cf2f65c567
Ampel / ampel (push) Failing after 29s
ARCAN-*.md, Setup-/Fix-Skripte (u.a. install-rippy.sh fuer ein nie existentes "LXC 106"), proxmox-add-drive.sh (scsi-Passthrough war der falsche Weg — richtig ist USB-Passthrough per Vendor-ID, siehe SAVEPOINT) und die udev-Rules (referenzierten ein nie gebautes udev_daemon.py). SAVEPOINT dokumentiert Kernumbau + Hardware-Kette + Firmware-Befund (BU40N 1.05 kann kein UHD — Crossflash 1.03-MK ist der dokumentierte Weg). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# ROADMAP — Rippy
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> Meilenstein-Plan für den Bau von Rippy. Jede Etappe ist lauffähig für sich.
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## Etappe 1: Fundament — Container-Infrastruktur + udev-Erkennung
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**Ziel:** Das System bootet, erkennt eine eingelegte Disc und erstellt einen Job.
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**Was gebaut wird:**
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- Docker Compose mit `api`, `worker`, `ui`, `postgres`, `redis`
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- Basis-Dockerfiles für jeden Service (Python/FastAPI, Python/Celery, Node/React, PostgreSQL, Redis)
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- udev-Regel + separater Daemon (Python), der Disc-Einwurf erkennt und Jobs an den Worker sendet
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- Device-Resolver: ermittelt UUID/Serial des Laufwerks, erzeugt Symlink `/dev/disc/<uuid>`
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- Job-Erstellung in Celery-Queue mit Disc-Typ und Device-Pfad
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**Fertig wenn:**
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- ✅ `docker compose up` startet alle 5 Container
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- ✅ udev-Regel erkennt Disc-Einwurf
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- ✅ udev-Daemon erstellt Celery-Job
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- ✅ Celery-Worker nimmt den Job entgegen und gibt "Disc erkannt: DVD, Device: /dev/disc/xxx" aus
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**Status:** Abgeschlossen
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## Etappe 2: Ripping-Pipeline — Verlustfreies Extrahieren
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**Ziel:** Disc wird rippt und als rohe Dateien abgelegt.
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**Was gebaut wird:**
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- CD-Ripping via `abcde` → FLAC, AcoustID-Fingerprinting (chromaprint) + MusicBrainz-Lookup
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- DVD/Blu-ray-Ripping via `makejungles` (makeMKV-Äquivalent, OpenSource) → MKV, mit `--all --progress`
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- Ripping im Worker-Container, Read-Only Device-Passthrough
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- Fortschritts-Reporting über Celery-Signale an SSE-Stream
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**Fertig wenn:**
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- CD → FLAC-Dateien + MusicBrainz-Metadaten
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- DVD → MKV mit allen Titeln
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- Blu-ray → MKV mit allen Titeln
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- Fortschritt wird in Echtzeit im UI angezeigt
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## Etappe 3: Metadaten-Lookup + Pre-Scan
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**Ziel:** Vor dem Ripping wird die Disc identifiziert und der Commander bestätigt.
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**Was gebaut wird:**
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- Pre-Scan-Modul: liest TOC (kein Ripping), extrahiert Titel/Laufzeit/Scene-Labels
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- TMDB-Integration für Film-/Serien-Matching (Confidence-Score)
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- MusicBrainz-Integration für CD-Matching
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- TheTVDB-Fallback für Serien
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- SQLite-Cache für API-Antworten (LRU, 10k Einträge, TTL)
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- Pre-Scan-Latenz: 5–15s, dokumentiert
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**Fertig wenn:**
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- Nach Disc-Einwurf: Pre-Scan läuft automatisch
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- UI zeigt: Titel, Jahr, Cover, Confidence-Score, Trackliste
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- Commander kann bestätigen oder manuell korrigieren
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- Bestätigte Metadaten werden im Cache persistiert
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**Status:** Abgeschlossen
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## Etappe 4: Jellyfin-Formatierung + NFO-Generierung
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**Ziel:** Gerippte Dateien liegen in Jellyfin-konformer Ordnerstruktur mit Metadaten.
