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rippy/KONZEPT.md
T
Hitonabi a9cfcb272a
Ampel / ampel (push) Successful in 32s
docs(konzept): Rate-Limit 100/min -> 600/min als Abweichung vermerkt
Regel B: keine stille Aenderung an einer KONZEPT-Vorgabe. Das Muss-Feature
"Rate-Limiting pro Client-IP" bleibt, nur die Zahl aendert sich - mit der
Rechnung, die zeigt warum: 100/min lag unter Rippys eigener Last (ein offener
Tab braucht 111/min, ein Windows-Worker 12 dazu). Festgehalten durch
test_grenze_deckt_die_eigene_last_ab, damit die Zahl nicht unbemerkt zurueck
unter die Grundlast wandert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-26 17:09:23 +02:00

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# KONZEPT — Rippy
> Automatisches Ripping-System für CD, DVD und Blu-ray, gebaut für Proxmox LXC (Debian 12 Slim). Ziel: Ein modernes, eigenständiges System statt veralteter ARM-Flask-UI.
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## 1. Ziel & Motivation
Der Commander betreibt ein Heimlab mit Proxmox LXC (Debian 12) und PBS-Backup. Das vorhandene Automatic Ripping Machine (ARM) ist funktional, aber das UI (Flask) ist veraltet, es hat keine Echtzeit-Updates (kein SSE/WebSocket), keine JWT-Auth und eine monolithische Architektur.
Rippy ist ein **komplett neues System** von Grund auf: modulare Multi-Container-Architektur, modernes WebUI, Echtzeit-Jobstatus, sichere Authentifizierung — gebaut als eigenständiges Produkt, nicht als ARM-Fork.
## 2. Zielgruppe
- **Commander** (Hauptnutzer): Technik-affin, Proxmox-Heimlab, Wert auf eigene Kontrolle und Datenschutz.
- **Zukünftig**: Weitere Heimlab-Nutzer mit ähnlicher Infrastruktur.
## 3. Kern-Idee
Ein modular aufgebautes System, das bei Disc-Einwurf automatisch den Typ erkennt, **vorbereitend Metadaten lookup und Preview bereitstellt**, das Medium rippt, Metadaten anreichert und das Ergebnis **Jellyfin-konform strukturiert ablegt**. Alles über eine REST-API, asynchrone Celery-Jobs, ein React-WebUI.
## 4. Features
| Feature | Muss | Kann | Später |
|---------|------|------|--------|
| Disc-Erkennung via udev-Event | ✔ M | | |
| Dynamischer Device-Resolver (UUID/Serial) | ✔ M | | |
| MakeMKV-Ripping (lossless) | ✔ M | | |
| Audio-Rip mit abcde + MusicBrainz | ✔ M | | |
| **Metadaten-Lookup VOR dem Ripping (Preview)** | **✔ M** | | |
| **Jellyfin-Ordnerstruktur & NFO-Generierung** | **✔ M** | | |
| **Jellyfin-Poster/Backdrop/Fanart Download** | **✔ M** | | |
| **Jellyfin-kompatible Dateibenennung** | **✔ M** | | |
| Video-Metadaten via TMDB API | ✔ M | | |
| AcoustID-Fingerprinting (chromaprint) | ✔ M | | |
| Multi-Disc-Set-Handling (Release-Group-Resolver) | ✔ M | | |
| SQLite-Cache für API-Rate-Limits | ✔ M | | |
| ~~JWT-Auth (Access 15min/Refresh 7 Tage)~~ — GESTRICHEN 24.07.2026, siehe §10 | | | |
| Rate-Limiting pro Client-IP — ~~100/min~~ **600/min** (26.07.2026, siehe Abweichungen) | ✔ M | | |
| Celery-Queue + Redis mit AOF-Persistence | ✔ M | | |
| React-UI (statisch via Nginx) | ✔ M | | |
| Proxmox LXC Template + Ansible Playbooks | ✔ M | | |
| SELinux/AppArmor Profile pro Container | ✔ M | | |
| MakeMKV als isolierte Black-Box-CLI | ✔ M | | |
| GPL-v3-Compliance-Checkliste | ✔ M | | |
| Source-Release-Endpoint | ✔ M | | |
| HandBrake-Kompression NACH dem Lossless-Rip (Stufe 2) | ✔ M | | |
| Prometheus+Grafana Monitoring | | ✔ K | |
| PBS-Snapshot-Backup-Hooks | | ✔ K | |
| Multi-Disc-Parallelisierung | | | ✔ S |
| Redis-Cluster (Horizontales Scaling) | | | ✔ S |
| PWA Mobile-App | | | ✔ S |
## 5. Mechaniken & Ablauf
**Roter Faden — was passiert, wenn der Commander eine Disc einlegt:**
1. **udev-Event** → System-Dämon (unabhängig vom API-Container) erkennt Einwurf.
