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rippy/docker/api/test_api_smoke.py
T
HitonabiandClaude Opus 5 aeb3128a85
Ampel / ampel (push) Successful in 1m30s
fix(windows): Dauerscan der Disc, aufblitzende Fenster, Docker-Einstellung uebernommen
Commander: „liest er die disc NOCHMAL ein das macht aber keinen sinn, wenn er
sie bereits erkannt hat. Außerdem öffnen sich nun immer irgendwelche fenster
ganz kurz im hintergrund."

## Beides war dieselbe Schleife

In der Disc-Wache stand:

    except OSError:
        continue

Damit blieb `bekannt[pfad]` ungesetzt, und im naechsten Durchlauf war
`vorher is None` — also wieder „Erststart, liegt schon eine Disc drin". **Ein
einziger fehlgeschlagener Lesevorgang loeste einen neuen Vor-Scan aus.**

Und der scheitert regelmaessig: Waehrend der Vor-Scan laeuft, haelt
makemkvcon das Laufwerk (gemessen: /devices braucht dann 14 s statt 5). Also
Scan haelt das Laufwerk -> Statusabfrage scheitert -> naechster Durchlauf
haelt es fuer den ersten -> neuer Scan. Eine Schleife, die sich selbst am
Leben haelt.

Und weil derselbe makemkvcon-Aufruf in `prescan.py` als EINZIGER kein
`creationflags=OHNE_FENSTER` hatte, blitzte bei jeder Runde eine Konsole auf.
Das war meine Zeile von heute Vormittag.

Die Entscheidung steckt jetzt in `disc_entscheidung()` — pure Funktion, also
ohne Laufwerk pruefbar. Zwei getrennte Fragen statt einer: Haben wir dieses
Laufwerk je gelesen, und was war zuletzt drin? Ein Fehlschlag beantwortet die
zweite nicht und darf die erste nicht zuruecksetzen.

Nachgemessen: Ein Tabwechsel loest KEINEN neuen Scan aus (8 Erkennungen
vorher, 8 nachher). Meine erste Zaehlung von „7 vs 8" war ein Messfehler —
zwei verschieden grosse Abfragefenster.

## Aus dem Docker-Betrieb uebernommen

`docker/worker/entrypoint.sh` setzt vor jedem Worker-Start zwei Dinge:
`app_Key` und `app_UpdateEnable`. Der Key war schon uebernommen, die zweite
nicht — auf dem Rechner des Commanders nachgesehen: NICHT gesetzt.

Das ist MakeMKVs Web-Kontakt; darueber holt es die Disc-Schluessel fuer
4K-UHD nach (Meldung 3338, auf Windows gemessen). „Fuer Windows umschreiben"
heisst hier: Registry statt settings.conf, DWORD statt Text — die
Nachbarwerte (`app_BackupDecrypted`) zeigen die Form.

Gesetzt wird NUR, was fehlt: Wer den Web-Kontakt bewusst abgeschaltet hat,
behaelt ihn abgeschaltet. Ein Waechter-Test vergleicht kuenftig die
`app_*`-Namen aus der entrypoint.sh gegen die Windows-Seite — sonst driften
die beiden Betriebe auseinander.

