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# Current Execution Batch
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Stand: April 9, 2026
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Dieses Batch zerlegt die verbleibende Workflow-Paritätsarbeit in 12 direkt umsetzbare Blöcke. Ziel bleibt unverändert:
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- `/workflows` produktionsfähig machen
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- den Legacy-Workflow jederzeit funktionsfähig halten
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- Tests und Browser-Verifikation gezielt und sequenziell fahren, damit der lokale Stack nicht durch RAM-Last kippt
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## Reihenfolge
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### Block 1: Shared Authoring Surface
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Ziel:
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Die Authoring-Logik für Canvas-Menu und Sidebar auf eine gemeinsame Grundlage ziehen, damit neue Node-Organisation, Stage-Führung und spätere Output-Type-Deep-Links nicht doppelt implementiert werden.
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Primäre Dateien:
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- `frontend/src/components/workflows/NodeCommandMenu.tsx`
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- `frontend/src/components/workflows/NodeDefinitionsPanel.tsx`
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- `frontend/src/components/workflows/**`
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Ergebnis:
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- ein gemeinsames Authoring-Modell statt verteilter UI-spezifischer Sonderlogik
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- keine Regression bei Right-Click-Insert, Module/Path-Inserts oder Starter-Steps
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### Block 2: Node Organization Hardening
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Ziel:
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Die Node-Library nach Family, Stage und Module weiter verdichten, damit große Produktionsgraphen schneller gebaut werden können.
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Ergebnis:
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- schnellere Auffindbarkeit
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- weniger UI-Rauschen
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- sauberere Trennung zwischen Legacy-, Bridge- und Graph-Nodes
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### Block 3: CAD Operational Guidance
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Ziel:
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CAD-Workflows dieselbe operative Führung geben wie der Still-Graph heute schon hat, inklusive Stage-Status und klarer Baseline-Pfade.
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Ergebnis:
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- CAD-Familie wirkt nicht mehr wie ein Sonderfall
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- Intake-Graphen sind ohne Trial-and-Error zusammensetzbar
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### Block 4: Run Inspection Completion
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Ziel:
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Run-, Node- und Comparison-Ansichten so vervollständigen, dass graphische Fehlläufe direkt im Editor debuggt werden können.
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Ergebnis:
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- Fehlerursachen sind ohne DB-Inspektion sichtbar
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- Preflight, Dispatch und Run-Ergebnis greifen sichtbar ineinander
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### Block 5: Context Flow Simplification
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Ziel:
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Dispatch-/Preflight-Kontextauswahl vereinfachen, besonders bei vielen Order-Lines und Workflow-Varianten.
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Ergebnis:
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- weniger Fehlbedienung
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- klarere Zuordnung zwischen Workflow, Kontext und Ausführungsmodus
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### Block 6: Output-Type Contract Closure
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Ziel:
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Output-Type-Erstellung und -Bearbeitung noch stärker auf Workflow-Verträge und Invocation-Profile zwingen.
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Ergebnis:
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- neue Output-Types lassen sich stabil anlegen
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- Family- und Artifact-Mismatch wird früher blockiert
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### Block 7: Canonical Blueprints And Seeds
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Ziel:
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Starter-Blueprints, Seed-Workflows und Frontend-Neuanlage konsistent auf die kanonischen Family-sicheren Graphen bringen.
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Ergebnis:
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- weniger Drift zwischen Seed, Editor und Runtime
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- bestehende Golden-/Smoke-Workflows bleiben reparierbar
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### Block 8: Still Smoke Harness Stabilization
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Ziel:
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Den non-legacy Still-Workflow als wiederholbaren Smoke-Pfad härten, ohne den Legacy-Fallback zu schwächen.
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Ergebnis:
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- eindeutiges Pass/Fail-Signal für den kanonischen Still-Graph
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- belastbarer Startpunkt für echten E2E-Abgleich
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### Block 9: CAD/Material Parity
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Ziel:
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Materialzuweisung, Instances und Geometrie-Identität zwischen Preview, GLTF-Viewer und Workflow-Verbrauch weiter angleichen.
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Ergebnis:
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- weniger manuelle Materialreparatur
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- Vorschau und Renderpfad greifen auf denselben vertrauenswürdigen Zustand zu
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### Block 10: Rollout And Fallback Controls
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Ziel:
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Rollout, Shadow und Graph-Freigabe sauber pro Workflow und pro Output-Type steuerbar halten.
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Ergebnis:
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- sichere Aktivierung
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- klarer Fallback- und Rückrollpfad
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### Block 11: Repo Hygiene
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Ziel:
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Hilfsskripte, Test-Utilities und neue Workflow-Helfer konsolidieren, damit Folgearbeit nicht auf provisorischen Strukturen aufbaut.
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Ergebnis:
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- weniger Einweglogik
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- besser lesbare Diff-Basis für Restarbeiten
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### Block 12: Sequential E2E Gates
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Ziel:
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Die wichtigsten Smoke- und Browser-Gates dokumentiert und gezielt ausführbar machen, ohne den Rechner parallel zu überlasten.