2. **Device-Resolver** (udev-basiert) ermittelt UUID/Serial-Nummer des Laufwerks, erzeugt Symlink `/dev/disc/<uuid>`.
3. **Job-Erstellung** → Dämon erstellt Celery-Task, übergibt Device-Pfad und Disc-Typ.
4. **Typ-Erkennung** (CD/DVD/Blu-ray) → Auswahl des Ripping-Pfads.
5. **METADATEN-Lookup im VORFELD**:
- DVD/Blu-ray: `makejungles` liest TOC ohne Ripping.
- Title, Laufzeit, Scene-Labels werden ausgelesen.
- Video-Titel wird gegen TMDB API gegengeprüft → Confidence-Score.
- Audio-Titel wird gegen MusicBrainz gegengeprüft (bei CD).
- **Rippy zeigt eine Preview im WebUI**: Titel, Jahr, Cover, Trackliste.
- Commander bestätigt oder korrigiert manuell.
6. **Ripping** (nach Bestätigung):
- CD: `abcde` → FLAC, Metadaten via AcoustID + MusicBrainz.
- DVD/Blu-ray: `makemkvcon` → verlustfreies MKV als ZWISCHENPRODUKT in /app/temp
(MakeMKV ist der einzige Weg durch AACS — HandBrake kann verschlüsselte
Discs nicht lesen), danach **HandBrake-Kompression auf Arbeitsgröße**
(x265; Commander-Entscheid 23.07.2026: 40-GB-Rohdateien sind kein
brauchbares Endprodukt). Roh-Datei wird nach Erfolg gelöscht
(Setting keepOriginal behält sie).
7. **Post-Processing & Jellyfin-Formatierung**:
- Dateien in Jellyfin-konformer Ordnerstruktur.
- NFO-Dateien im Kodi/NFO-Schema.
- Poster/Backdrop/Fanart von TMDB.
8. **Multi-Disc-Erkennung**: Release-Group-Resolver prüft weitere Discs.
9. **Status-Push**: Worker sendet Fortschritt an UI.
10. **Abschluss**: Job-Ergebnis protokolliert, PBS-Backup-Hook.
## 6. Architektur & Tech-Stack
**Container-Design:**
- **API-Service** (FastAPI): JWT-Auth, REST-Endpoints, OpenAPI-Docs, Job-Management.
- **Worker-Service** (Celery + Redis mit AOF-Persistence): Isolierte Ripping-Jobs.
- **UI-Service** (React + Vite): Build-Step → statisch via Nginx.
- **udev-Daemon**: Separater System-Dienst für Disc-Einwurf-Events.
**Container-Security:**
- `read_only: true` für API/Worker (keine Schreibrechte außer tmpfs)
- `tmpfs` für `/app/tmp`, `/run`, `/tmp` (wichtig für Python `__pycache__`)
- Healthchecks für Postgres/Redis
- Separate Volumes für Medien und Temp-Dateien
**Neue Worker-Komponenten:**
- **NFO-Generator**: `.nfo`-Dateien im Jellyfin-Kodi-Schema.
- **TMDB Image-Downloader**: poster.jpg, fanart.jpg, backdrop.jpg.
- **Pre-Scan-Modul**: TOC-Lesung ohne Ripping + API-Query.
**LXC-Isolation:**
- Read-only Bind-Mounts für System-Bibliotheken.
- Device-Node-Read-Only für `/dev/sr*`.
- SELinux/AppArmor Profile pro Container.
- Netzwerk-Policy: UI→API (HTTPS), API↔Worker (mTLS).
**Persistenz:**
- PostgreSQL für Job-Logs, Metadaten, User-Management.
- SQLite-Cache für API-Antworten (LRU, 10k Einträge).
- NFS/Bind-Mount für Medien-Store.
## 7. UX-Flow
1. **Dashboard** — Echtzeit-Kacheln mit Job-Status, Queue-Übersicht.
2. **Job-Verlauf** — Tabelle aller Jobs mit Status, Fortschrittsbalken.
3. **Metadaten-Preview** — Nach udev-Erkennung: Titel, Jahr, Cover, Trackliste, Confidence-Score.
4. **Job-Detail** — Live-Log-Ausgabe, Fortschritt, "Abort".
5. **Ergebnis-View** — Liste gerippter Dateien, Metadaten, Jellyfin-Ordnerstruktur.
6. **Einstellungen** — API-Keys, Transcoding, Backup-Pfade, Jellyfin-Config.
7. **Geräte-Verwaltung** — Liste Laufwerke, Status, Device-Resolver.