871 Tests gruen, ruff sauber.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-29 15:30:29 +02:00

733 lines
30 KiB
Python

"""Import-Smoke-Test: bricht, wenn main.py kaputte Imports oder Verdrahtung hat.
Warum: Kein anderer Test importiert main.py — ein Tippfehler dort fiele sonst
erst beim Container-Start auf (und die Ampel bliebe fälschlich grün).
## Warum das hier nicht mehr uebersprungen wird (28.08.2026)
Bis V2-4 stand hier ein `pytest.skip` fuer Windows: `main.py` importierte
`rippy.drives.linux` direkt, und das braucht `fcntl`. Seit die Treiberwahl
ueber den Port `rippy.ports.Drives` laeuft, laedt `main.py` auf BEIDEN
Plattformen — nachgemessen: 57 Routen, sauberer Import.
Das Ueberspringen war damit nicht mehr Vorsicht, sondern eine Luecke: Diese
siebzehn Tests liefen nur auf der Ampel. Und ein Test, der nur auf einer
Plattform greift, ist eine halbe Zusage — genau daran ist die Ampel am
28.08.2026 fuenf Laeufe lang unbemerkt rot gewesen.
"""
import pytest # noqa: F401 (einzelne Tests brauchen ihn fuer skipif)
def test_main_importierbar_und_routen_verdrahtet():
from main import app
routen = {route.path for route in app.routes}
for pfad in (
"/health", "/jobs", "/devices", "/logs", "/settings",
# KEYDB.cfg + AACS-Dumps: der Platz für die selbst mitgebrachte
# Schlüsseldatei (Befund 25.07.2026 — MakeMKV holt UHD-Schlüssel nicht
# mehr online nach). Ohne diese Routen ist die Seite im UI tot.
"/system/keydb", "/system/aacs-dumps", "/system/aacs-dumps/{dateiname}",
# Der Hauptweg für 4K-UHD (25.07.2026): makemkvcon holt Disc-Schluessel
# unter Linux nie selbst, sie kommen von Hand über diesen Endpunkt.
"/system/keystore",
# Ohne die weiss das UI nicht, worauf es laeuft — und zeigt dann auf
# einem Windows-PC "Pruefen: docker compose ps" (Befund 28.08.2026).
"/betrieb",
):
assert pfad in routen, f"Route {pfad} fehlt"
def test_dateiname_validierung_blockt_pfad_tricks():
"""Download-Endpoint: nur nackte Dateinamen — kein .., kein Slash, kein Dotfile."""
from main import _sicherer_dateiname
assert _sicherer_dateiname("film.mkv") is True
assert _sicherer_dateiname("../../etc/passwd") is False
assert _sicherer_dateiname("a/b.mkv") is False
assert _sicherer_dateiname("a\\b.mkv") is False
assert _sicherer_dateiname(".versteckt") is False
assert _sicherer_dateiname("") is False
def test_worker_task_name_passt_zum_celery_client():
"""API schickt an 'worker.tasks.rip_disc' — der Name ist Vertrag mit dem Worker."""
import inspect
import celery_client
quelle = inspect.getsource(celery_client.start_rip)
assert '"worker.tasks.rip_disc"' in quelle
def test_remount_blockiert_den_api_start_nicht():
"""Regression (Vorfall 24.07.): ein haengender Netz-Mount (CIFS-Schreibtest kann
im Kernel haengen, wait_for_response) darf den API-Start NICHT blockieren. remount
muss als Hintergrund-Task laufen (create_task), nicht direkt awaited werden."""
import inspect
import main
quelle = inspect.getsource(main.startup_event)
assert "create_task(asyncio.to_thread(remount))" in quelle, \
"remount muss als Hintergrund-Task laufen (nicht blockierend)"
assert "await asyncio.to_thread(remount)" not in quelle, \
"remount darf nicht mehr direkt awaited werden (blockiert sonst den Start)"
def test_unter_wurzel_faellt_nicht_auf_praefix_namen_herein():
"""Befund 25.07.2026: In main.py prüften neun Stellen mit nacktem
startswith(MEDIA_ROOT) — darunter /browse und /browse/mkdir, wo der Pfad
vom Nutzer kommt. „/app/media-boese/x" beginnt mit „/app/media", liegt
aber außerhalb. Zwilling von tasks.unter_wurzel im Worker."""
from main import unter_wurzel
assert unter_wurzel("/app/media", "/app/media") is True
assert unter_wurzel("/app/media/movies", "/app/media") is True
assert unter_wurzel("/app/media-boese/x", "/app/media") is False
assert unter_wurzel("/app/mediaX", "/app/media") is False
assert unter_wurzel("/etc/passwd", "/app/media") is False
assert unter_wurzel("", "/app/media") is False
