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Aislo/B05_Profile/B05_Profile_Engine.py
eomsangdonandClaude Opus 5 674ca82726 feat(B05): 고친 계획노선을 그대로 쓰는 입구 — 재확정 체인이 다시 풀지 않음
PLAN 0-2 항목 9 / 0-3. 노선 편집 [확인]이 재확정 체인을 타는데 그 체인이 solve_route 로
BP·CP·EP 사이를 격자에서 다시 풀었음. 사용자가 노드를 조금만 비틀어도 탐색 제약에 걸려
체인이 통째로 멈췄음(보조 창 로그: 세그먼트 1 (BP -> CP1) 경로 탐색 실패 — 종단경사
한계 26% · 최소곡선반지름 12m · 회피지역 제약).

- B05_Profile_Engine_AsPlanned.solve_as_planned 신설 — 제어점 목록이 곧 노선이고 표고만
  지표면 격자에서 뜸. 반환 꼴은 솔버와 같아 아래 단계가 그대로 이어짐.
  종단기울기·곡선반지름 위반은 **세되 막지 않음**(사용자 확정: 자동 보정·차단 없이 경고만).
- run_route_design 에 algorithm=as_planned 갈래 추가. 스키마 검증에도 허용.
- 재확정 체인이 그 갈래를 씀 — 자동탐색은 이제 초기 업로드에서만 돎.

솔버와 지표 계산이 겹치지만 합치지 않음 — 솔버는 0-3 으로 접히는 코드라 리팩터링해
두 곳을 얽을 값어치가 없음.

시험 409 통과·17 건너뜀, main import 스모크 통과.
실화면 [확인] 재검증은 보조 창이 자기 프로젝트에서 진행.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-07 00:49:07 +09:00

