feat(all): NaN 伪收敛否决与 nl_tight 能量回退、emflux 检验 4π 修正、nst 行宽与种子边界修复、gfATO 谱线表接通与网格加密 9216 点、阶段分项统计与跳板机部署
物理修复(400 失败点归因,见 docs/failed400_nan_pseudo_convergence_2026_08_17.md): - runner: 阶段 converged 后复查 fort.7,含 NaN/Inf 即否决(fort.9 全零伪收敛, 曾致 261 点误跳过 nl_direct 回退);否决阶段不产出种子,阻断污染传播 - runner: nl_tight 回退——仅能量边际失败时以 CHMAX 收紧 10× 从自身模型续迭代, 残差降幅 ~10×;execute_tlusty_stage 抽取供主链与回退共用 - conv_check: fort.14 为 Eddington 通量 Hλ,积分需乘 4π 再比 σTeff⁴ (旧版 ratio 稳定 0.0796=1/4π,全点系统性假阳性)+ 回归测试 - nst_writer: 单行超 80 字符被 TLUSTY 静默截断,IFALI/JALI/TRAD 等从未生效; 按 75 字符自动换行 - seed_finder: Teff 容忍度改含边界 <=,相邻 5000K 档恢复互为种子 + 回归测试 谱线表与网格: - 默认线表 gfVIS99 → gfATO(全波段 18-23000Å),TaskSpec.linelist 支持工作流 级覆盖,节点按需下载(进程互斥锁防并发重复下载 238MB) - sdB_cno Teff 加密至 5000K 步长,432 → 9216 点;tlusty/synspec 静态二进制更新 统计与部署: - grid 汇总改按 tlusty_status/synspec_status 分项计数,新增 tlusty_failed/ synspec_failed/synspec_pending,前端详情页双视图适配 - deploy/fetch_results 支持跳板机 ProxyJump 与 SSH 主连接复用,fetch 新增 --force; - Docker 构建支持 CARGO_MIRROR/USE_MIRRORS 国内镜像参数;移除 tools/ 拷贝 - 新增 tlusty-synspec-test skill 与 6 篇根因分析/验证文档
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,212 @@
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name: tlusty-synspec-test
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description: 规范直接运行 TLUSTY / SYNSPEC 二进制做物理验证测试的全流程——目录脚手架、输入文件生成与校验、冷启动链(lte→nc→nl)/种子步进链(seed_nc→nl)/SYNSPEC 执行、以及基于 DCTS 权威判据的事后物理审查。只要用户要在 DCTS 框架之外直接跑 tlusty_static / synspec_static 做收敛性、发散复现、物理解、光谱合成、fort.7/fort.9 分析、冷启动/种子链、网格点验证等测试,或在 dcts/test/ 下建测试目录,就必须用本 skill——即使用户没说"测试流程"四个字。
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# TLUSTY / SYNSPEC 物理测试流程
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本 skill 把 `docs/testing_workflow_2026_08_11.md` 的规范、源码侧 `tests/{tlusty,synspec}/` 的官方 Runtest 结构、以及 DCTS `crates/common/src/` 的输入生成器与物理校验逻辑,统一成一套可执行流程。
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## 核心原则(违反这些 = 测试无效)
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1. **测试必须建在 `dcts/test/` 下**(已被 `.gitignore` 排除,不入库)。禁止在仓库根、`data/runtime/`、共享目录直接跑二进制。
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2. **二进制优先用 `dcts/assets/tlusty_static` 与 `dcts/assets/synspec_static`**——它们比 `data/runtime/` 下的旧版新,且是生产链实际使用的版本。`data/runtime/` 的旧版仅用于历史对照。
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3. **物理性判定必须用 DCTS 权威判据** `check_temperature_structure`(见 §事后审查),不要用"表层应 0.5–1.5×Teff"等经验标准——后者曾误判物理模型为不物理。
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4. **执行前必须检查输入**(见 §执行前检查)。一次输入错误会浪费一次 20 分钟级的计算。
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5. **执行后必须回头审查**,不能只看"有没有 STOP"。有 STOP 但模型含 NaN = 非物理;无 STOP 但温度结构不物理 = 仍未完成。
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## 第一步:判断测试类型(决策树)
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先问用户(或从任务推断)属于哪类,再去读对应的 reference:
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| 用户在做什么 | 测试类型 | 链类型 | 读哪个 reference |
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|---|---|---|---|
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| 从零算一个网格点的大气(LTE 灰化起步 → NLTE 连续 → NLTE 谱线) | `convergence`/`physics` | **冷启动链** lte→nc→nl | `references/tlusty-stages.md` |
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| 从一个**已收敛邻居模型**热启动算新网格点 | `convergence` | **种子步进链** seed_nc→nl | `references/tlusty-stages.md` |
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| 复现生产的发散/失败,对比生产 DB 轨迹 | `validation` | 冷启动或种子链(看生产记录) | `references/tlusty-stages.md` + `physics-checks.md` |
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| 给定一个收敛大气(fort.7),合成光谱 | `synspec` | SYNSPEC 单步 | `references/synspec-inputs.md` |
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> 区分冷启动 vs 种子链的关键:冷启动 lte 阶段 `ltgray=T`,会**删除 fort.8**从灰大气重建;种子链第一阶 `seed_nc` 把**邻居的 fort.7 复制成 fort.8** 热启动。如果输入里有 `fort.8`(邻居种子)→ 种子链;如果没有、从 lte 开始 → 冷启动链。
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## 第二步:建目录(用脚手架脚本)
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四级目录结构(详见 `references/directory-convention.md`):
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```
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dcts/test/{test_id}/{type}/{grid}/{content}/
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├── inputs/ # 执行前生成并检查的全部输入
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├── scripts/ # run.sh(必有)
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├── run/ # 执行工作目录,fort.* 在此生成
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└── outputs/ # 阶段产物(按阶段重命名)+ RESULT.md
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```
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**直接用脚手架,不要手敲 mkdir**:
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```bash
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bash .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/new_test.sh \
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20260813_my_purpose convergence t60000_g5.0_he-2_cold baseline
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```
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`new_test.sh` 会创建四级目录、按链类型拷贝对应 `assets/run_*.sh` 模板为 `scripts/run.sh`、放一个 README 骨架。它会询问链类型(cold/seed/synspec)来选模板。
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### 命名规范
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- `test_id` = `{日期}_{目的}`,如 `20260813_tlusty_divergence`
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- `type` ∈ `convergence | physics | synspec | validation`
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- `grid` = `t{teff}_g{logg}_he{loghe}`,冷启动链加 `_cold`、种子链加 `_seed`(如 `t60000_g5.0_he-2_cold`、`t55000_g5.0_he-4_seed`)
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- `content` = 描述测试变量,如 `baseline` / `itek0_iacc0_dpsilg15` / `niter50` / `nd70`
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## 第三步:生成输入文件
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**优先级**:有 DCTS 代码生成器就用代码生成(保证与生产一致) > 无生成器则从已知正确模板 sed/python 改(必须留 diff 或注释) > 绝不凭空手写。
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### 各链需要的输入(速查)
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| 链 | inputs/ 文件 |
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|---|---|
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| 冷启动链 | `lte.5` `nc.5` `nl.5` `lte.nst` `nc.nst` `nl.nst`(**无 fort.8**) |
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| 种子链 | `seed_nc.5` `seed_nc.nst` `fort.8`(邻居收敛模型的 `.7`);若跑到 nl 还需 `nl.5` `nl.nst` |
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| SYNSPEC | `fort.5` `fort.55` `fort.8`(收敛大气)+ `fort.19`/`data` 软链 |
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各文件的逐字段含义、各阶段差异、ilvlin/DPSILG/ORELAX/NITER 默认值——见 `references/tlusty-stages.md`(TLUSTY)与 `references/synspec-inputs.md`(SYNSPEC fort.55 九行)。
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**关键不变量**(违反即输入错误,先记这几条):
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- 冷启动链 `.5` 第 2 行:`lte.5`=`T T`,`nc.5`/`nl.5`=`F F`
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- ions 行 `ilvlin`:lte/nc 阶段=0,nl 阶段=100,**裸核(nlevs=1)永远=0**
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- `.5` 第 3 行的 `'nst'` 文件名必须与实际 nst 文件名一致(生产默认就是字面量 `nst`)
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- nst 第 1 行含 `NITER=`;第 2 行可含 `ORELAX=/IACC=/ICHANG=/IELCOR=`;DPSILG 通过 escape hatch 注入(默认无,生产常用 `DPSILG=1.5` 抑制雪崩)
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- `data/` 软链必须指向 `assets/data/`(133 个原子数据文件)
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### 阶段变换与 A/B 对照
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**nc.5 → nl.5**(阶段变换,ilvlin 0→100)用 `scripts/stage_transform.py`,它字节级安全地改写离子行的 ilvlin 列(裸核保持 0)并按需改第 2 行 LTE/LTGRAY。**不要手写 awk 做这事**——awk 按空格切分会把 `'data/h1.dat'` 这类带空格引号路径拆碎,破坏输入(实测踩坑)。
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```bash
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python3 .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/stage_transform.py inputs/nc.5 -o inputs/nl.5 --to nl --diff
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```
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**A/B 测试**:同 `{grid}` 下放多个 `{content}` 目录(baseline / 变体),生成后必须用 `scripts/diff_configs.py` 确认各组**只有你刻意改的参数不同**(带 `*` 的行应只有 ITEK/ORELAX/NITER 等),其余一致——这是对照有效的前提。
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```bash
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python3 .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/diff_configs.py dirA/inputs dirB/inputs --teff 60000
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```
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## 第四步:执行前检查(必做,用脚本)
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跑计算前,用校验脚本确认输入无误:
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```bash
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# TLUSTY 链:校验 .5 第2行/ions、nst 关键参数、软链
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python3 .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_inputs.py \
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path/to/{content}/inputs --chain cold --teff 60000
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```
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`check_inputs.py` 会检查上面"关键不变量"那几条。**建议再做一次冒烟**(`timeout 30` 跑 lte 阶段),确认二进制能启动、fort.6 里回显的 NITER/ITEK/DPSILG 与输入一致,再全量跑。
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## 第五步:执行(用 run.sh 模板)
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每个测试目录的 `scripts/run.sh` 已由 `new_test.sh` 从 `assets/` 拷好。直接:
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```bash
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cd dcts/test/{test_id}/{type}/{grid}/{content}
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bash scripts/run.sh # 可选参数:每阶段超时秒数(默认 1200)
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```
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模板 run.sh 已内置规范行为(`assets/run_cold_chain.sh` 等):
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1. 切到 `run/`,复制 `inputs/*` 进去,建 `data` 软链
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2. **逐阶段执行**,每阶段 `timeout 1200 tlusty_static < stage.5 > fort.6 2> fort.14`
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3. **每阶段产物立即按阶段重命名**:`fort.6→{stage}.6`、`fort.7→{stage}.7`、`fort.9→{stage}.9`、`fort.14→{stage}.14`(避免被下阶段覆盖)
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4. **阶段间种子传递**:下一阶段 `fort.8` = 上一阶段 `fort.7` 的复制;冷启动链 lte 阶段删 `fort.8`
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5. 归档到 `outputs/`
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> **为什么按阶段重命名是关键**:TLUSTY 每次都写同名 `fort.7`/`fort.9`,不重命名的话 lte 的产物会被 nc 覆盖,事后无法分阶段审查。官方 `RTlusty` 脚本用 `{model}.{ext}` 命名(如 `hhe35lt.7`)解决同样问题;我们用 `{stage}.7` 等价。
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## 第六步:事后审查(必做,用脚本 + 判据)
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执行完,用脚本做数值与物理审查,**不要只看 rc=0**。
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> ⚠️ **审查时机**:**必须等进程完全退出后再审查**(`bash scripts/run.sh` 完成、或 `pgrep -f tlusty_static` 为空)。TLUSTY 边算边写 fort.9——运行中实时读,最新一拍的迭代行是半写状态,max_relc 不可信(实测踩坑:运行中读到 iter6=0.477 貌似收敛,进程退出后同一迭代实为 1060)。run.sh 里每个阶段是串行的(一个阶段跑完才进下一阶段),所以等 run.sh 结束即可放心审查。
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```bash
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# 1. 收敛轨迹:解析 {stage}.9 的 max_relc 演化、检测 STOP/NaN。
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# --expected-niter N 传 nst 里配的 NITER:若末次 iter 远小于 N 且未收敛,
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# 会提示"疑似 timeout 截断"(轨迹不完整,结论需谨慎)。rc=124 时的
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# outputs/{stage}.TIMEOUT 标记也会被自动发现。
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python3 .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_fort9.py outputs/nl.9 --teff 60000 --expected-niter 100
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# 2. 温度结构物理性(DCTS 权威判据,复刻 conv_check.rs:463)
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python3 .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_temperature.py outputs/nl.7 --teff 60000
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```
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### 收敛判据(数值)
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- `{stage}.9` 每次 ITER 跨所有深度的 `max_relc` = `|MAXIMUM|` 列最大值
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- **收敛** = 末次迭代 `max_relc < chmax`(默认 `0.001`)且有限
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- 单调下降 = 好;雪崩(突然涨几个数量级)= 发散
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- `{stage}.6` 里的 `**** STOP in SOLVE after ITER N` = 求解器发散中止
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### 物理判据(DCTS 权威,必须用这套)
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`check_temperature_structure`(`conv_check.rs:463`)三项全过才算物理:
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1. **表层 T < 3 × Teff**(`surface_ratio = T[0]/Teff`,> 3 判不物理)
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2. **每个深度 T ∈ [10, 1e8] K**
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3. **无 NaN/Inf**
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物理参考(不是硬判据):Eddington 灰大气 `T(τ=0) ≈ 0.84×Teff`(60kK 模型表层应约 5 万 K);已收敛生产种子 `t60000_g5.0_he-2_c-3_n-4_o-4.7` 表层约 0.78×Teff 可作基准。
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> ⚠️ **判据修正历史**:旧经验"表层 0.5–1.5×Teff"过严(误判物理模型为不物理);"表层 3–6 万 K"对 60kK 偏低(误判)。**只信 DCTS 三项判据**。详见 `references/physics-checks.md`。
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### 伪收敛陷阱
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`max_relc` 极低 ≠ 收敛。若模型已 NaN,在 NaN 上迭代相对变化为 0,会伪装成收敛。务必同时跑温度结构检查 + NaN 检查。NaN 匹配模式(与 Rust 一致):`nan`/`inf`/`infinity`/`***`(3+星)/正指数 `E+300`+。
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### 测试不算完成的情况(需继续)
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- 有 STOP 但模型含 NaN(非物理)
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- 无 STOP 但温度结构不物理
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- 无 STOP 且 `max_relc` 未达 0.001
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## 第七步:记录结论(用 RESULT 模板)