assert unter_wurzel("/app/media", "") is False
assert unter_wurzel("/app/media/movies", "/app/media/") is True
def test_ping_vorrat_verhindert_die_wartesekunde(monkeypatch):
"""Gemessen 25.07.2026: /capabilities brauchte 1,010 s - jedes Mal. Der
Celery-Ping sammelt Antworten bis zum Timeout und kann nicht früher
aufhoeren. Fuenf UI-Stellen holen /capabilities, also zahlte jede Seite
eine Sekunde, während alle anderen Endpunkte unter 25 ms lagen.
Der Vorrat muss deshalb abgelesen und NICHT neu gepingt werden, solange er
frisch ist - und bei altem Vorrat lieber einmal langsam als falsch.
"""
import time as _t
import main
pings = []
monkeypatch.setattr(main, "_ping_jetzt", lambda: pings.append(1) or ["celery@neu"])
# Frischer Vorrat -> ablesen, kein Ping
monkeypatch.setitem(main._PING, "knoten", ["celery@alt"])
monkeypatch.setitem(main._PING, "stand", _t.monotonic())
assert main._ping_knoten() == ["celery@alt"]
assert pings == [], "bei frischem Vorrat darf NICHT gepingt werden"
# Zu alter Vorrat -> einmal synchron pingen
monkeypatch.setitem(main._PING, "stand", _t.monotonic() - main.PING_ALTER_MAX_SEKUNDEN - 1)
assert main._ping_knoten() == ["celery@neu"]
assert len(pings) == 1
# Kalter Start (nie gepingt) -> ebenfalls pingen, nicht "alles offline" melden
monkeypatch.setitem(main._PING, "stand", -1e9)
main._ping_knoten()
assert len(pings) == 2
def test_ping_takt_ist_kuerzer_als_die_haltbarkeit():
"""Sonst läuft der Vorrat zwischen zwei Hintergrund-Laeufen ab und der
Endpunkt pingt doch wieder synchron."""
import main
assert main.PING_INTERVALL_SEKUNDEN < main.PING_ALTER_MAX_SEKUNDEN
def test_tote_routen_sind_und_bleiben_weg():
"""Entfernt am 25.07.2026, jede ein Überrest eines ersetzten Entwurfs und
ohne einen einzigen Aufrufer (mechanisch gegengeprueft: alle api.*-Aufrufe
des UI gegen alle Routen).
Der Test hält sie draussen. /stream/jobs ist der Grund für diese
Absicherung: er war schon einmal ein Placebo, wurde dann "repariert" statt
entfernt - und war danach eine Endlosschleife je Verbindung ohne jeden
Verbraucher. Wer echtes Push will, braucht BEIDE Seiten (Server UND ein
EventSource im UI).
"""
from main import app
routen = {route.path for route in app.routes}
for pfad in ("/prescan", "/jellyfin/format", "/stream/jobs",
"/worker-setup/windows-gui"):
assert pfad not in routen, (
f"{pfad} ist wieder da — entweder mit Verbraucher (dann diesen Test "
"anpassen) oder versehentlich (dann wieder raus)"
)
def test_worker_setup_routen_die_gebraucht_werden_sind_da():
"""Die Installer holen sich Code und .exe hierueber — /worker-setup/paket
ruft install.ps1 UND install-gui.ps1 auf, /windows-exe der UI-Knopf."""
from main import app
routen = {route.path for route in app.routes}
for pfad in ("/worker-setup/paket", "/worker-setup/windows",
"/worker-setup/windows-exe"):
assert pfad in routen, f"Route {pfad} fehlt — Worker-Installation kaputt"
# --- Mount-Wache: heilt, was nach jedem Rebuild kaputt ist -------------------
#
# Hier statt in test_mounts_helpers.py, weil diese Tests `main` brauchen und
# main.py haengt an fcntl (Linux). Dieses Modul ueberspringt sich unter Windows
# selbst — es laeuft also genau da, wo auch die Ampel laeuft.
def test_wache_ruehrt_nichts_an_solange_ein_job_laeuft(monkeypatch):
"""Neu verbinden heisst `umount -l`. Mitten in einem Rip oder Encode waere
das ein Datenverlust - die Wache muss dann stillstehen."""
import main
monkeypatch.setattr(main.db, "list_mounts", lambda: [
{"name": "rippy", "typ": "cifs", "quelle": "//nas/rippy"}])
monkeypatch.setattr(main.db, "hat_arbeit", lambda: True)
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "ist_erreichbar",
lambda name: (_ for _ in ()).throw(AssertionError("nicht anfassen!")))
main._mounts_nachsehen() # darf einfach nichts tun
def test_wache_verbindet_eine_stumme_freigabe_neu(monkeypatch):
import main
repariert, gelogged = [], []
monkeypatch.setattr(main.db, "list_mounts", lambda: [