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**Was gebaut wird:**
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- Ordnerstruktur:
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- Filme: `<Filmname> (<Jahr>)/<Filmname>-<title>.mkv`
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- Serien: `<Serienname>/<Staffel N>/<Serienname> - S{N}E{N} - <Episode>.mkv`
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- Musik: `<Künstler>/<Album> (<Jahr>)/<Track-Nr>. <Titel>.flac`
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- NFO-Generator im Kodi/NFO-Schema:
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- `movie.nfo`, `series.nfo`, `episode.nfo`, `album.nfo`
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- Alle Metadaten aus Pre-Scan + NFO-Attribution (Source: TMDB)
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- Image-Downloader: poster.jpg (500x750), fanart.jpg, backdrop.jpg (1920x1080+) von TMDB
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- Jellyfin-kompatible Dateibenennung
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- Multi-Disc-Handling: `Disc 1.mkv`, `Disc 2.mkv` etc.
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**Fertig wenn:**
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- Gerippte Dateien + NFO + Poster in Jellyfin-Ordnerstruktur
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- Jellyfin scannt und erkennt alles korrekt
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- Multi-Disc-Sets werden als eine Entität angezeigt
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**Status:** Abgeschlossen
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## Etappe 5: API + Auth + WebUI
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**Ziel:** Vollständiger Web-Dienst mit Echtzeit-Status und Job-Steuerung.
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**Was gebaut wird:**
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- FastAPI mit JWT-Auth (Access 15min, Refresh 7 Tage), Rate-Limiting (100/min/API-Key)
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- REST-Endpoints: Jobs erstellen/listen/abbrechen, Geräte verwalten, Einstellungen
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- SSE-Stream für Echtzeit-Jobstatus
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- React-UI (Vite-Build → statisch via Nginx):
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- Dashboard mit Echtzeit-Kacheln (Job-Status, Queue, Disc-Einwurf)
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- Job-Verlauf mit Fortschrittsbalken
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- Metadaten-Preview mit Bestätigungs-Dialog
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- Job-Detail mit Live-Log
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- Ergebnis-View mit Ordnerstruktur-Preview
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- Einstellungen (API-Keys, Transcoding, Backup-Pfade, Jellyfin-Config)
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- Geräte-Verwaltung
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**Fertig wenn:**
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- Commander kann UI im Browser öffnen und alles bedienen
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- Jobs starten, stoppen, Verlauf einsehen
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- Echtzeit-Updates via SSE funktionieren
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- Alle Einstellungen werden gespeichert
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**Status:** Abgeschlossen
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## Etappe 6: Sicherheit + Compliance + Hardening
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**Ziel:** Produktionsreif — sicher, compliant, robust.
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**Was gebaut wird:**
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- SELinux/AppArmor Profile pro Container
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- Read-only Bind-Mounts für System-Bibliotheken
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- mTLS zwischen API ↔ Worker
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- Netzwerk-Policy: UI→API (HTTPS), API↔Worker (mTLS), Worker↔Internet (nur API)
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- PostgreSQL mit verschlüsselten Connections
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- Source-Release-Endpoint (GPL-v3-Compliance)
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- Lizenz-Dokumentation (MakeMKV, OpenSource-Komponenten)
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- Backup-Hooks (PBS-Snapshot-Integration)
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- Error-Handling: exponential backoff Retry (max 5), Circuit-Breaker für APIs
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**Fertig wenn:**
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- Alle Container haben Security-Profile
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- Netzwerkverkehr zwischen Containern ist verschlüsselt
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- GPL-v3-Compliance-Checkliste abgehakt
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- Backup-Hooks funktionieren
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**Status:** Abgeschlossen
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## Etappe 7: API UI Modernisiert
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**Ziel:** Modernes React-UI mit Dark Mode Support.
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**Was gebaut wird:**
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- React UI mit TailwindCSS
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- Sidebar Navigation
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- Einstellungen mit Tab-Struktur
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- Dark Mode mit Theme-Toggle und localStorage persistence
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- Status-Badges und StatCards mit Dark Mode Support
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**Fertig wenn:**
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- UI mit Dark Mode läuft
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- Navigation und Einstellungen funktionieren
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- Commit `43dfce5` — Dark Mode Implementation
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**Status:** Abgeschlossen
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## Etappe 8: Separation of Concerns (Dark Mode)
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**Ziel:** Code-Qualität durch saubere Trennung.
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**Was gebaut wird:**
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- Theme-Context aus App.tsx auslagern
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- Dark Mode Utility für CSS-Klassen
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- Theme props in Komponenten verstecken
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- Tailwind-Config zentralisieren
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**Fertig wenn:**
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- Theme-Logik in eigenem Context
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- Wiederverwendbare Dark Mode Helper
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- Saubere Komponenten-Struktur
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**Status:** Abgeschlossen (Teil von Etappe 9)
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## Etappe 9: SoC Refactoring & Config Validation
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**Ziel:** Code-Qualität durch saubere Trennung + Konfigurations-Validierung.
