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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: Proxmox-Integration + Dokumentation
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**Ziel:** Ein-Click-Deploy auf Proxmox LXC.
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**Was gebaut wird:**
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- Proxmox LXC Template (Debian 12 Slim)
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- Ansible Playbooks für die Installation
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- Dokumentation: Installation, Konfiguration, Troubleshooting
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- Beispiel `docker-compose.yml` mit allen Umgebungsvariablen
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- Makefile für lokale Entwicklung
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**Fertig wenn:**
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- Ein neuer Container ist in 5 Minuten bereit
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- `make up` startet alles lokal für Entwicklung
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- Dokumentation ist vollständig und verständlich
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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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