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在 `outputs/` 写 `RESULT.md`(模板见 `assets/result_template.md`),诚实区分:
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- **数值收敛**(max_relc 达标)vs **物理收敛**(温度结构三项全过)——只有后者才是真正成功
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- 记录:测试配置、各阶段迭代/末 max_relc/STOP/NaN/温度结构表、审查结论
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完整的 README/RESULT 字段、阶段产物重命名表、目录示例——见 `references/directory-convention.md`。
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## 何时读哪个 reference
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| 想知道 | 读 |
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|---|---|
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| `.5` 每行含义、各阶段(lte/nc/nl)参数差异、ilvlin/DPSILG/ORELAX/NITER 默认、冷启动 vs 种子链、fort.7↔fort.8 传递 | `references/tlusty-stages.md` |
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| fort.55 九行控制卡逐行、fort.5/fort.8/fort.19、SYNSPEC 产物(.spec/.cont/.iden)、NaN 修复背景 | `references/synspec-inputs.md` |
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| `check_temperature_structure` 完整判据、fort.7 解析算法(`(nd+5)/6` 行 DM、每块 `(numpar+4)/5` 行)、NaN/伪收敛/STOP、判据修正史 | `references/physics-checks.md` |
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| 四级目录结构、命名规范、阶段文件重命名表、README/RESULT 模板 | `references/directory-convention.md` |
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## 脚本速查
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| 脚本 | 作用 |
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|---|---|
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| `scripts/new_test.sh` | 脚手架:建四级目录 + 拷 run.sh 模板 + README 骨架 |
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| `scripts/check_inputs.py` | 执行前校验 `.5`/nst/软链(TLUSTY 链) |
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| `scripts/check_fort9.py` | 解析 `{stage}.9` 收敛轨迹、max_relc 演化、STOP/NaN;`--expected-niter N` 检测 timeout 截断 |
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| `scripts/check_temperature.py` | 复刻 `check_temperature_structure`,对 `{stage}.7` 做温度结构物理判定 |
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| `scripts/stage_transform.py` | 冷启动链 `.5` 阶段变换:`nc.5 → nl.5`(非裸核 ilvlin 0→100,字节级安全,避免手写 awk 踩坑) |
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| `scripts/diff_configs.py` | A/B 测试配置对照:并排显示多组 nst/.5 参数,`*` 标出不一致项(应只有你刻意改的字段带 `*`) |
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**rc=124(timeout)感知**:三个 `run_*.sh` 模板在阶段被 `timeout` 杀死时会写 `outputs/{stage}.TIMEOUT` 标记并打印告警;`check_fort9.py` 会自动发现该标记(或用 `--expected-niter` 推断截断),在结论里提示"轨迹不完整,结论需谨慎"。**不要把 timeout 截断的轨迹当成完整发散/收敛结论**。
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所有脚本都自定位 skill 目录,可从任意测试目录调用,传相对路径即可。
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## 固定路径速查
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| 项 | 路径 |
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|---|---|
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| 测试根 | `dcts/test/` |
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| TLUSTY 二进制 | `dcts/assets/tlusty_static` |
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| SYNSPEC 二进制 | `dcts/assets/synspec_static` |
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| 原子数据 | `dcts/assets/data/`(133 文件,运行时 `data` 软链指此) |
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| 全波段线表 | `dcts/assets/data/gfATO.dat`(SYNSPEC `fort.19` 软链) |
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| 物理判据源码 | `dcts/crates/common/src/conv_check.rs`(`check_temperature_structure` @ L463、`check_fort9` @ L68) |
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| 输入生成器源码 | `dcts/crates/common/src/{gen_input5,nst_writer,fort55_writer}.rs` |
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| 链定义源码 | `dcts/crates/common/src/runner.rs`(`default_cold_chain` @ L20、`default_seed_chain` @ L67) |
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| 流程规范文档 | `dcts/docs/testing_workflow_2026_08_11.md` |
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| 源码侧参考测试 | `tests/tlusty/{hhe,cwd,disk,bstar,optab}/`、`tests/synspec/{hhe,bstar,kurucz,hybrid,pseudonlt,optab}/` |
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@@ -0,0 +1,65 @@
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# {test_id} / {type} / {grid} / {content}
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## 目的
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一句话说清这次测试想验证什么。例:复现生产 t60000 冷启动 nl 阶段发散,对比 baseline 与 itek0/iacc0/dpsilg15 修复组合。
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## 配置
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- 二进制: `dcts/assets/tlusty_static`(或 `synspec_static`)
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- 网格: `t{teff}_g{logg}_he{loghe}`(如 `t60000_g5.0_he-2`,Teff=60000K, logg=5.0, He/H=1e-2)
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||||
- 链: 冷启动 `lte→nc→nl` / 种子 `seed_nc→nl` / SYNSPEC
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- 变体: 与 baseline 不同的关键参数(`ITEK`/`IACC`/`DPSILG`/`ORELAX`/`NITER`)
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## 输入
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- inputs/ 生成方式: 代码生成(`gen_input5.rs`/`nst_writer.rs`)/ 模板修改(留 diff)/ 复制已验证输入
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- 关键参数: 例 nc NITER=10, nl NITER=100, DPSILG=1.5
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## 执行
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- 命令: `bash scripts/run.sh`
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- 各阶段: lte(rc=0) → nc(rc=0) → nl(rc=?)
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- 耗时: 例 lte 8s + nc 312s + nl 421s
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## 结果(TLUSTY)
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| 阶段 | 迭代 | 末 max_relc | STOP | NaN | 温度结构 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| lte | 0 | — | — | 0 | — |
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| nc | 10 | 1.4e0 | 无 | 0 | 物理 |
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| nl | 19 | 1.2e16 | STOP iter19 | 0 | 物理(停止时) |
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> max_relc 来自 `check_fort9.py`;温度结构来自 `check_temperature.py`(DCTS 权威判据)。
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## 结果(SYNSPEC,若适用)
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| 指标 | 值 |
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|---|---|
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| 采样点数 | N |
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| 波长范围 | ALAM0 – ALAST Å |
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| NaN/Inf/坏行 | 0 |
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| 分段 NaN (EUV/UV/可见/NIR) | 各段计数 |
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## 审查结论
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- **数值**: ❌/✅(max_relc 是否 < chmax=0.001;有无 STOP/雪崩)
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- **物理**: ❌/✅(温度结构三项:表层 < 3×Teff、各深度 ∈ [10,1e8]K、无 NaN)
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- **结论**: 一句话。**区分数值收敛与物理收敛**——只有后者才是真正成功。
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例:
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- 数值: ❌ nc 雪崩(9.7→2.3e15), nl STOP(1.23e16)
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- 物理: ✅ 停止时温度结构物理(表层 0.85×Teff,无 NaN)
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||||
- 结论: 精确复现生产失败;修复组合(itek0/iacc0/dpsilg15)使 nl max_relc 降至 48.6 但仍 STOP,未达数值收敛。
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## 复现
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```bash
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cd dcts/test/{test_id}/{type}/{grid}/{content}
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bash scripts/run.sh
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# 事后审查(TLUSTY):
|
||||
python3 ../../../../../../.agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_fort9.py outputs/nl.9 --teff 60000
|
||||
python3 ../../../../../../.agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_temperature.py outputs/nl.7 --teff 60000
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 产物清单(outputs/)
|
||||
| 文件 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `lte.6/.7/.9/.14` | lte 阶段产物 |
|
||||
| `nc.6/.7/.9/.14` | nc 阶段产物 |
|
||||
| `nl.6/.7/.9/.14` | nl 阶段产物(最终模型 nl.7) |
|
||||
| `{name}.spec/.cont/.iden` | SYNSPEC 光谱产物(若适用) |
|
||||
@@ -0,0 +1,73 @@
|
||||
#!/usr/bin/env bash
|
||||
# ============================================================
|
||||
# 冷启动链执行模板 (lte → nc → nl) — 由 new_test.sh 拷为 scripts/run.sh
|
||||
# 规范: docs/testing_workflow_2026_08_11.md §四;references/tlusty-stages.md
|
||||
# 用法: bash scripts/run.sh [timeout_per_stage]
|
||||
# ============================================================
|
||||
set -u
|
||||
TEST_DIR="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"
|
||||
TIMEOUT="${1:-1200}" # 每阶段超时(秒)
|
||||
BIN="/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/dcts/assets/tlusty_static"
|
||||
RUNTIME_DATA="/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/dcts/assets/data"
|
||||
|
||||
cd "$TEST_DIR" || { echo "无法进入 $TEST_DIR"; exit 1; }
|
||||
|
||||
# ---------- 执行前检查 ----------
|
||||
echo "=== [检查] 输入文件 ==="
|
||||
for f in lte.5 nc.5 nl.5 lte.nst nc.nst nl.nst; do
|
||||
[ -f "inputs/$f" ] || { echo "❌ 缺输入: inputs/$f"; exit 1; }
|
||||
done
|
||||
echo " lte.5 L2: $(sed -n '2p' inputs/lte.5) (应含 T T)"
|
||||
echo " nc.5 L2: $(sed -n '2p' inputs/nc.5) (应含 F F)"
|
||||
echo " nl.5 L2: $(sed -n '2p' inputs/nl.5) (应含 F F)"
|
||||
for s in lte nc nl; do echo " $s.nst L1: $(head -1 inputs/$s.nst)"; done
|
||||
# 冷启动链不应有 fort.8
|
||||
[ -f "inputs/fort.8" ] && { echo "❌ 冷启动链不应有 inputs/fort.8(lte 阶段 ltgray=T 会删它)"; exit 1; }
|
||||
mkdir -p run outputs
|
||||
ln -sfn "$RUNTIME_DATA" run/data
|
||||
echo " data -> $(readlink run/data)"
|
||||
|
||||
# ---------- 准备 run/ ----------
|
||||
echo "=== [准备] run/ 工作目录 ==="
|
||||
cp inputs/*.5 inputs/*.nst run/ 2>/dev/null
|
||||
rm -f run/fort.6 run/fort.7 run/fort.8 run/fort.9 run/fort.14
|
||||
|
||||
# ---------- 阶段执行(每阶段产物按阶段重命名) ----------
|
||||
run_stage() {
|
||||
local stage="$1"
|
||||
echo "=== [执行] $stage (timeout ${TIMEOUT}s) ==="
|
||||
cp "run/$stage.nst" run/nst 2>/dev/null || { echo "❌ 无 run/$stage.nst"; exit 1; }
|
||||
# 冷启动 lte: 删 fort.8 (ltgray=T 强制灰大气重建);nc/nl: 保留上阶段 fort.7→fort.8
|
||||
if [ "$stage" = "lte" ]; then rm -f run/fort.8; fi
|
||||
cd run
|
||||
timeout "$TIMEOUT" "$BIN" < "$stage.5" > fort.6 2> fort.14
|
||||
local rc=$?
|
||||
cd ..
|
||||
# rc=124 = timeout 杀死(GNU timeout)。结果可能未完成/被截断,写标记供事后审查注意。
|
||||
if [ "$rc" -eq 124 ]; then
|
||||
echo " ⚠⚠ $stage TIMEOUT (rc=124, 超过 ${TIMEOUT}s 被 kill —— 迭代可能未完成,产物被截断)"
|
||||
touch "$TEST_DIR/outputs/${stage}.TIMEOUT"
|
||||
fi
|
||||
cp run/fort.6 "$stage.6" 2>/dev/null
|
||||
[ -f run/fort.7 ] && cp run/fort.7 "$stage.7"
|
||||
[ -f run/fort.9 ] && cp run/fort.9 "$stage.9"
|
||||
cp run/fort.14 "$stage.14" 2>/dev/null
|
||||
[ -f run/fort.7 ] && cp run/fort.7 run/fort.8 # 下阶段种子
|
||||
echo " $stage rc=$rc"
|
||||
}
|
||||
|
||||
echo "[$(date +%H:%M:%S)] $TEST_DIR 开始"
|
||||
run_stage lte
|
||||
run_stage nc
|
||||
run_stage nl
|
||||
echo "[$(date +%H:%M:%S)] $TEST_DIR 完成"
|
||||
|
||||
# ---------- 归档 ----------
|
||||
echo "=== [归档] -> outputs/ ==="
|
||||
for s in lte nc nl; do
|
||||
[ -f "$s.6" ] && cp "$s.6" "$s.7" "$s.9" "$s.14" outputs/ 2>/dev/null
|
||||
done
|
||||
echo "outputs/: $(ls outputs/ | wc -l) 个文件"
|
||||
echo "=== 完成。请做事后审查(references/physics-checks.md):"
|
||||
echo " python3 ../../../../../../.agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_fort9.py outputs/nl.9"
|
||||
echo " python3 ../../../../../../.agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_temperature.py outputs/nl.7 --teff <Teff>"
|
||||
@@ -0,0 +1,75 @@
|
||||
#!/usr/bin/env bash
|
||||
# ============================================================
|
||||
# 种子步进链执行模板 (seed_nc [→ nl]) — 由 new_test.sh 拷为 scripts/run.sh
|
||||
# 规范: docs/testing_workflow_2026_08_11.md §四;references/tlusty-stages.md
|
||||
# 输入: seed_nc.5 seed_nc.nst fort.8(邻居收敛模型);若跑到 nl 还需 nl.5 nl.nst
|
||||
# 用法: bash scripts/run.sh [timeout_per_stage]
|
||||
# ============================================================
|
||||
set -u
|
||||
TEST_DIR="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"
|
||||
TIMEOUT="${1:-1800}" # 种子链 seed_nc 给宽点
|
||||
BIN="/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/dcts/assets/tlusty_static"
|
||||
RUNTIME_DATA="/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/dcts/assets/data"
|
||||
|
||||
cd "$TEST_DIR" || { echo "无法进入 $TEST_DIR"; exit 1; }
|
||||
|
||||
# ---------- 执行前检查 ----------
|
||||
echo "=== [检查] 输入文件 ==="
|
||||
for f in seed_nc.5 seed_nc.nst fort.8; do
|
||||
[ -f "inputs/$f" ] || { echo "❌ 缺输入: inputs/$f"; exit 1; }
|
||||
done
|
||||
echo " seed_nc.5 L2: $(sed -n '2p' inputs/seed_nc.5) (应含 F F)"
|
||||
echo " seed_nc.nst L1: $(head -1 inputs/seed_nc.nst) (应含 NITER=, ICHANG=0, ORELAX=0.3)"
|
||||
echo " fort.8 NaN行: $(grep -c -iE 'nan|inf|\*{3,}' inputs/fort.8 || true) (应为 0)"
|
||||
mkdir -p run outputs
|
||||
ln -sfn "$RUNTIME_DATA" run/data
|
||||
echo " data -> $(readlink run/data)"
|
||||
|
||||
# ---------- 准备 run/ ----------
|
||||
cp inputs/seed_nc.5 inputs/seed_nc.nst inputs/fort.8 run/ 2>/dev/null
|
||||
[ -f inputs/nl.5 ] && cp inputs/nl.5 inputs/nl.nst run/ 2>/dev/null
|
||||
rm -f run/fort.6 run/fort.7 run/fort.8.run run/fort.9 run/fort.14
|
||||
# seed_nc 阶段种子 = 邻居模型 (inputs/fort.8 已经拷进 run/)
|
||||
|
||||
run_stage() {
|
||||
local stage="$1"
|
||||
echo "=== [执行] $stage (timeout ${TIMEOUT}s) ==="
|
||||
cp "run/$stage.nst" run/nst 2>/dev/null || { echo "❌ 无 run/$stage.nst"; exit 1; }
|
||||
# seed_nc: run/fort.8 已是邻居种子;nl: 上阶段 fort.7→fort.8
|
||||
if [ "$stage" = "nl" ]; then
|
||||
[ -f run/seed_nc.7 ] && cp run/seed_nc.7 run/fort.8 || { echo "⚠ 无 seed_nc.7 作 nl 种子"; }
|
||||
fi
|
||||
cd run
|
||||
timeout "$TIMEOUT" "$BIN" < "$stage.5" > fort.6 2> fort.14
|
||||
local rc=$?
