNIM, bez nutacji. Dwa różne układy odniesienia,
|
||
~3,2″ przesunięcia na cuspach — i komplet zielonych przebiegów wyroczni, bo błąd
|
||
siedział w danych WEJŚCIOWYCH, nie w testowanej funkcji.
|
||
|
||
Wejście ma więc własny sprawdzian, poza tym frameworkiem:
|
||
`test_sidereal_returns_true_obliquity_not_mean` w `services/logic/tests/`, ze
|
||
Skyfieldem jako niezależnym autorytetem (bez swissepha, więc działa wszędzie).
|
||
|
||
Uwaga pokrewna: porównanie „cały horoskop nasz vs cały horoskop swissepha" zostawia
|
||
resztę ~3″ nawet po naprawie ε — to UT1 kontra UTC. Skyfield konwertuje UTC na UT1
|
||
z tablic IERS, swisseph przyjmuje podany JD jako UT1 (w 1984-04-30 różnica wynosiła
|
||
0,181 s = 2,7″ RAMC). Nasza strona jest tu dokładniejsza. Dokładnie po to porównujemy
|
||
przy identycznym RAMC.
|
||
|
||
**Kryterium, nie procent.** Raportujemy liczbę przypadków **powyżej tolerancji
|
||
(1″)**, **maksymalne odchylenie** i **miejsce** jego wystąpienia oraz histogram.
|
||
Sam procent zgodności ukrywa kształt błędu: „97%" nie odróżnia szumu
|
||
zmiennoprzecinkowego od jednego rogu dziedziny, w którym mylimy się o 30°.
|
||
|
||
**Granice liczone per data.** Koło podbiegunowe — granica dziedziny Placidusa
|
||
i Kocha — **nie jest stałą 66,56°**. Zależy od ε, które zmienia się z datą (23,75°
|
||
w 370 p.n.e., 23,44° dziś), więc w zakresie programu przesuwa się o ~0,3°.
|
||
|
||
**Zgodność co do dziedziny.** Gdy wyrocznia odmawia liczenia (poza dziedziną),
|
||
a my uważamy, że liczymy — to też jest błąd, zgłaszany osobno. Wyrocznia mówi nam
|
||
zatem nie tylko *jakie są wartości*, ale i *gdzie kończy się dziedzina*.
|
||
|
||
## Uruchomienie
|
||
|
||
```bash
|
||
LOGIC_PATH=../../services/logic python run.py --mode build
|
||
```
|
||
|
||
| Tryb | Co robi | Gdzie działa |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `--mode build` | zestaw **brzegowy** + tyle samo przypadków z wnętrza | CI, **blokuje** build |
|
||
| `--mode sweep --count N --seed S` | wielki **losowy** przemiał | Job w klastrze, nie blokuje |
|
||
|
||
Kod wyjścia: `0` = zgodność w granicach tolerancji, `1` = przekroczenia albo
|
||
niezgodność dziedziny. Ziarno jest zawsze raportowane — każdy błąd da się
|
||
**odtworzyć** komendą wypisaną w raporcie.
|
||
|
||
## Co ten framework już znalazł
|
||
|
||
Uruchomiony na kodzie, który uchodził za poprawny (whole sign / equal / porphyry),
|
||
wykrył **dwa realne błędy** w pierwszym przebiegu:
|
||
|
||
1. **Ascendent o 180° za kołem podbiegunowym.** `atan2` wybierał niewłaściwy punkt
|
||
przecięcia ekliptyki z horyzontem — zwracaliśmy Descendent. Planety lądowały
|
||
w przeciwnych domach dla całej północnej Skandynawii (Tromsø, Rovaniemi,
|
||
Murmańsk). Dotyczyło ~11% przypadków na tych szerokościach.
|
||
2. **Niedeterminizm whole sign na granicy znaku.** Ascendent o włos od granicy
|
||
(359,999999999976 vs 1e-10 — ta sama wartość, różne strony) przerzucał dom I
|
||
o 30°. Ten sam horoskop na innej maszynie mógł dać inny wynik.
|
||
|
||
Oba mają teraz testy regresji w `services/logic/tests/test_houses.py`, więc są
|
||
łapane także bez swissepha.