{"name": "rippy", "typ": "cifs", "quelle": "//nas/rippy"}])
monkeypatch.setattr(main.db, "hat_arbeit", lambda: False)
monkeypatch.setattr(main.db, "add_log",
lambda lvl, src, msg: gelogged.append((lvl, msg)))
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "ist_erreichbar", lambda name: False)
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "reparieren",
lambda *a, **k: repariert.append(a[0]))
main._MOUNT_STAND.clear()
main._mounts_nachsehen()
assert repariert == ["rippy"]
assert any("neu verbunden" in m for _, m in gelogged)
def test_wache_meckert_nicht_jede_minute(monkeypatch):
"""Ist das NAS ausgeschaltet, waere ein Log je Minute ein Wasserfall.
Gemeldet wird nur der UEBERGANG."""
import main
gelogged = []
monkeypatch.setattr(main.db, "list_mounts", lambda: [
{"name": "rippy", "typ": "cifs", "quelle": "//nas/rippy"}])
monkeypatch.setattr(main.db, "hat_arbeit", lambda: False)
monkeypatch.setattr(main.db, "add_log",
lambda lvl, src, msg: gelogged.append(msg))
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "ist_erreichbar", lambda name: False)
def reparieren_scheitert(*a, **k):
raise RuntimeError("NAS aus")
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "reparieren", reparieren_scheitert)
main._MOUNT_STAND.clear()
for _ in range(5):
main._mounts_nachsehen()
# "antwortet nicht" genau EINMAL (der Uebergang), die Fehlschlaege sind
# jeweils eigene Meldungen - aber kein wiederholtes "antwortet nicht".
assert len([m for m in gelogged if "antwortet nicht" in m]) == 1
def test_wache_meldet_wenn_es_wieder_geht(monkeypatch):
import main
gelogged = []
zustand = {"da": False}
monkeypatch.setattr(main.db, "list_mounts", lambda: [
{"name": "rippy", "typ": "cifs", "quelle": "//nas/rippy"}])
monkeypatch.setattr(main.db, "hat_arbeit", lambda: False)
monkeypatch.setattr(main.db, "add_log",
lambda lvl, src, msg: gelogged.append(msg))
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "ist_erreichbar",
lambda name: zustand["da"])
monkeypatch.setattr(main.mount_verwaltung, "reparieren",
lambda *a, **k: None)
main._MOUNT_STAND.clear()
main._MOUNT_STAND["rippy"] = False
zustand["da"] = True
main._mounts_nachsehen()
assert any("antwortet wieder" in m for m in gelogged)
# --- Live-Ereignisse (SSE), Etappe V2-3 --------------------------------------
def test_events_route_ist_verdrahtet():
"""Ohne diese Route fällt das UI stumm auf seinen letzten Stand zurück —
und weil ein Abriss KEINE Aussage ist, sähe der Nutzer einfach nichts
Neues, ohne Fehlermeldung. Deshalb hier festgenagelt."""
from main import app
assert "/events" in {route.path for route in app.routes}
def test_sse_rahmen_hat_das_format_das_der_browser_erwartet():
"""`id:` ist nicht Kosmetik — der Browser schickt genau diesen Wert beim
Wiederverbinden als Last-Event-ID zurück. Fehlt er, gibt es keine
lückenlose Wiederaufnahme, und jeder WLAN-Wechsel reisst ein Loch."""
from main import _sse_rahmen
rahmen = _sse_rahmen({"seq": 42, "typ": "job.progress", "daten": {"prozent": 7}})
zeilen = rahmen.split("\n")
assert zeilen[0] == "id: 42"
assert zeilen[1] == "event: job.progress"
assert zeilen[2].startswith("data: {")
# Zwei Leerzeilen am Ende: eine schliesst das Ereignis, die zweite ist der
# Trenner. Ohne den doppelten Umbruch haelt der Browser das Ereignis fuer
# unvollstaendig und liefert es NIE aus.
assert rahmen.endswith("\n\n")
def test_sse_rahmen_uebersteht_umlaute():
"""Job-Titel und Log-Zeilen sind deutsch. Mit ensure_ascii=True kaeme
"Gr\u00f6\u00dfe" beim Nutzer an."""
from main import _sse_rahmen
rahmen = _sse_rahmen({"seq": 1, "typ": "log.line", "daten": {"text": "Größe"}})
assert "Größe" in rahmen
def test_snapshot_meldet_unlesbare_laufwerke_als_none(monkeypatch):
"""„konnte nicht nachsehen" ist etwas anderes als „es gibt keine".
Genau diese Vermischung hat in v1 die Job-Liste im Sekundentakt geleert
(fuenfmal `catch(() => [])` im UI). Ein Snapshot mit devices=[] wuerde dem