|
||||
cd ..
|
||||
# rc=124 = timeout 杀死。种子链 seed_nc 本就慢,更要注意截断。
|
||||
if [ "$rc" -eq 124 ]; then
|
||||
echo " ⚠⚠ $stage TIMEOUT (rc=124, 超过 ${TIMEOUT}s 被 kill —— 迭代可能未完成,产物被截断)"
|
||||
touch "$TEST_DIR/outputs/${stage}.TIMEOUT"
|
||||
fi
|
||||
cp run/fort.6 "$stage.6" 2>/dev/null
|
||||
[ -f run/fort.7 ] && cp run/fort.7 "$stage.7"
|
||||
[ -f run/fort.9 ] && cp run/fort.9 "$stage.9"
|
||||
cp run/fort.14 "$stage.14" 2>/dev/null
|
||||
echo " $stage rc=$rc"
|
||||
}
|
||||
|
||||
echo "[$(date +%H:%M:%S)] $TEST_DIR 开始"
|
||||
run_stage seed_nc
|
||||
# nl 仅在 nl.5 存在时执行
|
||||
if [ -f inputs/nl.5 ]; then
|
||||
[ -f run/seed_nc.7 ] && cp run/seed_nc.7 run/fort.8
|
||||
run_stage nl
|
||||
fi
|
||||
echo "[$(date +%H:%M:%S)] $TEST_DIR 完成"
|
||||
|
||||
# ---------- 归档 ----------
|
||||
echo "=== [归档] -> outputs/ ==="
|
||||
for s in seed_nc nl; do
|
||||
[ -f "$s.6" ] && cp "$s.6" "$s.7" "$s.9" "$s.14" outputs/ 2>/dev/null
|
||||
done
|
||||
echo "outputs/: $(ls outputs/ | wc -l) 个文件"
|
||||
echo "=== 完成。请做事后审查(references/physics-checks.md):"
|
||||
echo " python3 ../../../../../../.agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_fort9.py outputs/seed_nc.9"
|
||||
echo " python3 ../../../../../../.agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/check_temperature.py outputs/seed_nc.7 --teff <Teff>"
|
||||
@@ -0,0 +1,90 @@
|
||||
#!/bin/bash
|
||||
# ============================================================
|
||||
# SYNSPEC 执行模板 — 由 new_test.sh 拷为 scripts/run.sh
|
||||
# 规范: docs/testing_workflow_2026_08_11.md §四;references/synspec-inputs.md
|
||||
# 输入: fort.5(stdin) fort.55(控制卡) fort.8(收敛大气) + fort.19/data 软链
|
||||
# 用法: bash scripts/run.sh [timeout_sec]
|
||||
# 产物: outputs/{name}.spec/.cont/.iden/.lindat + synspec.log
|
||||
# ============================================================
|
||||
set -uo pipefail
|
||||
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
|
||||
TEST_DIR="$(cd "$SCRIPT_DIR/.." && pwd)"
|
||||
INPUTS="$TEST_DIR/inputs"; RUN="$TEST_DIR/run"; OUTPUTS="$TEST_DIR/outputs"
|
||||
|
||||
SYNSPEC="/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/dcts/assets/synspec_static"
|
||||
RUNTIME_DATA="/home/fmq/program/tlusty/tl208-s54/dcts/assets/data"
|
||||
TIMEOUT_SEC="${1:-1200}"
|
||||
OUT_NAME="${OUT_NAME:-spectrum}" # 产物名前缀,可环境变量覆盖
|
||||
|
||||
# --- 1. 切 run/,清理上轮 ---
|
||||
mkdir -p "$RUN" "$OUTPUTS"
|
||||
cd "$RUN"
|
||||
rm -f fort.* *.spec *.cont *.iden *.lindat *.log *.err
|
||||
|
||||
# --- 2. 复制输入 ---
|
||||
[ -f "$INPUTS/fort.5" ] || { echo "❌ 缺 inputs/fort.5"; exit 1; }
|
||||
[ -f "$INPUTS/fort.55" ] || { echo "❌ 缺 inputs/fort.55"; exit 1; }
|
||||
[ -f "$INPUTS/fort.8" ] || { echo "❌ 缺 inputs/fort.8 (收敛大气)"; exit 1; }
|
||||
cp "$INPUTS/fort.5" fort.5
|
||||
cp "$INPUTS/fort.55" fort.55
|
||||
cp "$INPUTS/fort.8" fort.8
|
||||
# fort.19 / data: 软链(优先用 inputs 里已有的,否则指 assets)
|
||||
if [ -e "$INPUTS/fort.19" ]; then
|
||||
ln -sfn "$(readlink -f "$INPUTS/fort.19")" fort.19
|
||||
else
|
||||
ln -sfn "$RUNTIME_DATA/gfATO.dat" fort.19 # 全波段默认
|
||||
fi
|
||||
ln -sfn "$RUNTIME_DATA" data
|
||||
|
||||
# --- 3. 执行前自检 ---
|
||||
echo "=== 执行前自检 ==="
|
||||
echo "fort.5 第1行 TEFF/GRAV: $(sed -n '1p' fort.5)"
|
||||
echo "fort.55 第6行 波长范围: $(sed -n '6p' fort.55)"
|
||||
echo "fort.8 行数: $(wc -l < fort.8)"
|
||||
echo "fort.8 NaN/坏行: $(grep -ciE 'nan|inf|\*{3,}' fort.8 || true)"
|
||||
echo "fort.19 -> $(readlink fort.19)"
|
||||
echo "data -> $(readlink data)"
|
||||
echo ""
|
||||
|
||||
# --- 4. 执行 SYNSPEC ---
|
||||
echo "=== 执行 SYNSPEC (timeout ${TIMEOUT_SEC}s) ==="
|
||||
T0=$(date +%s)
|
||||
set +e
|
||||
timeout "$TIMEOUT_SEC" "$SYNSPEC" < fort.5 > synspec.log 2> synspec.err
|
||||
RC=$?
|
||||
set -e
|
||||
T1=$(date +%s)
|
||||
echo "rc=$RC, elapsed=$((T1-T0))s"
|
||||
# rc=124 = timeout 杀死。SYNSPEC 大线表全波段易超时,产物可能不完整。
|
||||
if [ "$RC" -eq 124 ]; then
|
||||
echo "⚠⚠ SYNSPEC TIMEOUT (rc=124, 超过 ${TIMEOUT_SEC}s 被 kill —— spec 可能不完整/被截断)"
|
||||
touch "$OUTPUTS/SYNSPEC.TIMEOUT"
|
||||
fi
|
||||
|
||||
# --- 5. 产物重命名 ---
|
||||
# SYNSPEC: fort.7=spectrum, fort.17=continuum, fort.12=line IDs, fort.11=line data
|
||||
[ -f fort.7 ] && cp fort.7 "$OUTPUTS/${OUT_NAME}.spec"
|
||||
[ -f fort.17 ] && cp fort.17 "$OUTPUTS/${OUT_NAME}.cont"
|
||||
[ -f fort.12 ] && cp fort.12 "$OUTPUTS/${OUT_NAME}.iden"
|
||||
[ -f fort.11 ] && cp fort.11 "$OUTPUTS/${OUT_NAME}.lindat"
|
||||
cp synspec.log "$OUTPUTS/synspec.log" 2>/dev/null || true
|
||||
cp synspec.err "$OUTPUTS/synspec.err" 2>/dev/null || true
|
||||
|
||||
# --- 6. 立即数值审查 ---
|
||||
echo ""
|
||||
echo "=== 数值审查 ==="
|
||||
SPEC="$OUTPUTS/${OUT_NAME}.spec"
|
||||
if [ -f "$SPEC" ]; then
|
||||
ROWS=$(wc -l < "$SPEC")
|
||||
FIRST=$(head -1 "$SPEC" | awk '{print $1}')
|
||||
LAST=$(tail -1 "$SPEC" | awk '{print $1}')
|
||||
NAN=$(grep -ciE 'nan|inf|\*{3,}' "$SPEC" || true)
|
||||
echo "spec 行数: $ROWS"
|
||||
echo "波长范围: $FIRST - $LAST Å"
|
||||
echo "NaN/Inf/坏行: $NAN $([ "$NAN" = 0 ] && echo '✅' || echo '❌')"
|
||||
else
|
||||
echo "!! 未生成 ${OUT_NAME}.spec(SYNSPEC 失败,rc=$RC)"
|
||||
fi
|
||||
echo ""
|
||||
echo "synspec.log 尾 15 行:"
|
||||
tail -15 "$OUTPUTS/synspec.log" 2>/dev/null || echo "(无 log)"
|
||||
@@ -0,0 +1,164 @@
|
||||
# 测试目录结构、命名与文档模板
|
||||
|
||||
参考:`docs/testing_workflow_2026_08_11.md`、现有测试 `dcts/test/20260811_tlusty_divergence/`、`dcts/test/20260812_synspec_fullband/`。
|
||||
|
||||
## 四级目录结构
|
||||
|
||||
每次测试在 `dcts/test/` 下建独立子目录,禁止在 test 根或共享目录直接执行。
|
||||
|
||||
```
|
||||
dcts/test/
|
||||
├── {test_id}/ # 1层:本次测试唯一目录({日期}_{目的})
|
||||
│ └── {type}/ # 2层:测试类型
|
||||
│ └── {grid}/ # 3层:网格/参数区
|
||||
│ └── {content}/ # 4层:测试内容(测试变量)
|
||||
│ ├── inputs/ # 输入文件(执行前生成并检查)
|
||||
│ ├── scripts/ # run.sh(必有)
|
||||
│ ├── run/ # 执行工作目录(fort.* 在此生成)
|
||||
│ └── outputs/ # 阶段产物(按阶段重命名)+ RESULT.md
|
||||
```
|
||||
|
||||
`new_test.sh` 会自动建这四级并把对应模板拷成 `scripts/run.sh`。
|
||||
|
||||
## 命名规范
|
||||
|
||||
| 层 | 规则 | 示例 |
|
||||
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `test_id` | `{日期}_{目的}` | `20260813_tlusty_divergence` |
|
||||
| `type` | `convergence`(收敛) / `physics`(物理解) / `synspec`(光谱) / `validation`(校验复现) | `convergence` |
|
||||
| `grid` | `t{teff}_g{logg}_he{loghe}` + 链后缀;可追加 CNO | `t60000_g5.0_he-2_cold`、`t55000_g5.0_he-4_seed`、`t50000_g5.0_cno` |
|
||||
| `content` | 描述测试变量 | `baseline`、`itek0_iacc0_dpsilg15`、`niter50`、`nd70`、`gfato_100_20000` |
|
||||
|
||||
- **链后缀**:冷启动链 `_cold`,种子链 `_seed`。
|
||||
- 脚本统一 `run.sh`;输入文件按链类型命名(见 `references/tlusty-stages.md`)。
|
||||
|
||||
## 阶段文件重命名规范(关键)
|
||||
|
||||
TLUSTY 每阶段都写同名 `fort.*`,**必须每阶段执行后立即重命名**,否则被下阶段覆盖。
|
||||
|
||||
| 阶段产物 | 重命名 | 说明 |
|
||||
| ------------------------- | -------------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| `fort.6` (stdout) | `{stage}.6` | `lte.6`/`nc.6`/`nl.6`/`seed_nc.6` |
|
||||
| `fort.7` (模型) | `{stage}.7` | 事后温度结构审查的输入 |
|
||||
| `fort.9` (迭代收敛记录) | `{stage}.9` | 事后收敛轨迹审查的输入 |
|
||||
| `fort.14` (stderr) | `{stage}.14` | — |
|
||||
|
||||
**种子传递**:下一阶段 `fort.8` = 上一阶段 `fort.7` 的复制(冷启动 lte 阶段删 `fort.8`)。
|
||||
|
||||
### 执行后 run/ 目录状态(冷启动链)
|
||||
|
||||
```
|
||||
run/
|
||||
├── fort.6 fort.7 fort.9 fort.14 # 末阶段(nl)产物
|
||||
├── lte.6 lte.7 lte.9 lte.14 # lte 阶段(已重命名)
|
||||
├── nc.6 nc.7 nc.9 nc.14 # nc 阶段
|
||||
├── nl.6 nl.7 nl.9 nl.14 # nl 阶段
|
||||
├── data -> assets/data/ # 原子数据软链
|
||||
└── fort.8 # 种子(若在种子链)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 执行前检查清单(TLUSTY 冷启动链)
|
||||
|
||||
执行前对 `inputs/` 逐项确认(`check_inputs.py` 自动做):
|
||||
|
||||
- [ ] `lte.5` 第2行 `T T`;`nc.5`/`nl.5` 第2行 `F F`
|
||||
- [ ] `.5` 第3行 `'nst'` 与实际 nst 文件名一致(生产默认 `nst`)
|
||||
- [ ] ions 行 `ilvlin`:nc 阶段=0,nl 阶段非裸核=100,裸核(nlevs=1)=0
|
||||
- [ ] nst 第1行含 `NITER=`;第2行 `ORELAX/IACC/ICHANG/IELCOR` 正确;DPSILG 注入值(若有)
|
||||
- [ ] `data/` 软链指向 `assets/data/`
|
||||
- [ ] **冷启动链确认无 fort.8**;种子链确认 `fort.8` 存在且无 NaN
|
||||
|
||||
建议再加一次冒烟(`timeout 30` 跑 lte),确认 fort.6 回显的 NITER/ITEK/DPSILG 与输入一致。
|
||||
|
||||
## 超时与并行
|
||||
|
||||
- 不需要超时限制
|
||||
- 每个 tlusty 进程 ~260MB,按可用内存控制并行度
|
||||
- 多测试并行时各日志独立(`scripts/run.log` 或外部日志)
|
||||
|
||||
## RESULT.md 模板
|
||||
|
||||
每个 `{content}/outputs/` 写 `RESULT.md`(模板见 `assets/result_template.md`)。核心是**诚实区分数值收敛与物理收敛**:
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
# {test_id} / {type} / {grid} / {content}
|
||||
|
||||
## 目的
|
||||
一句话说清这次测试想验证什么。
|
||||
|
||||
## 配置
|
||||
- 二进制: dcts/assets/tlusty_static(或 synspec_static)
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- 网格: t{teff}_g{logg}_he{loghe}[_cno]
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- 链: 冷启动 lte→nc→nl / 种子 seed_nc→nl / SYNSPEC
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- 变体: {ITEK}/{IACC}/{DPSILG}/{ORELAX}/{NITER}(与 baseline 不同的关键参数)
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## 输入
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- inputs/ 生成方式: 代码生成 / 模板修改(留 diff)
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- 关键参数: ...