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Ergebnis:
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- klarer Minimal-Satz an E2E-Prüfungen
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- reproduzierbare Freigabegates für `/workflows`
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## Aktuelle Ausführung
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- Abgeschlossen: Block 1
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- Abgeschlossen: Block 2
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- Abgeschlossen: Block 3
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- Abgeschlossen: Block 4
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- Abgeschlossen: Block 5
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- Abgeschlossen: Block 6
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- Abgeschlossen: Block 7
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- Abgeschlossen: Block 8
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- Abgeschlossen: Block 9
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- Parallel in Arbeit: Block 11
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- Vorbereitet: Block 12
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- Nächster geplanter Folgeblock: Block 11
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## Nächste Orchestrierte Batch-Wellen
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Diese Wellen priorisieren Root-Cause-Arbeit vor weiterer UI-Politur und halten Legacy jederzeit parallel funktionsfähig.
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### Welle P1: Vertrags- und Produktionsmodell-Schließung
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Muss zuerst laufen:
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- `P1-A` Node-Contract Closure
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- Backend-Registry und Schema als harte Source of Truth schließen
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- Fokus: Family-Konsistenz, param-key-Validierung, vollständige node settings contracts
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- `P1-B` Output-Type / Invocation Model Closure
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- Output Types als sauberes Workflow-Invocation-Modell abschließen
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- Fokus: artifact/family compatibility, editor/API contract clarity, sichere Erstellung neuer Output Types
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- `P1-C` Render-Template- und Asset-Library-Inputs als echte Produktionsinputs modellieren
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- Fokus: template/material-library/input contracts statt versteckter Defaults
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Warum zuerst:
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- diese drei Blöcke definieren die autoritativen Verträge, an denen Editor, Runtime und Golden-Gates hängen
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- weitere Runtime- und E2E-Arbeit bleibt sonst drift-anfällig
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### Welle P2: Runtime-Parität und Graph/Legacy-Unifikation
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Parallelisierbar nach P1-A:
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- `P2-A` Legacy/Graph Module Unification
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- gleiche Produktionsmodule in Legacy- und Graph-Pfad verwenden
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- Fokus: template resolution, samples/defaults, dispatch parity
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- `P2-B` Canonical Graphs / Starter Blueprints / Seed Normalization
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- eine kanonische Graph-Quelle statt Drift zwischen backend blueprints, bundles und frontend starters
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- `P2-C` Run Inspection Completion
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- Preflight, dispatch, comparison und node outputs operativ debugbar machen
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### Welle P3: CAD-/Material-Parität und Editor-Führung
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Parallelisierbar nach P2-A:
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- `P3-A` CAD / Material Parity
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- instance-aware part/material truth zwischen exporter, viewer und render path schließen
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- `P3-B` Editor Organization Around Modules / Families / Input Paths
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- gemeinsame Authoring-Surface weiter auf modulare Produktionspfade zuschneiden
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- `P3-C` Context Flow Simplification Follow-up
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- Kontextauswahl und Output-Type-Einstieg auf die neuen Contracts ausrichten
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### Welle P4: Operative Freigabe und Hygiene
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Nach P2 und P3:
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- `P4-A` Shadow / Graph Rollout Hardening
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- pro workflow / output type steuerbar, mit klarem Rückfallpfad
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- `P4-B` Sequential Golden / Smoke / E2E Gates
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- echte Produktionsfälle mit Templates, Varianten und Output-Types sequenziell absichern
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- `P4-C` Test-Infrastruktur / Low-RAM Gates
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- reproduzierbare sequentielle Verifikation
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- `P4-D` Repo Hygiene / Generated Artifact Root Cause
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- Ownership-, Pycache- und generated-file-Ursachen bereinigen
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## Sofort Nächste Disjunkte Arbeitsblöcke
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Für die aktuelle nächste Ausführung werden diese drei Blöcke als kleinste sinnvolle Parallel-Batch vorbereitet:
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- Batch `NB-1`: Node-Contract Closure
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- Status: verifiziert
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- Fokus: Registry- und Schema-Contracts als harte Source of Truth
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- Verifikation: `backend/tests/domains/test_workflow_schema.py`, `backend/tests/domains/test_workflow_node_registry.py`
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- Batch `NB-2`: Output-Type / Invocation Model Closure
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- Status: verifiziert
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- Fokus: Artifact-/Family-/Invocation-Contracts fuer Output Types