UI sagen „du hast kein Laufwerk"; None sagt „ich weiss es gerade nicht",
und das UI behaelt seinen Stand.
OHNE DATENBANK: Die Ampel hat keine Postgres — der erste Anlauf dieses
Tests lief deshalb rot (Lauf 170). Der Store wird hier ersetzt, denn
geprueft wird die Snapshot-LOGIK, nicht die Datenbank.
"""
import asyncio
import main
monkeypatch.setattr(main.db, "list_jobs", lambda limit=50: [])
monkeypatch.setattr(main.db, "list_workers", lambda: [])
monkeypatch.setattr(main.db, "list_logs", lambda limit=50: [])
def kaputt():
raise OSError("Laufwerk haengt")
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices", kaputt)
zustand = asyncio.run(main._snapshot())
assert zustand["devices"] is None, "Ein unlesbares Laufwerk darf nicht als [] durchgehen"
assert zustand["jobs"] == []
def test_snapshot_liefert_das_ganze_bild(monkeypatch):
"""Ein Client, der sich verbindet, bekommt das GANZE Bild — sonst muesste
er den Rest raten und faellt auf Polling zurueck.
## Warum der Server-Zustand dazugehoert (Befund 28.08.2026)
Er fehlte im Schnappschuss, und der Waechter schickt ihn nur alle 15
Sekunden. Ein frisch geladenes Dashboard stand deshalb bis zu einer
Viertelminute auf „Platz fuer Rippy: unbekannt" — und das sieht aus wie
eine Auskunft, obwohl es keine ist. Genau das hat der Commander im
Windows-Fenster gesehen.
"""
import asyncio
import main
monkeypatch.setattr(main.db, "list_jobs", lambda limit=50: [])
monkeypatch.setattr(main.db, "list_workers", lambda: [{"name": "pc"}])
monkeypatch.setattr(main.db, "list_logs", lambda limit=50: [])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices", lambda: [])
# Ohne DB liefe system_info() in eine Ausnahme, und die Ampel hat keine
# Datenbank (Lauf 170). Geprueft wird hier die FORM des Schnappschusses.
monkeypatch.setattr(main.db, "get_settings", lambda: {})
zustand = asyncio.run(main._snapshot())
assert {"jobs", "workers", "logs", "devices"} <= set(zustand)
assert "info" in zustand, (
"Ohne den Server-Zustand steht das Dashboard nach jedem Neuladen "
"bis zu 15 Sekunden auf 'unbekannt'."
)
assert zustand["devices"] == [] # wirklich leer, nicht „unbekannt"
assert zustand["workers"] == [{"name": "pc"}]
def test_ein_kaputter_server_zustand_kippt_den_schnappschuss_nicht(monkeypatch):
"""Der Schnappschuss ist die Grundlage fuer ALLES im UI. Lieber ohne
Platzangabe (das UI behaelt seinen Stand) als gar kein Schnappschuss."""
import asyncio
import main
monkeypatch.setattr(main.db, "list_jobs", lambda limit=50: [])
monkeypatch.setattr(main.db, "list_workers", lambda: [])
monkeypatch.setattr(main.db, "list_logs", lambda limit=50: [])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices", lambda: [])
async def platzt():
raise RuntimeError("Platte weg")
monkeypatch.setattr(main, "system_stand_fuer_snapshot", platzt)
zustand = asyncio.run(main._snapshot())
assert {"jobs", "workers", "logs", "devices"} <= set(zustand)
def test_betrieb_meldet_faehigkeiten_statt_nur_einen_namen():
"""Der Befund vom 28.08.2026: Das Windows-Fenster zeigte "Worker
erreichbar: 0 von 1", "Container-Platte" und "Pruefen: docker compose ps"
— auf einem PC ohne Container und ohne zweiten Worker.
Das UI muss FAEHIGKEITEN bekommen, keinen Modus-Namen: Aus einem Namen
auf Verhalten zu schliessen bricht beim naechsten Betriebsfall (ein
Docker-All-in-One hat Container-Pfade, aber keine externen Worker).
"""
from fastapi.testclient import TestClient
from main import app
# OHNE `with`: Der Kontextmanager loest den Lebenszyklus aus, und der legt
# Tabellen an — auf der Ampel gibt es keine Datenbank. Genau daran ist
# Lauf 170 rot geworden. /betrieb braucht keine.
antwort = TestClient(app).get("/betrieb")
assert antwort.status_code == 200
daten = antwort.json()
assert daten["modus"] in ("standalone", "verteilt")
assert daten["plattform"] in ("windows", "linux", "macos")
assert set(daten["kann"]) == {"externe_worker", "freigaben_einhaengen",
"container_pfade", "werkzeuge_verwalten",
"frei_blaettern"}
