forked from fritob/Camper-Monitor
Ausrichtungs-Assistent fürs Rangieren
Begleitet das Einparken: verfolgt die Neigung über die Zeit, meldet ob es besser oder schlechter wird, und erinnert an den flachsten Punkt - "vor 4 Sekunden stand das Fahrzeug 0,8 Grad flacher". Bei Erreichen der Toleranz gibt es eine Vibration, das Display bleibt währenddessen wach. Bewusst ohne Positionsbestimmung. Aus einem MEMS-Sensor lässt sich keine brauchbare Strecke ableiten: der Fehler wächst beim zweifachen Integrieren quadratisch mit der Zeit, und im Schritttempo gehen die tatsächlichen Beschleunigungen im Rauschen unter. Gebraucht wird sie auch nicht - beim Einparken lautet die Frage nie "wo stehe ich", sondern "wird es besser". Das steckt vollständig im zeitlichen Verlauf der Neigung, ohne jede Annahme über das Gelände. Die vorhandene Verlaufsaufzeichnung war mit einem Punkt alle fünf Sekunden zu grob; der Assistent führt einen eigenen Ringpuffer, der nur läuft solange die Ansicht offen ist. Sind Spurweite und Radstand hinterlegt, kommt die nötige Höhe der Auffahrkeile dazu. Das ist reine Geometrie und damit exakt. Die Masse stehen im Fahrzeugprofil. Dabei fiel auf, dass sich vorhandene Fahrzeuge praktisch nicht bearbeiten liessen: das ging nur über eine Wischgeste, die niemand findet - erst recht nicht, wenn dort jetzt die Masse einzutragen sind. Die Zeile hat nun einen sichtbaren Knopf dafür, wie bei den WLAN-Einstellungen: antippen wählt aus, das Zeichen daneben öffnet die Bearbeitung. Ausserdem übernimmt der Assistent den anliegenden Messwert beim Öffnen. Sonst stand dort bis zur nächsten Messung "Warte auf Messwerte", obwohl längst welche vorlagen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -672,5 +672,74 @@ checkEqual("belegt fehlende Kalibrierung wird gemeldet",
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uncalibrated.snapshot(deviceID: UUID(), rssi: nil).offReasons.first,
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"Nicht kalibriert")
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// MARK: 11 – Ausrichtungs-Assistent
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print("\nAusrichtungs-Assistent")
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let start = Date(timeIntervalSince1970: 1_700_000_000)
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var assistant = AlignmentAssistant()
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checkEqual("ohne Messwerte kein Rat", assistant.trend, .unknown)
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// Das Fahrzeug wird langsam flacher.
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for (index, deviation) in [3.0, 2.6, 2.2, 1.8, 1.4, 1.0].enumerated() {
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assistant.add(pitch: deviation, roll: 0, at: start.addingTimeInterval(Double(index) * 0.5))
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}
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checkEqual("fallende Abweichung wird als Verbesserung erkannt", assistant.trend, .improving)
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checkEqual("kein Rückwärtshinweis, solange es besser wird",
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assistant.improvementAtBest == nil, true)
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checkEqual("Rat beim Verbessern", assistant.advice, "Wird besser – weiter so")
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// Jetzt am flachsten Punkt vorbei.
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for (index, deviation) in [1.4, 1.9, 2.5].enumerated() {
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assistant.add(pitch: deviation, roll: 0, at: start.addingTimeInterval(3.0 + Double(index) * 0.5))
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}
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checkEqual("steigende Abweichung wird als Verschlechterung erkannt", assistant.trend, .worsening)
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checkEqual("bester Punkt wird gefunden", assistant.best?.deviation.rounded(), 1)
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check("Rückwärtshinweis erscheint", assistant.improvementAtBest != nil)
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checkEqual("Rat verweist auf den besseren Punkt",
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assistant.advice.hasPrefix("Vor ") && assistant.advice.hasSuffix("zurück"), true)
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checkEqual("Zeit seit dem besten Punkt",
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assistant.timeSinceBest.map { ($0 * 10).rounded() / 10 }, 1.5)
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// Erreicht das Fahrzeug die Waage, zählt nur noch das.
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assistant.add(pitch: 0.2, roll: 0.1, at: start.addingTimeInterval(5))
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checkEqual("Ziel erreicht", assistant.hasReachedTarget, true)
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checkEqual("Rat beim Ziel", assistant.advice, "Steht eben – anhalten")
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// Gesamtabweichung über beide Achsen.
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var both = AlignmentAssistant()
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both.add(pitch: 3, roll: 4, at: start)
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checkEqual("Gesamtabweichung ist der Betrag beider Achsen",
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both.current?.deviation.rounded(), 5)
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// Der Speicher endet nach der festgelegten Zeit.
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var ageing = AlignmentAssistant()
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ageing.add(pitch: 5, roll: 0, at: start)
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ageing.add(pitch: 1, roll: 0, at: start.addingTimeInterval(AlignmentAssistant.memory + 10))
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checkEqual("alte Messwerte fallen heraus", ageing.samples.count, 1)
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// MARK: Auffahrkeile
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print("\nAuffahrkeile")
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// tan(2°) x 2,00 m = 6,99 cm
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let acrossWedge = LevelingWedge.across(roll: 2.0, trackWidth: 2.0)
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checkEqual("Keilhöhe quer",
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acrossWedge.map { ($0.heightInCentimetres * 10).rounded() / 10 }, 7.0)
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checkEqual("rechts höher heisst Keil nach links", acrossWedge?.side, .left)
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checkEqual("links höher heisst Keil nach rechts",
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LevelingWedge.across(roll: -2.0, trackWidth: 2.0)?.side, .right)
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// tan(1,5°) x 3,50 m = 9,16 cm
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let alongWedge = LevelingWedge.along(pitch: 1.5, wheelbase: 3.5)
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checkEqual("Keilhöhe längs",
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alongWedge.map { ($0.heightInCentimetres * 10).rounded() / 10 }, 9.2)
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checkEqual("Heck höher heisst Keil nach vorne", alongWedge?.side, .front)
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checkEqual("Front höher heisst Keil nach hinten",
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LevelingWedge.along(pitch: -1.5, wheelbase: 3.5)?.side, .rear)
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checkEqual("innerhalb der Toleranz kein Keil",
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LevelingWedge.across(roll: 0.3, trackWidth: 2.0) == nil, true)
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checkEqual("ohne Maß kein Keil",
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LevelingWedge.across(roll: 3.0, trackWidth: 0) == nil, true)
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print(failures == 0 ? "\nAlle Prüfungen bestanden." : "\n\(failures) Prüfung(en) fehlgeschlagen.")
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exit(failures == 0 ? 0 : 1)
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