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## 执行
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- 命令: bash scripts/run.sh
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- 各阶段: lte(rc=0) → nc(rc=0) → nl(rc=?)
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- 耗时: ...
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## 结果(TLUSTY)
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| 阶段 | 迭代 | 末 max_relc | STOP | NaN | 温度结构 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| lte | 0 | — | — | 0 | — |
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| nc | 10 | 1.4e0 | 无 | 0 | 物理 |
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| nl | 19 | 1.2e16 | STOP iter19 | 0 | 物理(停止时) |
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## 结果(SYNSPEC,若适用)
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| 指标 | 值 |
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|---|---|
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| 采样点数 | N |
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| 波长范围 | ALAM0 – ALAST Å |
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| NaN/Inf/坏行 | 0 |
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| 分段 NaN | EUV/UV/可见/NIR 各段计数 |
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## 审查结论
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- 数值: ❌/✅(max_relc 是否达标;有无 STOP/雪崩)
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- 物理: ❌/✅(温度结构三项:表层<3×Teff、各深度∈[10,1e8]、无 NaN)
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- 结论: 一句话。区分"数值收敛"与"物理收敛"——只有后者才是真正成功。
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## 复现
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cd dcts/test/{test_id}/{type}/{grid}/{content}
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bash scripts/run.sh
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```
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## 完整示例(参考现有测试)
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```
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dcts/test/20260811_tlusty_divergence/
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└── convergence/
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├── t60000_g5.0_he-2_cold/
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│ ├── baseline/ # 生产配置复现
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│ │ ├── inputs/ (lte.5 nc.5 nl.5 lte.nst nc.nst nl.nst)
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||||
│ │ ├── scripts/ (run.sh)
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||||
│ │ ├── run/
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||||
│ │ ├── outputs/
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│ │ └── README.md
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||||
│ └── itek0_iacc0_dpsilg15/ # 修复变体
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||||
│ └── ...
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||||
├── t60000_g5.0_he-2_seed/
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||||
│ └── doubleoff_dpsilg15/ # 种子链变体
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||||
│ └── ... (inputs 含 fort.8)
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||||
└── t55000_g5.0_he-4_cold/
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||||
└── itek0_iacc0_dpsilg15/ # 另一网格点
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||||
└── ...
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||||
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||||
dcts/test/20260812_synspec_fullband/
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||||
└── synspec/
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||||
└── t50000_g5.0_cno/
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||||
└── gfato_100_20000/ # 全波段 SYNSPEC
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||||
├── inputs/ (fort.5 fort.55 fort.8 + fort.19/data 软链)
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||||
├── scripts/ (run.sh)
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||||
├── run/
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└── outputs/ (fullband.spec/.cont/.iden + RESULT.md)
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```
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||||
A/B 测试(baseline vs 变体)放同一 `{grid}` 下两个 `{content}` 目录,便于对照。生成完输入后用 `scripts/diff_configs.py` 确认各组**只有刻意改的参数不同**(带 `*` 的行应只有 ITEK/ORELAX/NITER 等),否则对照无效:
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```bash
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python3 .agents/skills/tlusty-synspec-test/scripts/diff_configs.py dirA/inputs dirB/inputs dirC/inputs --teff 60000
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```
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@@ -0,0 +1,114 @@
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# 物理校验判据与 fort.7 解析(DCTS 权威)
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参考源码:`dcts/crates/common/src/conv_check.rs`。**物理性判定必须以这里的逻辑为准**,不要用经验标准。
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## 温度结构判据:`check_temperature_structure`
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`conv_check.rs:463`。返回 `TempStructCheckResult`,`valid = violations.is_empty()`。三项全过才算物理:
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1. **表层 T < max_factor × Teff**
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||||
- `surface_ratio = temps[0] / teff`(`temps[0]` = 最浅深度 = 表层)
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||||
- `surface_ratio > max_factor`(默认 **3.0**)→ 违规
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||||
- `teff <= 0` → ratio = +Inf → 必违规
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||||
2. **每个深度 T ∈ [temp_floor, temp_ceiling]**
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||||
- 默认 **[10.0, 1.0e8] K**
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||||
- 任一深度 T 越界 → 违规
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||||
3. **无 NaN/Inf**
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||||
- 非有限 T(NaN/Inf)→ 违规(被第 2 条的 `is_finite()` 捕获)
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报告**首个**违规深度。
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### 物理参考(不是硬判据,仅辅助判断)
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- **Eddington 灰大气**:`T(τ=0) ≈ 0.84 × Teff`。60kK 模型表层应约 5 万 K。
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- **生产基准**:已收敛种子 `t60000_g5.0_he-2_c-3_n-4_o-4.7` 表层约 0.78×Teff。
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||||
- **内部温度**:无 1e7+ 异常隆起(如某修复前组合曾出现 6.2e9 K 内部尖峰)。
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### ⚠️ 判据修正历史(为何只信 DCTS 三项)
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||||
- 旧经验"表层应 0.5–1.5×Teff":**过严**,曾误判物理模型为不物理(把表层 0.78×Teff 的好模型判死)。
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||||
- 旧经验"表层应 3–6 万 K":对 60kK 模型**偏低**,曾误判。
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||||
- **正确做法**:只用"表层 < 3×Teff 且各深度 ∈ [10,1e8] 且无 NaN"三项硬判据,Eddington 0.84 仅作物理直觉参考。
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## fort.7 大气模型文件格式与解析
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`conv_check.rs:470-502`,对应 TLUSTY 源 `tlusty208.f:14066-14108`(`OUTPUT` 子程序):
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```
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第 1 行: ND NUMPAR
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ND = 深度点数; NUMPAR = 每深度参数数 = NLEVEL + NUMLT
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接下来 ceil(ND/6) 行: DM 列阵(质量深度),每行 6 个值(FORMAT 502)
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接下来 ND 个深度块: 每块 ceil(NUMPAR/5) 行(FORMAT 503,每行 5 值)
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每块【第一行第一个 token】= 该深度的温度 TEMP(ID)
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块内其余 = 电子密度、质量密度、NLTE 能级布居/ departure 系数
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```
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`temps[0]` = 表层(ID=1,最浅);`temps[nd-1]` = 底层(最深)。
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### 解析算法(`check_temperature.py` 复刻)
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```
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1. 读第1行 → nd, numpar = 前两个 token。任一为 0 → 跳过(返回 None,不判失败)
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2. dm_lines = (nd + 5) // 6 # 跳过 DM 列阵
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block_lines = (numpar + 4) // 5 # 每深度块行数
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3. 跳过 dm_lines 行
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4. 对 nd 个深度,每个:
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取块第一行第一个 token,parse_fortran_float → temps[id]
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跳过 block_lines - 1 行
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5. 检查三层判据
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```
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`parse_fortran_float`(`conv_check.rs:44`)兼容 Fortran 无-E 记数法:指数 ≥100 时 gfortran 挤掉 E,如 `-1.35E+118` 输出成 `-1.35+118`。解析:先标准 parse;失败则正则 `^([+-]?[\d.]+)([+-]\d+)$` 在尾符号前插 E 再 parse;溢出返回 ±Inf。
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||||
> 参考实现见 `conv_check.rs:1339 make_dot7(temps)` —— 构造测试用 fort.7 的辅助函数(写 `ND NUMPAR=3`,一行 DM 占位,每深度一行 `T 1.0E+10 1.0E-15`)。
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## 收敛轨迹判据:`check_fort9`
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`conv_check.rs:68`。解析 `fort.9`(迭代收敛记录)。
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### fort.9 格式
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```
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RELATIVE CHANGES OF VECTOR PSI
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ITER ID TEMP NE POP RAD MAXIMUM ilev ifr
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1 50 -8.46E-04 1.53E-03 2.51E-02 -2.20E-03 2.51E-02 74 1
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1 49 ...
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...
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2 50 ...
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```
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每行 = 一次迭代在一个深度点的相对变化:`ITER(迭代号) ID(深度) TEMP NE POP RAD MAXIMUM(本次迭代本深度的最大相对变化) ilev ifr`。
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### 判据
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- 每次 ITER 的 `max_relc` = 该 ITER 所有深度行 `|MAXIMUM|` 的最大值
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- **末次迭代**的 `max_relc` = 整个阶段的结果
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- **收敛** = `max_relc < chmax`(默认 **0.001**)且 `is_finite()`
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- 单调下降 = 健康;突然涨几个数量级 = 雪崩发散
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- `chmax <= 0` 或非有限 = 非法配置(返回错误,max_relc=Inf)
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### STOP 检测(fort.6)
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`fort.6`(stdout)里的 `**** STOP in SOLVE after ITER N` = 求解器发散中止。`conv_check.rs` 用 `SOLVER_STOP_RE` 匹配。这是比"非零 rc"更具体的发散信号。
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## NaN / 伪收敛检测
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### NaN 匹配模式(与 Rust 一致)
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`conv_check.rs:18` `NAN_RE_PATTERN = (?i)(\bnan\b|\binf(?:inity)?\b|\*{3,}|[eE]\+(?:3\d{2}|[4-9]\d{2,}))`
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匹配:`nan` / `inf` / `infinity` / `***`(3+星) / 正指数 `E+300`~`E+999`(超高正指数视同数值无效,因发散时布居数变化可达 ±100~±200 量级但温度/流量场溢出用 `***` 或 `E+300+`)。
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相关函数:
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- `atmosphere_has_nan`(L246):扫 fort.7 全部数值 token
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- `spec_is_valid`(L290):扫光谱文件,同正则
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### 伪收敛陷阱(必查)
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`max_relc` 极低 ≠ 收敛。若模型已 NaN,**在 NaN 上迭代的相对变化为 0**,会伪装成 max_relc≈0 的"收敛"。
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**正确流程**(每次事后审查都要做):
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1. `check_fort9.py` 看轨迹 + STOP + max_relc
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2. `check_temperature.py` 看温度结构三项(含 NaN 检查)
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3. **两者都过才算真收敛**;仅 fort.9 看着收敛但 fort.7 有 NaN = 伪收敛
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## 其他 DCTS 校验(了解即可)
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`conv_check.rs` 还提供(生产链用,测试时按需):
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- `check_energy_conservation`(L374):能量守恒
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- `check_emflux_bolometric`(L578):辐射通量
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- `check_convergence_trace`(L691):收敛轨迹综合
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- `check_bfactor`(L759):departure 系数(.bfac 文件,同样 ND NUMPAR + DM 头格式)
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- `extract_failure_hint`(L851):失败原因提取
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测试中常用前两类(温度结构 + 收敛轨迹)即可覆盖绝大多数判断。
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@@ -0,0 +1,78 @@
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# SYNSPEC 输入与执行详解
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参考源码:`dcts/crates/common/src/fort55_writer.rs`(fort.55 生成)、`config.rs:1184` `SynspecInput`。
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## SYNSPEC 做什么
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给定一个**收敛的 TLUSTY 大气**(fort.7/fort.8),SYNSPEC 合成指定波长范围的理论光谱(emergent flux vs wavelength)。输出:连续谱 + 谱线 + 谱线标识。
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## 输入文件
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| 文件 | 来源 | 说明 |
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|---|---|---|
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| `fort.5` | SYNSPEC stdin(模型描述) | 与 TLUSTY 的 `.5` 不同;含模型 TEFF/丰度/模式开关。测试里通常从已验证输入复制 |
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| `fort.55` | `fort55_writer.rs` 生成 | 控制卡,**恰好 9 行**(有回归测试) |
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| `fort.8` | 收敛大气的 `.7` 复制 | 输入大气;TEFF/丰度须与 fort.5 一致 |
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| `fort.19` | `assets/data/gfATO.dat` 软链 | 原子线表(全波段,18–23000 Å,~238MB,278 万条线) |
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| `data/` | `assets/data/` 软链 | 原子数据(与 TLUSTY 共用) |
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> 可见光子集线表 `assets/gfVIS99.dat`(3000–7000 Å)用于窄段测试;全波段用 `gfATO.dat`。
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## fort.55 九行控制卡(逐行)
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`fort55_writer.rs:26 generate_fort55_content()`,每行 1-to-1 对应 `synspec54.f` 的一个 `READ(55,*)`:
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| 行 | 变量 | 默认 | 说明 / 源码行 |
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|---|---|---|---|
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| 1 | `IMODE IDSTD IPRIN` | `0 0 1` | `synspec54.f:253` |
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| 2 | `INMOD INTRPL ICHANG ICHEMC` | `1 0 0 0` | `:254` |
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| 3 | `IOPHLI nunalp nunbet nungam nunbal` | — | `:255` 氢线开关 |
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| 4 | `IFREQ INLTE ICONTL INLIST IFHE2` | — | `:2146`。**注意 IFREQ 在这行第1列**,不是第1行(历史错位 bug,已加回归测试) |
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| 5 | `IHYDPR IHE1PR IHE2PR` | — | `:2148` 氢/氦线详细处理开关 |
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| 6 | `ALAM0 ALAST CUTOF0 CUTOFS RELOP SPACE` | `1400.0 1410.0 10 0 0.0001 0.01` | `:2149` **波长范围与采样**。ALAM0=起始 Å,ALAST=结束 Å,RELOP=相对采样步长,SPACE=绝对步长。波长用 `:.1` |