|
||
|
||
## Stan systemów domów
|
||
|
||
Etap 1 — systemy o **zamkniętym wzorze** (bez iteracji). Każdy poniższy przeszedł
|
||
zarówno zestaw brzegowy (2520 porównań), jak i losowy przemiał 20 000 przypadków
|
||
(240 000 porównań na system):
|
||
|
||
| System | Konstrukcja | Maks. odchylenie |
|
||
|---|---|---|
|
||
| whole sign | podział ekliptyki | 0,000000000° |
|
||
| whole sign (od Barana) | dom I zawsze na 0° Barana | 0,000000000° |
|
||
| equal | podział ekliptyki od Ascendentu | 0,000000000° |
|
||
| equal (od MC) | dom X dokładnie na MC | 0,000000000° |
|
||
| porphyry | podział kwadrantów po ekliptyce | 0,000000000° |
|
||
| vehlow | equal z Ascendentem w środku domu I | 0,000000000° |
|
||
| morinus | równik rzutowany wprost na ekliptykę | 0,000000000° |
|
||
| regiomontanus | podział równika, koła przez punkty N/S horyzontu | 0,000000000° |
|
||
| campanus | podział wertykału pierwszego | 0,000000000° |
|
||
| alcabitus | podział łuków dobowych po równiku | 0,000000000° |
|
||
| topocentric | ascendenty pod biegunami tan(P) = tan(φ)·k/3 | 0,000000000° |
|
||
|
||
Etap 2 — systemy **łuku dobowego**, jedyne z realną granicą dziedziny:
|
||
|
||
| System | Konstrukcja | Maks. odchylenie |
|
||
|---|---|---|
|
||
| placidus | trójdzielenie półłuków, iteracyjnie | 0,000001686° |
|
||
| koch | trójdzielenie CZASU od wschodu stopnia MC | 0,000000000° |
|
||
|
||
Placidus jest jedynym systemem bez wzoru zamkniętego: cusp jest zdefiniowany
|
||
warunkiem na samego siebie, więc szukamy go iteracyjnie do 1e-11°. Pozostałe
|
||
1,7e-6° to **próg zbieżności wyroczni**, nie nasz błąd — nasz cusp spełnia
|
||
definicję Placidusa z dokładnością 1e-12° (test `test_placidus_cusps_satisfy_
|
||
their_own_definition` sprawdza to bez swissepha).
|
||
|
||
Powyżej koła podbiegunowego oba **odmawiają liczenia** — i wyrocznia odmawia
|
||
dokładnie tych samych przypadków (5245 na 20 000 losowych, zero rozjazdów).
|
||
Warstwa aplikacyjna łapie tę odmowę i podstawia Porphyry'ego z **głośnym
|
||
komunikatem**, który idzie na ekran, w prompt do modelu i do PDF-a: po podmianie
|
||
kosmogram wygląda bezbłędnie, więc jest to jedyny sygnał dla astrologa.
|
||
|
||
### Topocentric — i czego nauczył
|
||
|
||
Topocentric był początkowo **wycofany** z powodu rozjazdu przy |φ| ≈ 89,9°.
|
||
Ta diagnoza była **błędna**, bo opierała się wyłącznie na zestawie brzegowym,
|
||
który próbkuje tylko wybrane szerokości. Przemiał losowy pokazał prawdziwą skalę:
|
||
błędy zaczynały się już od ~70° i sięgały 50% przypadków blisko biegunów —
|
||
**6,5% całości**, nie dwa przypadki brzegowe.
|
||
|
||
Przyczyną nie była jednak konstrukcja, tylko wybór gałęzi. Dwa koła wielkie
|
||
przecinają się w dwóch punktach antypodycznych i trzeba wskazać właściwy.
|
||
Kolejno zawiodły: „po której stronie MC", „w łuku kwadrantu", „wschodnia połowa
|
||
horyzontu" oraz śledzenie ciągłości krokami. Każda z nich rozstrzyga **lokalnie**,
|
||
a przy dużych szerokościach kolejność domów potrafi się odwrócić — przy φ = −79,55°
|
||
MC wypada na 306,8°, a dom 11 na 291,4°, czyli domy biegną wstecz. To jest poprawne
|
||
i wyrocznia zwraca dokładnie to samo.
|
||
|
||
Rozwiązaniem było **nie wybierać w ogóle**. Iloczyn wektorowy zenitu z biegunem
|
||
ekliptyki jest ciągłą funkcją parametru rodziny i sam niesie właściwy zwrot;
|
||
dwuznaczność wprowadza dopiero `atan2`. Zostając w wektorach i kotwicząc rodzinę
|
||
raz — na MC górującym — dostajemy zgodność **co do zera na całej dziedzinie**,
|
||
bez iteracji i bez zawężania szerokości.
|
||
|
||
Morał praktyczny: zestaw brzegowy mówi, **czy** system się psuje; dopiero przemiał
|
||
losowy mówi **jak bardzo**. Wniosek o skali wyciągnięty z samych brzegów był tu
|
||
zaniżony o trzy rzędy wielkości.
|
||
|
||
Większe jądro efemeryd (de441) — **odłożone, „nice to have"**: rozszerza tylko
|
||
zakres dat, nie poprawia niczego w obecnym.
|
||
|
||
## Licencja
|
||
|
||
Swiss Ephemeris jest na AGPL i jest tu **wyłącznie wyrocznią testową** — nie wchodzi
|
||
do ścieżki produkcyjnej ani do zależności produktu. Izolacja z LOG-27 zostaje
|
||
nienaruszona.
|