# Beide Orte muessen dabei sein. Fehlte einer, muesste die Oberflaeche
# wieder raten — und genau daraus wurde „Container-Platte" auf einem PC,
# der keinen Container hat (Befund 28.08.2026).
assert daten["ablage_vorgabe"] and daten["arbeits_vorgabe"]
assert all(isinstance(w, bool) for w in daten["kann"].values())
# Ein Hinweis auf docker compose darf NUR im Container erscheinen.
if not daten["im_container"]:
assert daten["hilfe_befehl"] == ""
# ── Die Grenze DB → Oberflaeche (Befund 29.08.2026) ─────────────────────
#
# Commander mit Bildschirmfoto: „schau mal hier, das Datum ist falsch."
#
# TYP „DISC" STARTZEIT „1.1.1970, 01:00:00" STATUS „running"
#
# Der Waechter schickte die ROHE Datenbankzeile ueber den Ereignisstrom. Dort
# heissen die Spalten `disc_type` und `created_at`, im UI aber `type` und
# `startTime` — die Uebersetzung macht `_job_row_to_model`, und sie bildet
# auch `running` auf `processing` ab.
#
# Der Test, den ich beim ersten Anlauf geschrieben habe, hat das NICHT
# gefunden: Ich hatte seine Beispielzeile selbst erfunden, mit meinen
# falschen Feldnamen. Ein Test, der dieselbe Annahme macht wie der Code,
# prueft nichts. Dieser hier geht von der ECHTEN Zeile aus.
def _echte_db_zeile():
"""Eine Zeile mit den Spaltennamen, die wirklich in der Datenbank stehen."""
from datetime import datetime
return {
"id": "j1",
"disc_type": "bluray", # NICHT "type"
"created_at": datetime(2026, 8, 29, 12, 7, 2), # NICHT "startTime"
"finished_at": None,
"status": "running", # wird zu "processing"
"device": r"\.\G:",
"progress": 12,
"title": "Evangelion 2.22",
"error": None,
"meta": None,
}
def test_die_umwandlung_liefert_die_namen_die_das_ui_kennt():
import main
ui = main._job_row_to_model(_echte_db_zeile()).model_dump()
assert ui["type"] == "bluray"
assert ui["startTime"].startswith("2026-08-29")
assert ui["status"] == "processing", "der Worker-Status heisst im UI anders"
def test_das_live_ereignis_traegt_dieselben_namen_wie_die_jobliste():
"""DER Waechter gegen „1.1.1970". Ohne die Umwandlung sind alle
Pflichtfelder leer — und leer sieht im Browser aus wie eine Auskunft."""
import main
from rippy.bus.waechter import UI_PFLICHTFELDER, _job_kurz
ui = main._job_row_to_model(_echte_db_zeile()).model_dump()
kurz = _job_kurz(ui)
for feld in UI_PFLICHTFELDER:
assert kurz.get(feld) is not None, "%s waere im Browser leer" % feld
assert kurz["type"] == "bluray"
assert kurz["status"] == "processing"
def test_der_waechter_ist_mit_der_umwandlung_verdrahtet():
"""Sonst waere die Reparatur wieder nur eine Moeglichkeit, keine Tatsache."""
import inspect
import main
quelle = inspect.getsource(main.startup_event)
assert "job_form=" in quelle, "Waechter bekommt die Umwandlung nicht"
assert "_job_row_to_model" in quelle
def test_die_laufwerksliste_kommt_aus_EINER_quelle():
"""Waechter gegen die vierte Kopie (Befund 29.08.2026).
Commander: „Es ist eine Disk im laufwerk, aber er erkennt sie dort nicht."
Die Laufwerksliste wurde an DREI Stellen gebaut: im `/devices`-Endpunkt
(mit angehaengter Disc), im Ereignis-Waechter und im SSE-Schnappschuss
(beide ohne). Das Dashboard liest den Schnappschuss — und schloss aus der
fehlenden Disc auf ein leeres Laufwerk, waehrend ihr Titel eine Zeile
weiter oben stand.
Eine Auskunft in drei Fassungen ist zwei Fassungen zu viel.
"""
import inspect
import main
quelle = inspect.getsource(main)
# Die eine erlaubte Fundstelle ist die Funktion selbst.
stellen = quelle.count("device_discovery.device_info(")
assert stellen == 1, (
"device_info wird an %d Stellen aufgerufen — die Liste gehoert in "
"laufwerke_mit_disc(), sonst fehlt irgendwo die Disc" % stellen)
for name in ("_snapshot", "startup_event", "get_devices"):
text = inspect.getsource(getattr(main, name))
assert "device_info(" not in text, \
"%s baut die Laufwerksliste selbst" % name
def test_laufwerke_mit_disc_haengt_die_erkannte_disc_an(monkeypatch):
import main