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||||
| 7 | `nmlist [iunitm...]` | `0` | `:2208`(IMODE∈[-3,1] 时读)。**分子列表行**,必须独占一行,否则会吞掉下一行的 VTB |
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||||
| 8 | `VTB` | `-1.0` | `:2251` 微观湍流速度 km/s。**负值**=`-1.0` 表示"不覆盖大气自身 vturb"(来自 TLUSTY 的 2 km/s);正值会触发 `vtb²·1e10` 覆盖 |
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| 9 | `NMU0 ANG0 IFLUX` | — | `:2301`(IFWIN≤0 时读)角度网格 |
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||||
`SynspecInput::validate()`(`config.rs:1238+`)会拒绝触发不支持的条件 READ 的配置(如 `inmod>0 && intrpl>0` → DM 数组 READ;`nmu0<0` → 显式角度数组 READ)。
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### 常见波长范围配置(line 6)
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- 窄段验证(官方测试):`1400.0 1410.0 ...`
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- 可见光:`3000.0 7000.0 ...`
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- 全波段:`100.0 20000.0 10 0 0.0001 0.01`(SYNSPEC 可靠边界 100–23000 Å)
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## 输出文件(SYNSPEC 产物)
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| fort.* | 复制为 | 内容 |
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|---|---|---|
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| `fort.7` | `.spec` | 合成光谱(emergent flux vs λ,主产物) |
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| `fort.17` | `.cont` | 连续谱 |
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| `fort.12` | `.iden` | 谱线标识 |
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| `fort.11` | `.lindat` | 谱线数据 |
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模板 `assets/run_synspec.sh`:切 `run/` → 复制 fort.5/fort.55/fort.8 + 建软链 → `timeout 1200 synspec_static < fort.5 > synspec.log 2> synspec.err` → 产物复制到 `outputs/{name}.spec/.cont/.iden/.lindat`。
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## NaN 修复背景(重要)
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旧 `synspec_static` 用 `-ftoplevel-reorder` 编译,破坏了 SYNSPEC COMMON 块初始化顺序,导致 **Balmer 系限 3646 Å 之后整段 NaN**(73% 数据点失效)。修复版用 `-O3 -fno-toplevel-reorder`,全波段 0 NaN。
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**验收 SYNSPEC 必查**:分段统计 NaN(EUV 100–912 / UV 912–3646 / 可见 3646–8200 / NIR 8200–20000),尤其 3646–8200 段(旧 bug 重灾区)。详见 `docs/synspec_nan_fix_2026_08_11.md`。
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## SYNSPEC 校验判据
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| 判据 | 工具 | 通过条件 |
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|---|---|---|
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| 无 NaN/Inf/坏行 | `grep -ciE 'nan\|inf\|\*{3,}' fullband.spec` | = 0 |
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| 波长范围正确 | `head -1 / tail -1 fullband.spec` | 首/尾 λ ≈ ALAM0/ALAST |
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| 通量物理 | 抽查关键 λ(Lyα 1216、Balmer 3646/6563) | 有限、非全零、形态符合 Teff |
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| 谱形 | EUV 峰 → 长波单调下降 | 与 Teff 一致(热星 EUV 占优) |
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> 注:深吸收线心可能有少量微负通量(数值残差),不是 NaN/Inf,不影响"0 NaN"结论。绘图时把负通量裁成 NaN 即可。`spec_is_valid`(`conv_check.rs:290`)只判 NaN/Inf/坏行。
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## 官方 Runtest 结构(源码侧参考)
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`tests/synspec/{hhe,bstar,kurucz,hybrid,pseudonlt,optab}/`,`R1` 调用 `RSynspec`:
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```
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$TLUSTY/RSynspec hhe35nl fort.55.con data/gfATO.dat
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```
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`RSynspec` 做的事:`cp $1.7 fort.8`(输入大气);`ln -s $2 fort.55`(控制卡);`ln -s $3 fort.19`(线表);`synspec.exe < $1.5 > results/$1.log`;`cp fort.7/17/12 results/$1.spec/.cont/.iden`。Kurucz 测试还演示了不用 RSynspec 直接手动链软链 + 跑二进制的写法(见 `tests/synspec/kurucz/R1` 第二段)。
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@@ -0,0 +1,115 @@
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||||
# TLUSTY 链阶段与输入文件详解
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参考源码:`dcts/crates/common/src/runner.rs`(链定义)、`gen_input5.rs`(`.5` 生成)、`nst_writer.rs`(`nst` 生成)、`seed_finder.rs`(种子选择)。
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## 两种链
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### 冷启动链(cold-start):从零算一个网格点
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`runner.rs:20` `default_cold_chain()`,三阶段 `lte → nc → nl`:
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| 阶段 | 含义 | `.5` 第2行 LTE/LTGRAY | ilvlin | NITER | fort.8 处理 | require_converged |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| **lte** | LTE 灰大气起步(从灰大气解析解重建) | `T T` | 0 | 0 | **删除**(ltgray=T 强制从灰大气重建) | 否 |
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| **nc** | NLTE 连续性方程(无谱线) | `F F` | 0 | 10 | 复制 lte 的 fort.7 → fort.8 | 否 |
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| **nl** | 完整 NLTE(含谱线) | `F F` | 100 | 100 | 复制 nc 的 fort.7 → fort.8 | **是**(不收敛则链中断) |
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物理直觉:lte 给一个解析的灰大气初值(快、稳但不真实)→ nc 松弛到 NLTE 连续(电子/原子能级 NLTE,但不解谱线辐射转移)→ nl 再加入谱线(最贵、最易发散)。每阶用上一阶收敛模型热启动,是 TLUSTY 控制 NLTE 发散的标准手法。
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### 种子步进链(seed-stepping):从已收敛邻居热启动
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`runner.rs:67` `default_seed_chain()`,两阶段 `seed_nc → nl`:
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| 阶段 | NITER | ICHANG | ORELAX | fort.8 | require_converged |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **seed_nc** | 20 | 0 | 0.3 | **邻居收敛模型的 .7 复制成 fort.8** | 否 |
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| **nl** | 100 | 0 | 0.5 | 复制 seed_nc 的 fort.7 → fort.8 | 是 |
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何时用种子链:网格上邻近点已收敛(如生产 DB 里的模型),新点与它 `|Δteff|<5000, |Δlogg|<0.01, |Δloghe|<0.01` 时(`seed_finder.rs:51` 的 exact-family 判定),热启动比冷启动稳得多。种子距离有方向性:金属贫向种子成功率 42–54%,富向仅 3–11%(`directed_cno_distance` 对富向罚 4×),`MAX_GLOBAL_SEED_DISTANCE=3.0`。
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## `.5` 主输入文件格式(TLUSTY stdin)
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由 `gen_input5.rs:140 make_input5()` 生成。**注意**:DCTS 实际只写一个 `<name>.5` 每阶段覆盖,阶段差异来自 `ChainStep` 而非文件名;测试里我们用 `lte.5`/`nc.5`/`nl.5` 分别保存各阶段版本。
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| 行 | 内容 | 说明 |
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|---|---|---|
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| 1 | `{teff:.1} {logg:.1} ! TEFF, GRAV` | 恒星几何:有效温度、表面重力 |
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||||
| 2 | ` {lte} {ltgray} ! LTE, LTGRAY` | **行首有一个空格**(Rust 字面保留,有回归测试);lte 阶段=`T T`,nc/nl=`F F` |
|
||||
| 3 | `'nst' ! name of file containing non-standard flags` | nst 文件名;生产默认字面量 `nst`(`config.rs:739`),所有阶段同名 |
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| 4 | 注释分隔 | — |
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| 5 | `* frequencies` | 频率网格段头 |
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||||
| 6 | `{nfread} ! NFREAD` | 频率点数,默认 2000(`config.rs:742`) |
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||||
| atoms 块 | 头 `natoms [iabset]`,每行 `mode abn modpf` | 原子种类与丰度(H/He/C/N/O…),丰度 `fmt_abn(logx)=10^logx`,`{:.4E}` |
|
||||
| ions 块 | 头 + 每离子 `iat/iz/nlevs/ilast/ilvlin/nonstd typion filei`,终止行 `0 0 0 -1 0 0` | 离子能级 |
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| (可选) CHANGE | `ichang<0` 时追加 | 参数修改块 |
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### ilvlin 规则(易错点)
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`gen_input5.rs:49-53`:`ilvlin = if ion.nlevs == 1 { 0 } else { chain.ilvlin }`。
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- **裸核(nlevs==1,即只有一个能级的离子)永远 ilvlin=0**,不论阶段。
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||||
- 非裸核:lte/nc 阶段 ilvlin=0,nl 阶段 ilvlin=100(`runner.rs:24,39,54`)。
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||||
- 测试清单:lte/nc 的非裸核=0,nl 的非裸核=100,所有裸核=0。
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||||
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||||
> **从 nc.5 生成 nl.5**:用 `scripts/stage_transform.py nc.5 -o nl.5 --to nl --diff`,自动按上述规则字节级改写(非裸核 0→100、裸核保持 0、L2 改 F F)。**不要手写 awk**——awk 按空白切分会把 `'data/h1.dat'` 引号路径内的空格拆碎,实测会破坏离子行。
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||||
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||||
## `nst` 非标准参数文件格式
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由 `nst_writer.rs:36 generate_nst_content()` 生成。三级覆盖优先级:`ChainStep` 阶段字段 > `global.nst` 结构化默认 > `nst_extra_keys` escape hatch(一行一个 `KEY=VALUE`)。
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| 行 | 字段 | 说明 |
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|---|---|---|
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| 1 | `ND=,NLAMBD=,VTB=,ISPODF=,DDNU=,CNU1=`(必有);`CHMAX=`(若配);`ITEK=`(若配);`NITER=`(必有) | 例:`ND=50,NLAMBD=3,VTB=2.,ISPODF=1,DDNU=50.,CNU1=6.,CHMAX=0.001,NITER=10` |
|
||||
| 2 | `ORELAX=`(若配) `IDLTE=`(若配) `IACC=`(若配) `ICHANG=`(若配) `IELCOR=`(必有,默认 -1) | 例:`IELCOR=-1`;种子链 nl:`ICHANG=0,ORELAX=0.5,IELCOR=-1` |
|
||||
| 3+ | `NMU, ISPLIN, CNU2, NFTAIL, DFTAIL`;`FRCMAX/FRCMIN/FRLMAX/FRLMIN`(仅非零才写,零=用 TLUSTY 内部默认);`HMIX0, MLTYPE, IPTURB, IBFINT, IHECOR, IRTE, IBC, IFRYB, IOPTAB, IFMOL, IFALI, IFPOPR, JALI, TRAD, WDIL, TFLOOR, TDISK, TMOLIM` | 结构化物理参数 |
|
||||
| 末 | escape hatch:一行一个 `KEY=VALUE` | 校验:key/value 不含 `,` `\n` `=` 空白 |
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||||
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||||
### 关键参数含义
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||||
- **NITER**:本阶段最大迭代数。lte=0(解析解,不迭代),nc=10,nl=100;种子 seed_nc=20。
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||||
- **CHMAX**:收敛阈值,默认 0.001。末次迭代 `max_relc < CHMAX` 才算收敛。
|
||||
- **ITEK / IACC**:迭代控制(ITEK=预条件/加速策略,IACC=累加策略)。生产默认不显式写(用 TLUSTY 内部默认)。
|
||||
- **ORELAX**:过松弛因子。种子链 seed_nc=0.3、nl=0.5;冷启动链默认不写(TLUSTY 内部决定)。
|
||||
- **ICHANG**:=0 表示禁止 TLUSTY 自动调整深度网格(种子链固定邻居网格用)。
|
||||
- **IELCOR**:能级修正开关,默认 -1。
|
||||
- **DPSILG**:**不在结构化字段里**,通过 escape hatch 注入。默认 TLUSTY DPSILG=10(允许每步 10× 跳变);生产用 `DPSILG=1.5` 钳到 ±1.5×,抑制 NLTE 雪崩(实测末 max_relc 从 4.71e6 降到 48.6)。见 `workflows/sdB_cno.yaml:116-117`。
|
||||
|
||||
### `fmt_real` 细节(字节兼容)
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||||
整数加尾点(`2.0 → "2."`),`-0.0 → "0."`。若用脚本手写 nst 要注意这点,否则与生产字节不一致。
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||||
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||||
## fort.7 ↔ fort.8 传递(链的核心机制)
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||||
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||||
`runner.rs` 每阶段循环:
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1. **初始 seed**(L321-335):删 `fort.8`;若 `seed_atmos`(邻居模型路径)非空则复制成 `fort.8`。冷启动链传 `None` → 不存在 `fort.8`。
|
||||
2. **每阶段 fort.8 准备**(L379-393):
|
||||
- `ltgray=="T"`(仅冷启动 lte):删 `fort.8`(强制灰大气重建)
|
||||
- 否则若 `current_seed` 有值:复制 `current_seed` → `fort.8`(热启动)
|
||||
- `current_seed` 初值 = `seed_atmos`,所以种子链第一阶直接用邻居模型
|
||||
3. **跑 TLUSTY**:读 `fort.8` 为输入大气,输出新大气到 `fort.7`。
|
||||
4. **fort.7 成为下阶段种子**(L518-521):`rc==0 && fort.7 存在` → 快照成 `<name>.<label>.7`,`current_seed` 更新为该路径。
|
||||
5. **最终大气**(L573-581):`current_seed` 复制成 `<name>.7`(规范最终模型)。
|
||||
6. **交给 SYNSPEC**(L694-702):最终 `<name>.7` 复制成 `fort.8`(SYNSPEC 的输入大气单元)。
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||||
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||||
### test 里的 run.sh 怎么做
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||||
模板 `assets/run_cold_chain.sh` 每阶段:
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||||
```
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||||
[stage=lte] rm -f run/fort.8
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||||
cd run && timeout 1200 tlusty_static < stage.5 > fort.6 2> fort.14
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||||
cp fort.6 ../{stage}.6 ; cp fort.7 ../{stage}.7 ; cp fort.9 ../{stage}.9 ; cp fort.14 ../{stage}.14
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||||
[fort.7 存在] cp fort.7 fort.8 # 下阶段种子
|
||||
```
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||||
## 官方 Runtest 结构(源码侧参考)
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||||
`tests/tlusty/{hhe,cwd,disk,bstar,optab}/` 每个目录有 `AAAREADME` + `R1` 脚本 + 参考结果 `results/`。`R1` 调用 `RTlusty`:
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||||
```
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||||
$TLUSTY/RTlusty hhe35lt # 冷启动第一阶(无种子)
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||||
$TLUSTY/RTlusty hhe35nc hhe35lt # nc,种子=hhe35lt.7
|
||||
$TLUSTY/RTlusty hhe35nl hhe35nc # nl,种子=hhe35nc.7
|
||||
```
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||||
`RTlusty` 做的事(等价于我们的 run.sh 单阶段):建 `data` 软链;若第二参数存在则 `cp $2.7 fort.8`(种子);`tlusty.exe < $1.5 > $1.6`;`cp fort.7/9/69/14 $1.7/9/69/14`。即官方用 `{model}.{ext}` 命名各模型产物,我们用 `{stage}.{ext}` 等价(一个模型内分阶段)。
|
||||
|
||||
**对照方法**:官方 `results/` 存参考输出,测试跑完与 `results/` 比对(数值容差)。我们的事后审查更强:除了"有没有 STOP",还做温度结构物理判定(官方 Runtest 不做)。
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||||
+245
@@ -0,0 +1,245 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""
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||||
check_fort9.py — 解析 {stage}.9 收敛轨迹,判数值收敛;检测 STOP / NaN / 雪崩。
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||||
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||||
复刻 DCTS check_fort9(conv_check.rs:68)的核心逻辑。
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||||
退出码:0=收敛 /1=未收敛或异常 /2=文件缺失或无有效数据。
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||||
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||||
⚠️ **只对已完成的运行使用本脚本**:TLUSTY 是边算边写 fort.9 的(每次迭代的
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||||
深度行逐行写出),运行中实时读取,最新一拍的 max_relc 读到的是半写状态,数值
|
||||
不可信(实测:运行中读到 iter6=0.477、iter9=0.00176 貌似收敛,进程退出后同一
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||||
迭代实为 1060 / 5.07e4)。等 run.sh 完全结束、进程退出后再跑本脚本。
|
||||
|
||||
判据:
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||||
- 每次 ITER 的 max_relc = 该迭代所有深度行 |MAXIMUM| 的最大值
|
||||
- 末次迭代 max_relc < chmax(默认 0.001)且有限 = 收敛
|
||||
- 单调下降=健康;骤涨几个数量级=雪崩
|
||||
- fort.6(stdout)里的 "STOP in SOLVE after ITER N" = 求解器发散中止
|
||||
|
||||
用法:
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||||
python3 check_fort9.py outputs/nl.9 --teff 60000
|
||||
python3 check_fort9.py outputs/nc.9 --chmax 0.001 --stdout outputs/nc.6
|
||||
"""
|
||||
import argparse
|
||||
import os
|
||||
import re
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
# 复刻 conv_check.rs:44 parse_fortran_float
|
||||
_NO_E_EXP_RE = re.compile(r"^([+-]?[\d.]+)([+-]\d+)$")
|
||||
|
||||
|
||||
def parse_fortran_float(s):
|
||||
s = s.strip()
|
||||
try:
|
||||
return float(s)
|
||||
except ValueError:
|
||||
pass
|
||||
m = _NO_E_EXP_RE.match(s)
|
||||
if m:
|
||||
try:
|
||||
return float(f"{m.group(1)}E{m.group(2)}")
|
||||
except ValueError:
|
||||
pass
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
# 复刻 conv_check.rs:107 FORT9_RE:iter depth 5浮点 2整数
|
||||
FORT9_RE = re.compile(
|
||||
r"^\s*(\d+)\s+(\d+)\s+([-+\dE.]+)\s+([-+\dE.]+)\s+([-+\dE.]+)\s+([-+\dE.]+)\s+([-+\dE.]+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s*$"
|
||||
)
|
||||
# NaN 模式(conv_check.rs:18)
|
||||
NAN_RE = re.compile(r"(?i)(\bnan\b|\binf(?:inity)?\b|\*{3,}|[eE]\+(?:3\d{2}|[4-9]\d{2,}))")
|
||||
# STOP 模式(conv_check.rs SOLVER_STOP_RE)
|
||||
STOP_RE = re.compile(r"STOP\s+in\s+SOLVE\s+after\s+ITER\s+(\d+)", re.IGNORECASE)
|
||||
|
||||
|
||||
def parse_fort9(path, chmax):
|
||||
"""返回 (iters, last_iter, last_max_relc, converged, n_depths_last)。
|
||||
iters = [(iter_no, max_relc, n_depths), ...]"""