## 8. Risiken & offene Punkte
| Risiko | Status | Behandlung |
|--------|--------|------------|
| MakeMKV-Beta-Key-Management | Gelöst | Key-Erneuerung als Cron-Job; DMCA-Ausnahme in DE |
| **Disc-Schlüssel für 4K-UHD (AACS 2.0)** | **Gelöst mit Handgriff** | Am 25.07.2026 auf beiden Maschinen gemessen: `makemkvcon` unter **Linux** ruft Disc-Schlüssel nie ab (kein einziger Verbindungsversuch, mit leerem wie gefülltem Speicher, mit und ohne `--noscan`, `dev:` wie `disc:`), die **Windows**-Version tut es (Meldung 3338). Rippy stellt ein persistentes Datenverzeichnis bereit und nimmt den Schlüsselspeicher `_private_data.tar` einer Windows-Installation sowie ersatzweise eine `KEYDB.cfg` entgegen; damit ging Akira UHD auf der VM auf. Rippy liefert, lädt und verteilt KEINE Schlüssel. Siehe §10 (25.07.2026) |
| LXC-Device-Node-Änderungen | Gelöst | udev-Resolver (UUID/Serial) |
| Pending-Queue / State-Manager | Gelöst | Redis mit AOF-Persistence |
| Hybrid-Discs | Offen | MVP erkennt nur Standard; als "Kann" notiert |
| LXC-Device-Passthrough | Gelöst | Read-only Bind-Mounts; udev-Daemon unabhängig |
| Rate-Limits der Metadaten-APIs | Gelöst | SQLite-Cache (LRU, 10k Einträge), exponential backoff |
| GPL-v3-Compliance | Gelöst | Checkliste, Source-Release-Endpoint, Black-Box-Trennung |
| Redis Single-Instance | Offen | MVP mit Single-Instance; Cluster als "Später" |
| **TMDB-Matching-Fehler bei Nischentiteln** | **Offen** | Pre-Scan Confidence-Score + manueller Korrektur-Mechanismus |
| **NFO-Format-Abhängigkeit von Jellyfin-Version** | **Hinweis** | Kodi/NFO-Schema (stabil, gut dokumentiert) |
| **Pre-Scan-Latenz (515s)** | **Hinweis** | Akzeptabel für Heim-Use-Case; parallelisierbar |
| **TMDB-Bildrechte** | **Gelöst** | TMDB API-ToS erlaubt private Nutzung |
## 9. Härtetest-Dokumentation
**Erster Haertetest (Advocatus Diaboli, GLM-4.7-Flash):**
5 BLOCKER gefunden: MakeMKV-Key-Management, LXC-Device-Resolver, Pending-Queue, Hybrid-Discs, Bind-Mount-Performance.
**Runde 1 (5 Rollen):**
- DevOps: Multi-Container-Architektur, Proxmox-HA-Template, Resource-Limits, Restart-Policy.
- Security: JWT-Refresh-Token, Rate-Limiting, mTLS, SELinux/AppArmor.
- Software Architekt: udev-basierter Device-Resolver, Unix-Socket, State-Manager.
- Media Metadata: AcoustID-Fingerprinting, Multi-Disc-Set-Handling, SQLite-Cache.
- Legal: GPL-v3-Checkliste, MakeMKV-Black-Box-Trennung, Source-Release-Endpoint.
**Zweiter Haertetest (Advocatus Diaboli, GLM-4.7-Flash):**
5 HINWEISE (keine BLOCKER): React als Build-Step+Statisch (korrigiert), Redis-AOF-Persistence (integriert), Read-only vs. Write-Konflikt (nicht relevant), Redis-Cluster (als "Später" notiert), Cold-Boot-Problematik (udev-Daemon gelöst).
**Dritte Iteration — Commander-Feedback:**
- Metadaten-Lookup VOR dem Ripping
- 100% Jellyfin-Kompatibilität
- Metadaten-Preview im UI
- Neue Risiken: TMDB-Matching-Fehler (mit Fallback), NFO-Format-Abhängigkeit (Hinweis), Pre-Scan-Latenz (Hinweis)
**Ergebnis:** Konzept ist wasserdicht für MVP-Phase.
## 10. Konzept-Fortschreibungen (dokumentierte Erweiterungen, keine Abweichungen)
- **24.07.2026 — Media-Server-Neutralität:** Die Jellyfin-Muss-Features
(Ordnerstruktur, NFO, Poster) bleiben vollständig bestehen; sie sind jetzt
über das Setting `mediaServer` auf Emby und Kodi ausgeweitet (identisches
Kodi-NFO-Schema) und für Plex auf die reine Benennung reduziert. Jellyfin
bleibt Referenz- und Empfehlungssystem im Einrichtungs-Assistenten.