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**Was gebaut wird:**
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- Theme-Context aus App.tsx in eigenes Context auslagern
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- Config Validation mit TMDB-API-Key Pflicht
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- Cache Key Centralization (cache/keys.py)
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- Worker Refactoring für bessere Trennung
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- Docker Compose mit Healthchecks
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**Fertig wenn:**
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- Theme-Logik in eigenem Context (ThemeContext.tsx)
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- Wiederverwendbare Dark Mode Helper (useDarkMode.ts)
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- TMDB-API-Key ist Pflicht (Fehler bei Fallback-UI)
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- Cache-Keys zentral definiert
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- Docker Healthchecks für API
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**Status:** In Arbeit
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## Etappe 9: Proxmox-Integration
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**Ziel:** Ein-Click-Deploy auf Proxmox LXC.
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## Offene Punkte (aus KONZEPT.md)
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| Punkt | Etappe | Behandlung |
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|-------|--------|------------|
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| TMDB-Matching-Fehler bei Nischentiteln | Etappe 3 | Pre-Scan Confidence-Score + manueller Korrektur-Mechanismus |
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| NFO-Format-Abhängigkeit von Jellyfin-Version | Etappe 4 | Kodi/NFO-Schema (stabil, gut dokumentiert) |
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| Pre-Scan-Latenz (5–15s) | Etappe 3 | Akzeptabel, Parallelisierung möglich |
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| TMDB-Bildrechte | Etappe 4 | Gelöst: TMDB API-ToS erlaubt private Nutzung |
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| Hybrid-Discs | Etappe 1 | MVP erkennt nur Standard; als "Kann" notiert |
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| Redis Single-Instance | Etappe 1 | MVP reicht; Cluster als "Später" |
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## Etappe 10: MakeMKV-Umstellung — das Muss-Feature „lossless" einlösen
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**Ziel:** DVD/Blu-ray-Ripping auf `makemkvcon` umstellen (verlustfrei), wie im
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KONZEPT als Muss definiert. HandBrake fliegt aus dem Ripp-Pfad (bleibt ggf. als
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optionaler Transcode-Schritt NACH dem verlustfreien Rip).
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- [x] Worker-Dockerfile: makemkv-oss/makemkv-bin 1.18.4 multi-stage gebaut,
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Beta-Key via MAKEMKV_APP_KEY-Env (entrypoint.sh) — 23.07.
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- [x] ripping.py: auf `makemkvcon -r --progress=-same mkv dev:… all` umgestellt,
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PRGV-Fortschritts-Parsing laut makemkv.com/developers/usage.txt, Tests dabei — 23.07.
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- [ ] E2E mit echter Disc verifizieren (Commander, Laufwerk nötig)
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**Fertig wenn:** eine echte DVD landet verlustfrei als MKV im Output, Ampel grün.
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**Entstanden aus:** Review 22.07. — HandBrake-lossy war eine stille Abweichung vom
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Konzept; Entscheid 22.07. abends: Konzept gilt, Umbau als eigene Etappe.
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## Etappe 11 (23.07.2026): Kernumbau — der Zweck funktioniert erstmals wirklich
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**Befund des Komplett-Audits (Claude):** Der Kern „Disc rein → gerippt raus"
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hatte NIE einen Code-Pfad: kein POST /jobs, kein udev-Daemon (das referenzierte
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udev_daemon.py existierte nirgends), kein Ripping-Tool im Worker-Image,
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Disc-Erkennung strukturell tot (`file -L` auf Block-Device), Geräte als
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Bind-Mounts statt devices: (EPERM), UI rief hartkodiert localhost:8000 auf.
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**Gebaut:**
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- [x] POST /jobs (API → Celery → Worker) + Job-Persistenz in Postgres
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- [x] Disc-Watcher in der API (ioctl-Poll statt udev — Container-tauglich)
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- [x] Disc-Erkennung neu über Kernel-ioctls (detection.py, in API+Worker)
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- [x] /logs-Endpoint + echte Logs-Seite (Mock-Daten raus)
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- [x] /settings-Endpoints (Settings-Seite sprach vorher ins Leere)
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- [x] UI: Vite-Build + nginx mit /api-Proxy statt Dev-Server; relative API-Pfade
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- [x] compose: devices: statt Bind-Mounts; Ausgabe aufs media-Volume
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- [ ] Jellyfin-Post-Processing an den Worker anbinden (NFO/Poster nach dem Rip)
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- [ ] Auth vor die schreibenden Endpoints (JWT existiert, schützt aber nichts)
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