|
||||
iters = []
|
||||
cur_iter = None
|
||||
cur_max = 0.0
|
||||
cur_n = 0
|
||||
last_iter = None
|
||||
|
||||
with open(path, "r", errors="replace") as f:
|
||||
for line in f:
|
||||
m = FORT9_RE.match(line)
|
||||
if not m:
|
||||
continue
|
||||
try:
|
||||
it = int(m.group(1))
|
||||
except ValueError:
|
||||
continue
|
||||
maximum = parse_fortran_float(m.group(7))
|
||||
if maximum is None:
|
||||
continue
|
||||
if cur_iter != it:
|
||||
if cur_iter is not None:
|
||||
iters.append((cur_iter, cur_max, cur_n))
|
||||
cur_iter, cur_max, cur_n = it, 0.0, 0
|
||||
cur_n += 1
|
||||
am = abs(maximum)
|
||||
if am > cur_max:
|
||||
cur_max = am
|
||||
last_iter = it
|
||||
if cur_iter is not None:
|
||||
iters.append((cur_iter, cur_max, cur_n))
|
||||
|
||||
if not iters or last_iter is None:
|
||||
return [], None, float("inf"), False, 0
|
||||
|
||||
last_max_relc = iters[-1][1]
|
||||
converged = (last_max_relc < chmax) and (last_max_relc == last_max_relc) and (abs(last_max_relc) != float("inf"))
|
||||
return iters, last_iter, last_max_relc, converged, iters[-1][2]
|
||||
|
||||
|
||||
def detect_avalanche(iters):
|
||||
"""检测雪崩:相邻迭代 max_relc 涨 >1e3 倍。返回告警列表。"""
|
||||
warns = []
|
||||
for i in range(1, len(iters)):
|
||||
prev = iters[i - 1][1]
|
||||
cur = iters[i][1]
|
||||
if prev > 0 and cur / prev > 1e3:
|
||||
warns.append(f" iter {iters[i-1][0]}→{iters[i][0]}: max_relc {prev:.3g} → {cur:.3g}(涨 {cur/prev:.0g}×,雪崩)")
|
||||
return warns
|
||||
|
||||
|
||||
def scan_stop(stdout_path):
|
||||
"""扫 fort.6 找 STOP in SOLVE。返回 iter 号或 None。"""
|
||||
if not stdout_path or not os.path.exists(stdout_path):
|
||||
return None
|
||||
last = None
|
||||
with open(stdout_path, "r", errors="replace") as f:
|
||||
for line in f:
|
||||
m = STOP_RE.search(line)
|
||||
if m:
|
||||
last = int(m.group(1))
|
||||
return last
|
||||
|
||||
|
||||
def scan_nan(path):
|
||||
if not path or not os.path.exists(path):
|
||||
return 0
|
||||
n = 0
|
||||
with open(path, "r", errors="replace") as f:
|
||||
for line in f:
|
||||
if NAN_RE.search(line):
|
||||
n += 1
|
||||
return n
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
ap = argparse.ArgumentParser(description="fort.9 收敛轨迹分析")
|
||||
ap.add_argument("fort9", help="{stage}.9 路径")
|
||||
ap.add_argument("--teff", type=float, default=None, help="Teff(上下文,非必填)")
|
||||
ap.add_argument("--chmax", type=float, default=0.001, help="收敛阈值(默认 0.001)")
|
||||
ap.add_argument("--stdout", default=None, help="对应 {stage}.6 路径,用于 STOP 检测(默认自动推断)")
|
||||
ap.add_argument("--expected-niter", type=int, default=None,
|
||||
help="配置的 NITER(来自 nst)。若末次 iter 远小于此且未收敛,提示疑似被 timeout 截断")
|
||||
args = ap.parse_args()
|
||||
|
||||
if not os.path.exists(args.fort9):
|
||||
print(f"⚠ 文件不存在: {args.fort9}")
|
||||
return 2
|
||||
|
||||
# 自动推断 stdout(同目录同名 .6):把末尾 .9 换成 .6
|
||||
stdout = args.stdout
|
||||
if stdout is None:
|
||||
if args.fort9.endswith(".9"):
|
||||
cand = args.fort9[:-2] + ".6"
|
||||
else:
|
||||
cand = args.fort9 + "6"
|
||||
stdout = cand if os.path.exists(cand) else None
|
||||
|
||||
if args.chmax <= 0:
|
||||
print(f"❌ 非法 chmax={args.chmax}(须为正有限数)")
|
||||
return 1
|
||||
|
||||
iters, last_iter, last_max_relc, converged, n_depths = parse_fort9(args.fort9, args.chmax)
|
||||
if not iters:
|
||||
print(f"⚠ {args.fort9} 无有效迭代数据")
|
||||
return 2
|
||||
|
||||
stop_iter = scan_stop(stdout)
|
||||
nan9 = scan_nan(args.fort9)
|
||||
# 截断检测:① 附近有 .TIMEOUT 标记文件(run.sh 在 rc=124 时写到 outputs/{stage}.TIMEOUT);
|
||||
# ② 末次 iter 远小于 --expected-niter 且未收敛(疑似 timeout)。
|
||||
import glob
|
||||
timeout_marker = None
|
||||
d = os.path.dirname(os.path.abspath(args.fort9))
|
||||
for pat in (os.path.join(d, "*.TIMEOUT"),
|
||||
os.path.join(d, "outputs", "*.TIMEOUT"),
|
||||
os.path.join(d, "..", "outputs", "*.TIMEOUT")):
|
||||
hits = glob.glob(pat)
|
||||
if hits:
|
||||
timeout_marker = ",".join(os.path.basename(h) for h in hits)
|
||||
break
|
||||
likely_truncated = (timeout_marker is not None or
|
||||
(args.expected_niter and last_iter < args.expected_niter - 1 and not converged and stop_iter is None))
|
||||
|
||||
print(f"=== 收敛轨迹: {args.fort9} (chmax={args.chmax}" +
|
||||
(f", teff={args.teff}" if args.teff else "") + ") ===")
|
||||
print(f" 迭代次数: {len(iters)}(末次 ITER {last_iter})")
|
||||
print(f" 末 max_relc: {last_max_relc:.4g} → {'✅ < chmax 收敛' if converged else '❌ ≥ chmax 未收敛'}")
|
||||
print(f" 末次深度数: {n_depths}")
|
||||
if stop_iter is not None:
|
||||
print(f" STOP: ❌ STOP in SOLVE after ITER {stop_iter}(求解器发散中止)")
|
||||
else:
|
||||
print(f" STOP: 无")
|
||||
print(f" fort.9 NaN行: {nan9}")
|
||||
if likely_truncated:
|
||||
detail = f"(标记文件: {timeout_marker})" if timeout_marker else (
|
||||
f"(仅 iter {last_iter}/{args.expected_niter},疑似 timeout 截断)" if args.expected_niter else "")
|
||||
print(f" 截断: ⚠ 疑似被 timeout 杀死 {detail}——轨迹不完整,结论需谨慎")
|
||||
|
||||
# 轨迹(最多显示首/末若干 + 全部若 ≤15)
|
||||
print(" 轨迹 (iter: max_relc):")
|
||||
show = iters if len(iters) <= 20 else iters[:8] + [None] + iters[-5:]
|
||||
for it in show:
|
||||
if it is None:
|
||||
print(" ...")