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- Verifikation: `backend/tests/domains/test_output_types_api.py`, `frontend/src/__tests__/api/outputTypes.test.ts`
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- Batch `NB-3`: CAD / Material parity root-cause closure
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- Status: verifiziert
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- Fokus: part-key-/instance-stabile Materialidentitaet zwischen Exporter, Manifest und Viewer
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- Teilfortschritt April 10, 2026: scene-manifest aliasiert jetzt auch exporter-variant keys wie `_af6` auf ihren kanonischen semantischen part key; der Viewer kann damit dieselbe autoritative Materialidentitaet konsumieren wie der Manifest-Pfad
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- Verifikation: gezielte low-RAM CAD-/Viewer-Tests nach Root-Cause-Fix
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- Abschluss April 11, 2026: live HartOMat-Export fuer `7c214057-9982-4d6e-aa87-43bfabfdb709` liefert jetzt `146` Manifest-Parts, `146` Mesh-Nodes, `146` eindeutige `partKey`s, `0` fehlende und `0` duplizierte Zuordnungen; Root Cause war die Kombination aus stale GLB cache plus nicht-atomarem OCC-Overwrite beim Re-Export
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Merge-Reihenfolge:
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1. `NB-1`
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2. `NB-2`
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3. `NB-3`
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4. danach erst weitere Runtime-/Editor-Folgeblöcke
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## Letzte Verifikation
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- `./scripts/repo_hygiene.sh`
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- Ergebnis: Dry-run listet bereinigbare Cache-/Bytecode-Artefakte plus nicht dem aktuellen Nutzer gehörende Generated Files; die Repo-Hygiene deckt jetzt auch `render-worker/scripts/__pycache__` explizit ab
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- `find . \! -user "$USER" -not -path './.git/*' -ls | sed -n '1,120p'`
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- Ergebnis: verbleibende Ownership-Reste liegen im `render-worker`-Pycache; Compose-Härtung wird nun über `PYTHONPYCACHEPREFIX=/tmp/pycache` auf die Ursache angesetzt
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- `backend/.venv/bin/pytest backend/tests/test_config_runtime_resolution.py -q`
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- Ergebnis: 3 Tests grün; Host-Runtime normalisiert Docker-Service-Aliase (`postgres`, `redis`) außerhalb von Containern nun automatisch auf `localhost`, Container-Runtime bleibt unverändert
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- `backend/.venv/bin/pytest backend/tests/domains/test_workflow_runtime_services.py -q -x`
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- Ergebnis: 29 Tests grün; Root Cause für den Host-Testfehler war Celery/Redis-Zugriff über Docker-DNS aus dem Host-Kontext, der jetzt zentral im Config-Layer abgefangen wird
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- `curl -I -s http://localhost:5173`
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- Ergebnis: Frontend antwortet mit `HTTP/1.1 200 OK`
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- `curl -s http://localhost:8888/health`
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- Ergebnis: Backend antwortet mit `{"status":"ok","service":"hartomat-backend"}`
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- `python3 scripts/test_render_pipeline.py --workflow-still-smoke --execution-mode shadow`
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- Ergebnis: Live-Smoke erfolgreich; Shadow-Comparison stabilisiert auf `WARN` mit `mean_pixel_delta=0.000257`, Legacy bleibt dadurch weiterhin authoritative
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- `./backend/.venv/bin/pytest -q backend/tests/domains/test_workflow_runtime_services.py -k 'resolve_order_line_template_context_uses_exact_template_and_override or resolve_order_line_material_map_prefers_line_override_over_output_override or resolve_order_line_material_map_allows_node_override or prefers_authoritative_scene_manifest_assignments or keeps_legacy_source_name_fallback_without_scene_manifest'`
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- Ergebnis: 5 Tests grün; autoritative Scene-Manifest-Zuweisungen werden nun im Workflow-Renderpfad auf `part_key` und `source_name` gespiegelt, Legacy-Fallback bleibt unverändert
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- `./backend/.venv/bin/pytest backend/tests/test_part_key_service.py -q`
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- Ergebnis: 1 Test grün; part-key-basierte Manifest-Auflösung bleibt konsistent
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- `python3 scripts/compare_live_cad_parity.py --cad-id 7c214057-9982-4d6e-aa87-43bfabfdb709`
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- Ergebnis: Live-CAD-Parität grün; Manifest, ausgeliefertes GLB und Viewer-`partKey`-Grundlage stimmen für alle 146 renderbaren Teile exakt überein
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- `cd frontend && npx vitest run src/__tests__/components/workflowEditorUi.test.tsx src/__tests__/api/outputTypes.test.ts --pool forks --poolOptions.forks.singleFork=true`
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- Ergebnis: 20 Tests grün, sequenziell ausgeführt
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- `cd frontend && npm test -- src/__tests__/components/workflowEditorUi.test.tsx src/__tests__/components/workflowAuthoringGuidance.test.ts`
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- Ergebnis: 17 Tests grün; die gemeinsame Authoring-Surface bleibt nach dem jüngsten Wiring-Refactor stabil
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- `cd frontend && npm run build`
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- Ergebnis: Build grün; `/workflows` bleibt kompilierbar nach dem Authoring-Refactor
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- `./backend/.venv/bin/pytest backend/tests/test_part_key_service.py -q`
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- Ergebnis: 6 Tests grün; scene-manifest deckt jetzt neben `_2`/`_3` auch exporter-style `_af*`-Varianten ueber semantische Alias-Keys ab
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- `./backend/.venv/bin/pytest backend/tests/test_export_step_to_gltf.py -q`
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- Ergebnis: 3 Tests grün; GLB partKey stamping bleibt mit semantic-sibling-Aufloesung stabil
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- `cd frontend && npm test -- src/__tests__/components/cadUtils.test.ts`
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- Ergebnis: 11 Tests grün; Viewer-seitige part-key-Aufloesung bleibt nach dem Manifest-Alias-Fix konsistent
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