181 lines
6.5 KiB
Python

"""B05 경로 설계 엔진 오케스트레이터.
경로점(BP/CP/EP/AP/FP)과 옵션을 받아 최적 경로를 계산하고, 폴리라인을
GeoJSON으로 저장하며 DB 기록용 데이터(메타·렌더링 샘플·통계)를 준비한다.
라우터에서 asyncio.to_thread로 호출한다.
"""
import logging
from pathlib import Path
from typing import Any
from B05_Profile.B05_Profile_Debug import log_b05_debug
from B05_Profile.B05_Profile_Engine_RidgeValley import solve_ridge_valley_route
from B05_Profile.B05_Profile_Engine_Solver import solve_optimal_route
from common_util.common_util_json import atomic_write_json
_ROUTE_SUBDIR = Path("B05_Profile") / "route"
# route_points 테이블에 저장할 렌더링 샘플 최대 개수
_MAX_RENDER_POINTS = 500
logger = logging.getLogger(__name__)
def _route_geojson(polyline: list[list[float]]) -> dict[str, Any]:
"""폴리라인을 3D LineString GeoJSON Feature로 변환한다."""
return {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [[round(x, 3), round(y, 3), round(z, 3)] for x, y, z in polyline],
},
"properties": {},
}
def _sample_render_points(
polyline: list[list[float]], chainage_m: list[float], maximum: int
) -> list[dict[str, Any]]:
"""폴리라인을 최대 maximum개로 균등 샘플링해 렌더링용 포인트를 만든다."""
n = len(polyline)
if n == 0:
return []
if n <= maximum:
indices = range(n)
else:
step = n / maximum
indices = (int(i * step) for i in range(maximum))
points: list[dict[str, Any]] = []
for seq, idx in enumerate(indices):
idx = min(idx, n - 1)
x, y, z = polyline[idx]
# 국소 경사(%) — 직전 정점과의 차이
slope_pct = 0.0
if idx > 0:
x0, y0, z0 = polyline[idx - 1]
x1, y1, z1 = polyline[idx]
h = ((x1 - x0) ** 2 + (y1 - y0) ** 2) ** 0.5
if h > 1e-6:
slope_pct = abs(z1 - z0) / h * 100.0
points.append(
{
"x": round(x, 3),
"y": round(y, 3),
"z": round(z, 3),
"chainage_m": round(chainage_m[idx], 3) if idx < len(chainage_m) else None,
"elevation_m": round(z, 3),
"slope_percent": round(slope_pct, 3),
"sequence_num": seq,
}
)
return points
def run_route_design(
project_root: Path,
filter_key: str,
method: str,
smooth: bool,
points_data: dict[str, Any],
options: dict[str, Any],
algorithm: str = "dijkstra",
) -> dict[str, Any]:
"""경로 탐색을 실행하고 GeoJSON 저장 + DB 기록용 데이터를 반환한다.
algorithm: "dijkstra"(격자 Dijkstra) 또는 "ridge_valley"(능선-계곡 정속경사).
반환 dict:
- route_data_path: 저장한 GeoJSON의 프로젝트 상대 경로
- solver_result: solver 원본 결과 (polyline, metrics, segments 등)
- render_points: route_points 테이블 저장용 샘플
- statistics: route_statistics 저장용 요약
"""
log_b05_debug(
logger,
"calculation.start",
algorithm=algorithm,
filter_key=filter_key,
method=method,
smooth=smooth,
point_counts={
"bp": 1 if points_data.get("bp") else 0,
"ep": 1 if points_data.get("ep") else 0,
"cp": len(points_data.get("cp", [])),
"ap": len(points_data.get("ap", [])),
"fp": len(points_data.get("fp", [])),
},
options=options,
)
if algorithm == "as_planned":
# 사용자가 고친 계획노선을 **그대로** 쓴다 — 다시 풀지 않는다(PLAN 0-3 자동탐색 접기).
# 제어점 목록(bp·cp·ep)이 곧 노선이며, 표고만 지표면에서 뜬다.
from B05_Profile.B05_Profile_Engine_AsPlanned import solve_as_planned
sequence = [points_data.get("bp")] + list(points_data.get("cp") or [])
sequence.append(points_data.get("ep"))
vertices = [
(float(point["x"]), float(point["y"])) for point in sequence if isinstance(point, dict)
]
result = solve_as_planned(
project_root, filter_key, smooth, vertices, options, method=method
)
elif algorithm == "ridge_valley":
result = solve_ridge_valley_route(
project_root, filter_key, smooth, points_data, options, method=method
)
else:
result = solve_optimal_route(
project_root, filter_key, smooth, points_data, options, method=method
)
polyline = result["polyline"]
chainage_m = result["chainage_m"]
log_b05_debug(
logger,
"calculation.solver_complete",
algorithm=algorithm,
polyline_count=len(polyline),
segment_count=len(result.get("segments", [])),
metrics=result.get("metrics", {}),
required_points_ok=result.get("required_points_ok"),
warning_count=len(result.get("curve_warning_segments", [])),
)
route_dir = project_root / _ROUTE_SUBDIR
route_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
geojson_path = route_dir / "route_main.geojson"
atomic_write_json(geojson_path, _route_geojson(polyline))
log_b05_debug(
logger,
"calculation.geojson_saved",
path=geojson_path.relative_to(project_root).as_posix(),
coordinate_count=len(polyline),
)
# 통계 요약 (solver 메트릭에서 파생)
metrics = result["metrics"]
statistics = {
"min_slope": 0.0,
"max_slope": metrics.get("max_grade_pct"),
"mean_slope": metrics.get("avg_grade_pct"),
"cost_score": None,
}
render_points = _sample_render_points(polyline, chainage_m, _MAX_RENDER_POINTS)
log_b05_debug(
logger,
"calculation.output_prepared",
render_point_count=len(render_points),
first_render_point=render_points[0] if render_points else None,
last_render_point=render_points[-1] if render_points else None,
statistics=statistics,
)
return {
"route_data_path": geojson_path.relative_to(project_root).as_posix(),
"solver_result": result,
"render_points": render_points,
"statistics": statistics,
"grade_percent": [seg.get("max_grade_pct") for seg in result.get("segments", [])],
"constraints": result.get("conditions_snapshot", {}),
"algorithm_params": options.get("weights") or {},
}