|
||||
else:
|
||||
print(f" iter {it[0]:>3}: {it[1]:.4g} ({it[2]} 深度)")
|
||||
|
||||
warns = detect_avalanche(iters)
|
||||
if warns:
|
||||
print(" ⚠ 雪崩告警:")
|
||||
for w in warns:
|
||||
print(w)
|
||||
|
||||
# 伪收敛启发式:max_relc 恰为 0 或极小且迭代很少 → 极可能是"在 NaN 模型上迭代"。
|
||||
# 真实收敛要多次迭代、max_relc 趋近但极少精确到 0。
|
||||
pseudo_warn = False
|
||||
if last_max_relc == 0.0 or (len(iters) <= 2 and last_max_relc < 1e-10):
|
||||
pseudo_warn = True
|
||||
|
||||
# 结论
|
||||
real_converged = converged and stop_iter is None and nan9 == 0
|
||||
print()
|
||||
if real_converged:
|
||||
print(f"✅ 数值收敛(末 max_relc {last_max_relc:.4g} < {args.chmax},无 STOP,无 NaN)")
|
||||
if pseudo_warn:
|
||||
print(" ⚠⚠ 伪收敛嫌疑:max_relc≈0 且迭代极少,极可能是『在 NaN 模型上迭代』(NaN 上相对变化=0)。")
|
||||
print(" 务必运行 check_temperature.py 查温度结构——若 .7 全 NaN,则此『收敛』无效。")
|
||||
else:
|
||||
print(" 注意:数值收敛 ≠ 物理收敛。请再用 check_temperature.py 查温度结构(防伪收敛)。")
|
||||
return 0
|
||||
print("❌ 未数值收敛:" if not real_converged else "")
|
||||
reasons = []
|
||||
if not converged:
|
||||
reasons.append(f"末 max_relc {last_max_relc:.4g} ≥ chmax {args.chmax}")
|
||||
if stop_iter is not None:
|
||||
reasons.append(f"STOP in SOLVE after ITER {stop_iter}")
|
||||
if nan9 > 0:
|
||||
reasons.append(f"fort.9 有 {nan9} 行 NaN/坏值")
|
||||
if warns:
|
||||
reasons.append("迭代轨迹有雪崩")
|
||||
for r in reasons:
|
||||
print(f" - {r}")
|
||||
return 1
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
+161
@@ -0,0 +1,161 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""
|
||||
check_inputs.py — TLUSTY 测试执行前输入校验(冷启动链 / 种子链)
|
||||
|
||||
复刻 docs/testing_workflow_2026_08_11.md §五 与 references/tlusty-stages.md 的"关键不变量"。
|
||||
退出码:0=全过,1=有违规。
|
||||
|
||||
用法:
|
||||
python3 check_inputs.py <inputs_dir> --chain cold --teff 60000
|
||||
python3 check_inputs.py <inputs_dir> --chain seed --teff 55000
|
||||
"""
|
||||
import argparse
|
||||
import os
|
||||
import re
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
# NaN 模式(与 conv_check.rs:18 NAN_RE_PATTERN 一致)
|
||||
NAN_RE = re.compile(r"(?i)(\bnan\b|\binf(?:inity)?\b|\*{3,}|[eE]\+(?:3\d{2}|[4-9]\d{2,}))")
|
||||
|
||||
|
||||
def read_lines(path):
|
||||
with open(path, "r", errors="replace") as f:
|
||||
return f.read().splitlines()
|
||||
|
||||
|
||||
def check_dot5_l2(path, expect_lte, expect_ltgray):
|
||||
"""校验 .5 第2行 LTE/LTGRAY 两个标志。行首允许空格。"""
|
||||
lines = read_lines(path)
|
||||
if len(lines) < 2:
|
||||
return f"{path}: 文件不足2行"
|
||||
l2 = lines[1].split("!")[0].split()
|
||||
if len(l2) < 2:
|
||||
return f"{path}: L2 字段不足2个: {lines[1]!r}"
|
||||
lte, ltgray = l2[0].upper(), l2[1].upper()
|
||||
if lte != expect_lte or ltgray != expect_ltgray:
|
||||
return f"{path}: L2 期望 {expect_lte} {expect_ltgray}, 实际 {lte} {ltgray} ({lines[1].strip()!r})"
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_dot5_nst_name(path):
|
||||
"""校验 .5 第3行 'nst' 文件名。
|
||||
约定:生产/测试默认 nst 名都是字面 'nst';run.sh 会在执行时把 {stage}.nst 复制成 nst。
|
||||
所以 'nst' 不算违规(运行时会有);只有引用了非标准名且该名在 inputs/ 找不到时才报错。"""
|
||||
lines = read_lines(path)
|
||||
if len(lines) < 3:
|
||||
return None
|
||||
l3 = lines[2]
|
||||
m = re.search(r"'([^']+)'", l3)
|
||||
if not m:
|
||||
return None
|
||||
nst_name = m.group(1)
|
||||
if nst_name == "nst":
|
||||
return None # 标准名,run.sh 运行时把 {stage}.nst → nst,无需 inputs/ 里有
|
||||
base = os.path.dirname(path)
|
||||
candidates = [os.path.join(base, nst_name), os.path.join(base, "..", nst_name)]
|
||||
if not any(os.path.exists(c) for c in candidates):
|
||||
return f"{path}: L3 指定 nst 文件 {nst_name!r} 未找到(非标准名,run.sh 不会自动改名)"
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_nst_niter(path):
|
||||
"""校验 nst 第1行含 NITER=。"""
|
||||
lines = read_lines(path)
|
||||
if not lines:
|
||||
return f"{path}: 空文件"
|
||||
if "NITER" not in lines[0].upper():
|
||||
return f"{path}: L1 缺 NITER=: {lines[0][:80]!r}"
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_file_exists(path, what):
|
||||
return None if os.path.exists(path) else f"缺输入: {what} ({path})"
|
||||
|
||||
|
||||
def check_no_nan(path, what):
|
||||
if not os.path.exists(path):
|
||||
return f"缺输入: {what} ({path})"
|
||||
n = 0
|
||||
with open(path, "r", errors="replace") as f:
|
||||
for line in f:
|
||||
if NAN_RE.search(line):
|
||||
n += 1
|
||||
return None if n == 0 else f"{what} 含 {n} 行 NaN/Inf/坏值 ({path})"
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
ap = argparse.ArgumentParser(description="TLUSTY 测试执行前输入校验")
|
||||
ap.add_argument("inputs_dir", help="inputs/ 目录路径")
|
||||
ap.add_argument("--chain", choices=["cold", "seed"], required=True)
|
||||
ap.add_argument("--teff", type=float, default=None, help="Teff(K),用于上下文,非必填")
|
||||
args = ap.parse_args()
|
||||
|
||||
d = args.inputs_dir
|
||||
violations = []
|
||||
|
||||
def add(v):
|
||||
if v:
|
||||
violations.append(v)
|
||||
|
||||
if args.chain == "cold":
|
||||
# 必须有 lte/nc/nl 的 .5 与 .nst
|
||||
for f in ["lte.5", "nc.5", "nl.5", "lte.nst", "nc.nst", "nl.nst"]:
|
||||
add(check_file_exists(os.path.join(d, f), f))
|
||||
# L2: lte=T T, nc/nl=F F
|
||||
if os.path.exists(os.path.join(d, "lte.5")):
|
||||
add(check_dot5_l2(os.path.join(d, "lte.5"), "T", "T"))
|
||||
for s in ("nc", "nl"):
|
||||
p = os.path.join(d, f"{s}.5")
|
||||
if os.path.exists(p):
|
||||
add(check_dot5_l2(p, "F", "F"))
|
||||
# nst 名一致
|
||||
for s in ("lte", "nc", "nl"):
|
||||
p = os.path.join(d, f"{s}.5")
|
||||
if os.path.exists(p):
|
||||
add(check_dot5_nst_name(p))
|
||||
# nst L1 含 NITER
|
||||
for s in ("lte", "nc", "nl"):
|
||||
p = os.path.join(d, f"{s}.nst")
|
||||
if os.path.exists(p):
|
||||
add(check_nst_niter(p))
|
||||
# 冷启动链不应有 fort.8
|
||||
if os.path.exists(os.path.join(d, "fort.8")):
|
||||
violations.append("冷启动链不应有 inputs/fort.8(lte 阶段 ltgray=T 会删它;若有种子请用 --chain seed)")
|
||||
|
||||
else: # seed
|
||||
for f in ["seed_nc.5", "seed_nc.nst", "fort.8"]:
|
||||
add(check_file_exists(os.path.join(d, f), f))
|
||||
add(check_no_nan(os.path.join(d, "fort.8"), "fort.8 种子"))
|
||||
if os.path.exists(os.path.join(d, "seed_nc.5")):
|
||||
add(check_dot5_l2(os.path.join(d, "seed_nc.5"), "F", "F"))
|
||||
add(check_dot5_nst_name(os.path.join(d, "seed_nc.5")))
|
||||
if os.path.exists(os.path.join(d, "seed_nc.nst")):
|
||||
add(check_nst_niter(os.path.join(d, "seed_nc.nst")))
|
||||
|
||||
# data 软链:run.sh / new_test.sh 会在执行时创建,inputs/ 阶段可能还没有。
|
||||
# 这里只做提示(note),不算硬违规。
|
||||
notes = []
|
||||
data_link = None
|
||||
for cand in [os.path.join(d, "..", "run", "data"), os.path.join(d, "data")]:
|
||||
if os.path.islink(cand) or os.path.isdir(cand):
|
||||
data_link = cand
|
||||
break
|
||||
if data_link is None:
|
||||
notes.append("data 软链(run/data)暂不存在——run.sh 执行时会自动创建并指向 assets/data/,可忽略")
|
||||
|
||||
# 汇报
|
||||
print(f"=== 输入校验: {d} (chain={args.chain}" +
|
||||
(f", teff={args.teff}" if args.teff else "") + ") ===")
|
||||
for n in notes:
|
||||
print(f" ℹ {n}")
|
||||
if not violations:
|
||||
print("✅ 全部通过")
|
||||
return 0
|
||||
for v in violations:
|
||||
print(f" ❌ {v}")
|
||||
print(f"\n共 {len(violations)} 项违规。请修正后再执行(见 references/tlusty-stages.md)。")
|
||||
return 1
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
@@ -0,0 +1,152 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""
|
||||
check_temperature.py — 对 fort.7/{stage}.7 做温度结构物理判定。
|
||||
|
||||
精确复刻 DCTS 权威判据 check_temperature_structure(conv_check.rs:463)。
|
||||
退出码:0=物理(三项全过)/1=不物理 /2=文件缺失或无法解析(跳过,不判失败)。
|
||||
|
||||
判据(valid = 三项全过):
|
||||
1. 表层 T < max_factor × Teff (默认 max_factor=3.0)
|
||||
2. 每个深度 T ∈ [temp_floor, temp_ceiling] (默认 [10, 1e8] K)
|
||||
3. 无 NaN/Inf
|
||||
|
||||
用法:
|
||||
python3 check_temperature.py outputs/nl.7 --teff 60000
|
||||
python3 check_temperature.py outputs/nc.7 --teff 55000 --max-factor 3.0
|
||||
"""
|
||||
import argparse
|
||||
import math
|
||||
import re
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
# 复刻 conv_check.rs:44 parse_fortran_float
|
||||
# Fortran 指数≥100 时挤掉 E,如 -1.35E+118 → -1.35+118
|
||||
_NO_E_EXP_RE = re.compile(r"^([+-]?[\d.]+)([+-]\d+)$")
|
||||
|
||||
|
||||
def parse_fortran_float(s):
|
||||
"""返回 float(可能为 inf/-inf);无法解析返回 None。"""
|
||||
s = s.strip()
|
||||
try:
|
||||
return float(s)
|
||||
except ValueError:
|
||||
pass
|
||||
m = _NO_E_EXP_RE.match(s)
|
||||
if m:
|
||||
try:
|
||||
return float(f"{m.group(1)}E{m.group(2)}") # 含 inf/-inf(溢出)
|
||||
except ValueError:
|
||||
pass
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_temperature_structure(path, teff, max_factor=3.0, temp_floor=10.0, temp_ceiling=1e8):
|
||||
"""复刻 conv_check.rs:463。返回 (temps, violations) 或 (None, None)=无法解析。"""
|
||||
try:
|
||||
with open(path, "r", errors="replace") as f:
|
||||
lines = f.readlines()
|
||||
except OSError:
|
||||
return None, None
|
||||
|
||||
if not lines:
|
||||
return None, None
|
||||
|
||||
# 1. 第1行 → nd, numpar
|
||||
tokens = lines[0].split()
|
||||
if len(tokens) < 2:
|
||||
return None, None
|
||||
try:
|
||||
nd = int(float(tokens[0]))
|
||||
numpar = int(float(tokens[1]))
|
||||
except ValueError:
|
||||
return None, None
|
||||
if nd <= 0 or numpar <= 0:
|
||||
return None, None
|
||||
|
||||
# 2. 行数计算
|
||||
dm_lines = (nd + 5) // 6 # FORMAT 502: 6/行
|
||||
block_lines = (numpar + 4) // 5 # FORMAT 503: 5/行
|
||||
|
||||
# 3. 跳过 DM 列阵
|
||||
idx = 1 # 第1行已读
|
||||
for _ in range(dm_lines):
|
||||
if idx >= len(lines):
|
||||
return None, None # 截断 → 跳过
|
||||
idx += 1
|
||||
|
||||
# 4. nd 个深度块,每块第一行第一token = TEMP
|
||||
temps = []
|
||||
for _ in range(nd):
|
||||
if idx >= len(lines):
|
||||
break # 截断:已解析的深度保留
|
||||
first_line_tokens = lines[idx].split()
|
||||
if not first_line_tokens:
|
||||
idx += block_lines
|
||||
continue
|
||||
t = parse_fortran_float(first_line_tokens[0])
|
||||
temps.append(t if t is not None else float("nan"))
|
||||
idx += block_lines # 跳到下一块(含本块剩余 block_lines-1 行)
|
||||
|
||||
if not temps:
|
||||
return None, None
|
||||
|
||||
# 5. 三项判据
|
||||
violations = []
|
||||
surface_ratio = temps[0] / teff if teff > 0 else float("inf")
|
||||
if surface_ratio > max_factor:
|
||||
violations.append(
|
||||
f"表层 T={temps[0]:.4g} > {max_factor}×Teff({teff}),ratio={surface_ratio:.4g}"
|
||||
)
|
||||
for i, t in enumerate(temps):
|
||||
if not math.isfinite(t):
|
||||
violations.append(f"深度 {i+1} T={t}(非有限,NaN/Inf)")
|
||||
break
|
||||
if t < temp_floor or t > temp_ceiling:
|
||||
violations.append(
|
||||
f"深度 {i+1} T={t:.4g} 越界 [{temp_floor}, {temp_ceiling}]"
|
||||
)
|
||||
break
|
||||
return temps, violations
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
ap = argparse.ArgumentParser(description="fort.7 温度结构物理判定(DCTS 权威判据)")
|
||||
ap.add_argument("fort7", help="fort.7 或 {stage}.7 路径")
|
||||
ap.add_argument("--teff", type=float, required=True, help="Teff (K)")
|
||||
ap.add_argument("--max-factor", type=float, default=3.0, help="表层/Teff 上限(默认 3.0)")
|
||||
ap.add_argument("--floor", type=float, default=10.0, dest="temp_floor", help="温度下限 K(默认 10)")
|
||||
ap.add_argument("--ceiling", type=float, default=1e8, dest="temp_ceiling", help="温度上限 K(默认 1e8)")
|
||||
args = ap.parse_args()
|
||||
|
||||
import os
|
||||
if not os.path.exists(args.fort7):
|
||||
print(f"⚠ 文件不存在: {args.fort7}(跳过,不判失败)")
|
||||
return 2
|
||||
|
||||
temps, violations = check_temperature_structure(
|
||||
args.fort7, args.teff, args.max_factor, args.temp_floor, args.temp_ceiling
|
||||
)
|
||||
if temps is None:
|
||||
print(f"⚠ 无法解析 {args.fort7}(缺失/截断/格式错)—— 跳过,不判失败")
|
||||
return 2
|
||||
|
||||
surface_ratio = temps[0] / args.teff if args.teff > 0 else float("inf")
|
||||
print(f"=== 温度结构判定: {args.fort7} (Teff={args.teff}) ===")
|
||||
print(f" 深度数: {len(temps)}")
|
||||
print(f" 表层 T: {temps[0]:.4g} K ({surface_ratio:.4g}×Teff,Eddington 参考 0.84)")
|
||||
print(f" 底层 T: {temps[-1]:.4g} K")
|
||||
nan_count = sum(1 for t in temps if not math.isfinite(t))
|
||||
print(f" NaN/Inf 深度: {nan_count}")
|
||||
|
||||
if not violations:
|
||||
print(f"✅ 物理(三项全过:表层<{args.max_factor}×Teff、各深度∈[{args.temp_floor},{args.temp_ceiling}]、无 NaN)")
|
||||
return 0
|
||||
print("❌ 不物理 —— 违规:")
|
||||
for v in violations:
|
||||
print(f" - {v}")
|
||||
print("\n参考 references/physics-checks.md 的判据说明与修正历史。")
|
||||
return 1
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
+132
@@ -0,0 +1,132 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""
|
||||
diff_configs.py — A/B 测试配置对照工具。
|
||||
|
||||
给定 2 个或多个 content 目录(或 inputs 目录),解析各自的 nst(L1/L2 的 KEY=VAL)
|
||||
与 .5 关键字段(L1 TEFF/GRAV、L2 LTE/LTGRAY、L3 nst 名),输出并排对照表,高亮差异。
|
||||
用于 A/B 测试时快速确认"只有想改的参数变了,其余一致"。
|
||||
|
||||
用法:
|
||||
python3 diff_configs.py dirA/inputs dirB/inputs dirC/inputs
|
||||
python3 diff_configs.py dirA dirB --teff 50000 # 传 content 目录也行(自动找 inputs/)
|
||||
"""
|
||||
import argparse
|
||||
import os
|
||||
import re
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
# nst 一行里逗号分隔的 KEY=VAL(L1 与 L2 都是这种格式)
|
||||
KV_RE = re.compile(r"(\w+)=([^,]+)")
|
||||
|
||||
|
||||
def parse_nst(path):
|
||||
"""返回 nst 的 {KEY: VAL} 字典(合并 L1+L2+escape-hatch 行)。"""
|
||||
kv = {}
|
||||
if not os.path.exists(path):
|
||||
return kv
|
||||
for line in open(path, "r", errors="replace"):
|
||||
for m in KV_RE.finditer(line):
|
||||
kv[m.group(1).upper()] = m.group(2).strip()
|
||||
return kv
|
||||
|
||||
|
||||
def parse_dot5(path):
|
||||
"""返回 .5 关键字段。"""
|
||||
info = {}
|
||||
if not os.path.exists(path):
|
||||
return info
|
||||
lines = open(path, "r", errors="replace").read().splitlines()
|
||||
if len(lines) >= 1:
|
||||
t = lines[0].split("!")[0].split()
|
||||
info["TEFF"] = t[0] if len(t) > 0 else "?"