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices",
lambda: [r"\.\G:"])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "device_info",
lambda p: {"id": "G", "name": "Laufwerk G:", "path": p,
"type": "bluray", "status": "ready"})
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:", {"title": "Evangelion 2.22"})
geraete = main.laufwerke_mit_disc()
assert geraete[0]["disc"]["title"] == "Evangelion 2.22"
def test_eine_noch_laufende_erkennung_wird_NICHT_als_disc_gemeldet(monkeypatch):
"""`_laeuft` heisst „wird gerade erkannt" — das ist noch keine Auskunft."""
import main
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices",
lambda: [r"\.\G:"])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "device_info",
lambda p: {"id": "G", "name": "Laufwerk G:", "path": p,
"type": "bluray", "status": "ready"})
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:",
{"_laeuft": True, "title": "Wird erkannt…"})
assert "disc" not in main.laufwerke_mit_disc()[0]
def test_eine_laufende_erkennung_ist_SICHTBAR(monkeypatch):
"""Commander 29.08.2026: „das die disc erkennung noch läuft muss sichtbar
sein."
Vorher liess `laufwerke_mit_disc` einen laufenden Eintrag KOMPLETT weg —
damit keine halbfertige Disc-Karte mit „Wird erkannt…" als Titel und
einem „Rippen starten"-Knopf erscheint. Richtig gedacht, falsch geloest:
Fuer die Oberflaeche sah es aus wie ein leeres Laufwerk. Und das dauert:
`makemkvcon info` laeuft an einer Blu-ray in seine 120-Sekunden-Grenze
(gemessen: Disc nach 119 s erkannt).
"""
import main
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices",
lambda: [r"\.\G:"])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "device_info",
lambda p: {"id": "G", "name": "Laufwerk G:", "path": p,
"type": "bluray", "status": "ready"})
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:",
{"_laeuft": True, "title": "Wird erkannt…"})
geraet = main.laufwerke_mit_disc()[0]
assert geraet["disc_wird_erkannt"] is True
# UND weiterhin keinen Titel behaupten, den es noch nicht gibt.
assert "disc" not in geraet
def test_nach_der_erkennung_ist_die_marke_wieder_weg(monkeypatch):
import main
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices",
lambda: [r"\.\G:"])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "device_info",
lambda p: {"id": "G", "name": "Laufwerk G:", "path": p,
"type": "bluray", "status": "ready"})
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:", {"title": "Evangelion 2.22"})
geraet = main.laufwerke_mit_disc()[0]
assert not geraet.get("disc_wird_erkannt")
assert geraet["disc"]["title"] == "Evangelion 2.22"
def test_das_geraetemodell_gibt_die_marke_auch_heraus():
"""Ohne Feld im Modell schneidet FastAPI sie weg — und das UI saehe
wieder nichts (derselbe Fehler wie 25.07. bei `meta`)."""
import main
assert "disc_wird_erkannt" in main.Device.model_fields
# ── Die Notdurft-Auskunft (Befund 29.08.2026) ──────────────────────────
#
# Waehrend der Disc-Erkennung haelt makemkvcon das Laufwerk. Gemessen:
# /devices braucht dann 14,0 s, die Zeitgrenze des Schnappschusses ist 5,0 s.
# Der lieferte deshalb `devices = None` („konnte nicht nachsehen") — und nach
# einem frischen Laden hatte das UI keinen alten Stand, den es haette behalten
# koennen. Der Bildschirm blieb leer, ausgerechnet in der Phase, die sichtbar
# sein soll.
def test_notdurft_meldet_den_letzten_stand_plus_die_erkennung(monkeypatch):
import main
monkeypatch.setattr(main, "LETZTE_LAUFWERKE",
[{"id": "G", "name": "Laufwerk G:", "path": r"\.\G:",
"type": "bluray", "status": "ready"}])
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:", {"_laeuft": True})
geraete = main.laufwerke_notdurft()
assert geraete[0]["disc_wird_erkannt"] is True
assert geraete[0]["type"] == "bluray", "der letzte bekannte Typ bleibt"
def test_notdurft_ohne_jeden_stand_erfindet_nichts(monkeypatch):
"""Wer nie erfolgreich gelesen hat, soll schweigen — `None` heisst
„behalte deinen Stand", und das ist die ehrliche Antwort."""