- **24.07.2026 — Benachrichtigungen:** Webhook bei Job-Ende (Discord/Slack/
ntfy/generisch) als gebautes Feature — im UX-Flow Punkt 10 („Abschluss")
war das als Protokollierung angelegt, jetzt meldet Rippy aktiv.
- **23./24.07.2026 — udev → ioctl:** Der im Konzept beschriebene udev-Daemon
ist im Container prinzipbedingt nicht lauffähig; die Disc-Wache pollt per
Kernel-ioctl (3 s) — gleiches Verhalten, universell lauffähig.
- **24.07.2026 — AUTH GESTRICHEN (Commander-Entscheid):** Das Muss-Feature
„JWT-Auth" ist komplett entfernt (Endpoints, auth.py, Abhängigkeiten,
Env-Pflicht). Begründung: Rippy läuft ausschließlich im Heimnetz, das UI
hatte nie einen Login-Flow — die Auth-Oberfläche war Placebo und die
passlib/bcrypt-Abhängigkeit hat die CI-Ampel gebrochen. Rate-Limiting
(pro IP) bleibt. Wer Rippy je nach außen öffnet, stellt einen
Reverse-Proxy mit eigener Auth davor (z. B. Authelia/Caddy basicauth).
- **26.07.2026 — Rate-Limit von 100/min auf 600/min:** Das Muss-Feature
(„Rate-Limiting pro Client-IP") bleibt unverändert, nur die Zahl ändert sich.
Begründung: 100/min lag UNTER Rippys eigener Last. Nachgerechnet an den
Taktgebern im UI verursacht ein einziger offener Tab 111 Anfragen pro Minute
(Dashboard 75 + Log-Kasten 24 + Laufwerks-Suche 12), ein installierter
Windows-Worker weitere 12. Die Bremse griff also im Normalbetrieb permanent —
97 Antworten mit HTTP 429 im nginx-Log —, und weil das UI einen abgewiesenen
Abruf als „nichts da" verbuchte, leerte sich die Job-Liste im Sekundentakt.
Genau das hat der Commander als „wird oft neu geladen" gemeldet. 600/min =
10 Anfragen pro Sekunde: Luft für mehrere Tabs und Worker, während der Zweck
der Bremse (ein Skript in einer Endlosschleife, Hunderte pro Sekunde) weiter
erfüllt ist. Die Rechnung steht als Kommentar in `ratelimit.py` und ist durch
`test_grenze_deckt_die_eigene_last_ab` festgehalten — wer die Zahl senkt, muss
dort vorbei. Zweiter Teil derselben Reparatur: Hinter dem nginx ist
`request.client.host` immer der Proxy, alle Clients teilten sich also EINEN
Eimer; jetzt gilt `X-Real-IP`.
- **25.07.2026 — 4K-UHD-Disc-Schlüssel: Rippy stellt Platz bereit, keine
Schlüssel:** Das Muss-Feature „MakeMKV-Ripping (lossless)" bleibt
unverändert; ergänzt wird nur ein **persistentes MakeMKV-Datenverzeichnis**
(`MAKEMKV_DATA_HOST`, im Worker `/root/.MakeMKV`, in der API
`/app/makemkv-data`) samt Bedienung im UI. Begründung: Am 25.07.2026 auf
BEIDEN Maschinen nachgemessen — `makemkvcon` unter Linux ruft Disc-Schlüssel
nie ab, die Windows-Version tut es. (Erste Fassung dieses Eintrags behauptete,
MakeMKVs Schlüssel-Kanal sei abgeschaltet; das war falsch und wurde am selben
Tag richtiggestellt.) Rippy nimmt deshalb den Schlüsselspeicher
`_private_data.tar` einer MakeMKV-Installation entgegen und ersatzweise eine
`KEYDB.cfg`. **Rippy liefert und verteilt KEINE Disc-Schlüssel und
lädt auch keine herunter** — es hält nur den Platz für Dateien bereit,
die der Nutzer selbst mitbringt, zeigt ehrlich an, was dort liegt, und gibt
die AACS-Dumps heraus, die MakeMKV ohnehin selbst schreibt. Das ist genau
die Grenze, die `docker/api/makemkv_key.py` in Zeile 14 zieht: die
kostenlose Beta-LIZENZ der Software ist etwas anderes als das
Entschlüsseln oder Verteilen von Disc-Schlüsseln.
- **24.07.2026 — Serien-Flow:** Staffel-Ablage <Serie>/Season NN plus
Episoden-Zuordnung per Laufzeitabgleich (TMDB) — erfüllt Etappe-12-Ziel
„Serien-Episoden-Erkennung" in der ersten Ausbaustufe (nur bei
EINDEUTIGER Zuordnung wird umbenannt).