import main
monkeypatch.setattr(main, "LETZTE_LAUFWERKE", [])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices", lambda: [])
assert main.laufwerke_notdurft() is None
def test_notdurft_beim_kaltstart_nennt_wenigstens_das_laufwerk(monkeypatch):
"""Kaltstart mitten in der Erkennung: Die LISTE der Laufwerke ist billig,
nur das Abfragen des Laufwerks ist teuer."""
import main
monkeypatch.setattr(main, "LETZTE_LAUFWERKE", [])
monkeypatch.setattr(main.device_discovery, "list_optical_devices",
lambda: [r"\.\G:"])
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:", {"_laeuft": True})
geraete = main.laufwerke_notdurft()
assert geraete[0]["disc_wird_erkannt"] is True
assert geraete[0]["type"] == "unknown", "kein Typ wird erfunden"
def test_ein_fertiges_ergebnis_ueberschreibt_die_alte_marke(monkeypatch):
"""Sonst bliebe „wird erkannt" stehen, nachdem die Disc laengst da ist."""
import main
monkeypatch.setattr(main, "LETZTE_LAUFWERKE",
[{"id": "G", "name": "Laufwerk G:", "path": r"\.\G:",
"type": "bluray", "status": "ready",
"disc_wird_erkannt": True}])
monkeypatch.setitem(main.DISC_CACHE, r"\.\G:", {"title": "Evangelion 2.22"})
geraet = main.laufwerke_notdurft()[0]
assert "disc_wird_erkannt" not in geraet
assert geraet["disc"]["title"] == "Evangelion 2.22"
# ── Die Disc-Wache: kein Dauerscan (Befund 29.08.2026) ─────────────────
#
# Commander: „liest er die disc NOCHMAL ein das macht aber keinen sinn, wenn
# er sie bereits erkannt hat. Außerdem öffnen sich nun immer irgendwelche
# fenster ganz kurz im hintergrund."
#
# Beides war dieselbe Schleife: `except OSError: continue` liess
# `bekannt[pfad]` ungesetzt, der naechste Durchlauf hielt das Laufwerk fuer
# neu und stiess einen weiteren Vor-Scan an. Der haelt das Laufwerk, die
# naechste Statusabfrage scheitert — und so weiter.
def _CDS():
import main
return main.CDS_DISC_OK, main.CDS_NO_DISC, main.CDS_TRAY_OPEN
def test_erster_blick_auf_eine_liegende_disc_erkennt_sie():
import main
ok, _, _ = _CDS()
assert main.disc_entscheidung(False, None, ok) == "erststart"
def test_ein_leeres_laufwerk_beim_start_loest_nichts_aus():
import main
_, leer, _ = _CDS()
assert main.disc_entscheidung(False, None, leer) == ""
def test_dieselbe_disc_wird_NICHT_nochmal_gelesen():
"""Der Kern des Befundes."""
import main
ok, _, _ = _CDS()
assert main.disc_entscheidung(True, ok, ok) == ""
def test_ein_fehlgeschlagener_lesevorgang_startet_KEINEN_neuen_scan():
"""DER Fehler: Nach einem Fehlschlag blieb `vorher` leer. Wer das mit
„noch nie gesehen" verwechselt, scannt endlos.
Ablauf wie in echt: erst erfolgreich gelesen, dann scheitert der Lesevor-
gang (makemkvcon haelt das Laufwerk), dann klappt er wieder.
"""
import main
ok, _, _ = _CDS()
# Der Fehlschlag setzt `bekannt` nicht — `vorher` ist danach None.
# `schon_gesehen` bleibt aber True, und genau daran haengt alles.
assert main.disc_entscheidung(True, None, ok) == "eingelegt", \
"eine Statusaenderung nach unbekannt->Disc ist ein Einlegen …"
# … aber NICHT ein Erststart, der ohne jede Aenderung scannt:
assert main.disc_entscheidung(True, ok, ok) == ""
def test_auswurf_wird_erkannt():
import main
ok, leer, offen = _CDS()
assert main.disc_entscheidung(True, ok, leer) == "entfernt"
assert main.disc_entscheidung(True, ok, offen) == "entfernt"
def test_ein_wackliger_zwischenstatus_wirft_die_disc_nicht_weg():
"""3 = „nicht bereit" heisst nicht „ausgeworfen". Sonst faellt der Vorrat
weg, sobald das Laufwerk kurz beschaeftigt ist."""
import main
ok, _, _ = _CDS()
assert main.disc_entscheidung(True, ok, 3) == ""
def test_die_wache_setzt_gesehen_auch_nach_einem_fehlschlag_nicht_zurueck():
"""Waechter gegen die Rueckkehr des `continue`-Fehlers."""
import inspect
import main
quelle = inspect.getsource(main.disc_watcher)
assert "gesehen" in quelle, "die Wache muss sich merken, was sie je las"
assert "disc_entscheidung(" in quelle, "die Entscheidung gehoert in die pure Funktion"