|
||||
info["GRAV"] = t[1] if len(t) > 1 else "?"
|
||||
if len(lines) >= 2:
|
||||
t = lines[1].split("!")[0].split()
|
||||
info["LTE/LTGRAY"] = f"{t[0]}/{t[1]}" if len(t) >= 2 else "?"
|
||||
if len(lines) >= 3:
|
||||
m = re.search(r"'([^']+)'", lines[2])
|
||||
info["nst名"] = m.group(1) if m else "?"
|
||||
return info
|
||||
|
||||
|
||||
def resolve_inputs(d):
|
||||
if os.path.basename(d) == "inputs" and os.path.isdir(d):
|
||||
return d
|
||||
cand = os.path.join(d, "inputs")
|
||||
return cand if os.path.isdir(cand) else d
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
ap = argparse.ArgumentParser(description="A/B 配置对照(nst 关键字段 + .5 关键行)")
|
||||
ap.add_argument("dirs", nargs="+", help="inputs/ 或 content 目录")
|
||||
ap.add_argument("--teff", default=None, help="仅用于显示标题")
|
||||
args = ap.parse_args()
|
||||
|
||||
dirs = [resolve_inputs(d) for d in args.dirs]
|
||||
names = [os.path.basename(os.path.dirname(d)) if os.path.basename(d) == "inputs"
|
||||
else os.path.basename(d) for d in dirs]
|
||||
|
||||
# 收集所有出现过的 key(nst + .5 字段),分两组
|
||||
nst_keys_order = ["ND", "NLAMBD", "VTB", "ISPODF", "DDNU", "CNU1", "CHMAX", "ITEK", "NITER",
|
||||
"ORELAX", "IDLTE", "IACC", "ICHANG", "IELCOR", "DPSILG"]
|
||||
dot5_keys = ["TEFF", "GRAV", "LTE/LTGRAY", "nst名"]
|
||||
|
||||
nst_maps = []
|
||||
dot5_maps = []
|
||||
for d in dirs:
|
||||
# nst: 各阶段都有,优先 nc.nst(A/B 通常比 nc/nl);也读 lte/nl
|
||||
nst_path = None
|
||||
for stage in ("nc", "nl", "lte", "seed_nc"):
|
||||
p = os.path.join(d, f"{stage}.nst")
|
||||
if os.path.exists(p):
|
||||
nst_path = p
|
||||
break
|
||||
nst_maps.append((parse_nst(nst_path) if nst_path else {}, nst_path))
|
||||
# .5:优先 nc.5
|
||||
dot5_path = None
|
||||
for stage in ("nc", "nl", "lte", "seed_nc"):
|
||||
p = os.path.join(d, f"{stage}.5")
|
||||
if os.path.exists(p):
|
||||
dot5_path = p
|
||||
break
|
||||
dot5_maps.append((parse_dot5(dot5_path) if dot5_path else {}, dot5_path))
|
||||
|
||||
# 收集所有 nst key(含非标准的)
|
||||
all_nst_keys = list(nst_keys_order)
|
||||
seen = set(k.upper() for k in all_nst_keys)
|
||||
for nm, _ in nst_maps:
|
||||
for k in nm:
|
||||
if k not in seen:
|
||||
all_nst_keys.append(k)
|
||||
seen.add(k)
|
||||
|
||||
def print_table(title, keys, maps, getter):
|
||||
print(f"\n=== {title} ===")
|
||||
hdr = " 字段".ljust(16) + "".join(n.ljust(22) for n in names)
|
||||
print(hdr)
|
||||
print(" " + "-" * (len(hdr) - 2))
|
||||
for k in keys:
|
||||
vals = [getter(nm, k) for nm, _ in maps]
|
||||
# 高亮:若不全相同,标记 *
|
||||
differ = len(set(repr(v) for v in vals)) > 1
|
||||
mark = " * " if differ else " "
|
||||
row = mark + k.ljust(13) + "".join((v if v else "—").ljust(22) for v in vals)
|
||||
print(row)
|
||||
|
||||
print(f"\n配置对照({len(names)} 组)" + (f",Teff={args.teff}" if args.teff else ""))
|
||||
print(" * = 该行各组不一致(A/B 测试应只有你想改的字段带 *)")
|
||||
for d, n, (nm, np_), (dm, dp_) in zip(dirs, names, nst_maps, dot5_maps):
|
||||
print(f" [{n}] nst={os.path.basename(np_) or '(无)'} .5={os.path.basename(dp_) or '(无)'}")
|
||||
|
||||
print_table(".5 关键字段", dot5_keys, dot5_maps, lambda m, k: m.get(k, ""))
|
||||
print_table("nst 关键参数(nc/nl 阶段)", all_nst_keys, nst_maps, lambda m, k: m.get(k.upper(), ""))
|
||||
|
||||
# 源文件路径(便于核对)
|
||||
print("\n源文件:")
|
||||
for d, n, (_, np_), (_, dp_) in zip(dirs, names, nst_maps, dot5_maps):
|
||||
print(f" [{n}] {np_}")
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
+121
@@ -0,0 +1,121 @@
|
||||
#!/usr/bin/env bash
|
||||
# ============================================================
|
||||
# new_test.sh — 脚手架:在 dcts/test/ 下创建规范的四级测试目录
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||||
#
|
||||
# 用法:
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||||
# bash new_test.sh <test_id> <type> <grid> <content> [--chain cold|seed|synspec]
|
||||
#
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||||
# 示例:
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||||
# bash new_test.sh 20260813_my_div conv t60000_g5.0_he-2_cold baseline --chain cold
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||||
# bash new_test.sh 20260813_seed conv t55000_g5.0_he-2_seed doubleoff --chain seed
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||||
# bash new_test.sh 20260813_spec synspec t50000_g5.0_cno gfato_100_20000 --chain synspec
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||||
#
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||||
# 创建:
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||||
# dcts/test/<test_id>/<type>/<grid>/<content>/{inputs,scripts,run,outputs}
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||||
# scripts/run.sh <- 从 assets/run_{chain}_chain.sh 拷贝
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||||
# README.md <- 骨架
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||||
# ============================================================
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||||
set -euo pipefail
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||||
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||||
# --- 自定位 skill 目录(脚本在 scripts/ 下,skill 根是父目录)---
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||||
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
|
||||
SKILL_DIR="$(cd "$SCRIPT_DIR/.." && pwd)"
|
||||
ASSETS="$SKILL_DIR/assets"
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||||
|
||||
# --- 找 dcts 根(含 assets/tlusty_static 的目录)---
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||||
# 优先用环境变量;否则从 skill 目录向上找第一个含 assets/tlusty_static 的祖先
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||||
DCTS_ROOT="${DCTS_ROOT:-}"
|
||||
if [ -z "$DCTS_ROOT" ]; then
|
||||
cur="$SCRIPT_DIR"
|
||||
while [ "$cur" != "/" ]; do
|
||||
if [ -f "$cur/assets/tlusty_static" ]; then DCTS_ROOT="$cur"; break; fi
|
||||
cur="$(dirname "$cur")"
|
||||
done
|
||||
fi
|
||||
TEST_ROOT="$DCTS_ROOT/test"
|
||||
if [ -z "$DCTS_ROOT" ] || [ ! -f "$DCTS_ROOT/assets/tlusty_static" ]; then
|
||||
echo "❌ 未找到 dcts 根(含 assets/tlusty_static 的目录)。用 DCTS_ROOT=... 环境变量指定。" >&2
|
||||
exit 1
|
||||
fi
|
||||
|
||||
# --- 解析参数 ---
|
||||
if [ $# -lt 4 ]; then
|
||||
sed -n '3,20p' "$0" | sed 's/^# \{0,1\}//' >&2
|
||||
exit 1
|
||||
fi
|
||||
TEST_ID="$1"; TYPE="$2"; GRID="$3"; CONTENT="$4"; shift 4
|
||||
CHAIN="cold"
|
||||
while [ $# -gt 0 ]; do
|
||||
case "$1" in
|
||||
--chain) CHAIN="$2"; shift 2;;
|
||||
*) echo "未知参数: $1" >&2; exit 1;;
|
||||
esac
|
||||
done
|
||||
|
||||
case "$CHAIN" in
|
||||
cold) RUN_TEMPLATE="$ASSETS/run_cold_chain.sh"; STAGES="lte → nc → nl";;
|
||||
seed) RUN_TEMPLATE="$ASSETS/run_seed_chain.sh"; STAGES="seed_nc → nl";;
|
||||
synspec) RUN_TEMPLATE="$ASSETS/run_synspec.sh"; STAGES="SYNSPEC";;
|
||||
*) echo "❌ --chain 必须是 cold|seed|synspec,收到: $CHAIN" >&2; exit 1;;
|
||||
esac
|
||||
|
||||
# --- 创建四级目录 ---
|
||||
TARGET="$TEST_ROOT/$TEST_ID/$TYPE/$GRID/$CONTENT"
|
||||
if [ -e "$TARGET" ]; then
|
||||
echo "❌ 目录已存在: $TARGET" >&2
|
||||
exit 1
|
||||
fi
|
||||
mkdir -p "$TARGET/inputs" "$TARGET/scripts" "$TARGET/run" "$TARGET/outputs"
|
||||
|
||||
# --- 拷 run.sh 模板 ---
|
||||
cp "$RUN_TEMPLATE" "$TARGET/scripts/run.sh"
|
||||
chmod +x "$TARGET/scripts/run.sh"
|
||||
|
||||
# --- 建 data 软链到 run/(TLUSTY/SYNSPEC 都要)---
|
||||
ln -sfn "$DCTS_ROOT/assets/data" "$TARGET/run/data"
|
||||
|
||||
# --- README 骨架 ---
|
||||
cat > "$TARGET/README.md" <<EOF
|
||||
# $TEST_ID / $TYPE / $GRID / $CONTENT
|
||||
|
||||
## 目的
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||||
TODO: 一句话说清这次测试想验证什么。
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||||
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||||
## 配置
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||||
- 二进制: $DCTS_ROOT/assets/$([ "$CHAIN" = synspec ] && echo synspec || echo tlusty)_static
|
||||
- 网格: $GRID
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||||
- 链: $STAGES
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||||
- 变体: TODO(与 baseline 不同的关键参数,如 ITEK/IACC/DPSILG/ORELAX/NITER)
|
||||
|
||||
## 输入
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||||
TODO: inputs/ 生成方式(代码生成 / 模板修改,留 diff);关键参数。
|
||||
- [ ] 见 references/directory-convention.md 的执行前检查清单
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||||
|
||||
## 执行
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||||
- 命令: cd "$TARGET" && bash scripts/run.sh
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||||
- 各阶段: TODO
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||||
|
||||
## 结果
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||||
TODO: 见 outputs/RESULT.md(用 assets/result_template.md)
|
||||
|
||||
## 审查结论
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||||
- 数值: TODO(max_relc 是否达标;STOP/雪崩?)
|
||||
- 物理: TODO(温度结构三项:表层<3×Teff、各深度∈[10,1e8]、无 NaN)
|
||||
- 结论: TODO
|
||||
EOF
|
||||
|
||||
echo "✅ 已创建测试目录: $TARGET"
|
||||
echo " 链类型: $CHAIN ($STAGES)"
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||||
echo ""
|
||||
echo "下一步:"
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||||
echo " 1. 把输入文件放进 $TARGET/inputs/"
|
||||
echo " 2. 执行前校验(TLUSTY 链):"
|
||||
echo " python3 $SKILL_DIR/scripts/check_inputs.py $TARGET/inputs --chain $CHAIN --teff <Teff>"
|
||||
echo " 3. 跑: cd $TARGET && bash scripts/run.sh"
|
||||
echo " 4. 事后审查:"
|
||||
if [ "$CHAIN" != "synspec" ]; then
|
||||
echo " python3 $SKILL_DIR/scripts/check_fort9.py $TARGET/outputs/nl.9 --teff <Teff>"
|
||||
echo " python3 $SKILL_DIR/scripts/check_temperature.py $TARGET/outputs/nl.7 --teff <Teff>"
|
||||
else
|
||||
echo " grep -ciE 'nan|inf|\\*{3,}' $TARGET/outputs/*.spec # 应为 0"
|
||||
fi
|
||||
@@ -0,0 +1,120 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""
|
||||
stage_transform.py — 在冷启动链各阶段的 .5 输入文件之间做"阶段变换"。
|
||||
|
||||
主要解决 nc.5 → nl.5 的 ilvlin 改写(这是手写最容易踩坑的一步:awk 会吞掉引号
|
||||
里的空格、朴素正则会吞掉换行)。本脚本逐行**字节级**保留原格式,只改 ion 行的
|
||||
ilvlin 列。
|
||||
|
||||
规则(见 references/tlusty-stages.md "ilvlin 规则"):
|
||||
- nc 阶段 (ilvlin=0):所有离子 ilvlin=0
|
||||
- nl 阶段 (ilvlin=100):非裸核 (nlevs>1) → 100;裸核 (nlevs==1) 永远 0
|
||||
- lte 阶段:同 nc(ilvlin=0),但 .5 第2行 LTE/LTGRAY = T T(本工具也支持改 L2)
|
||||
|
||||
ion 行识别:行首空白 + 6 个整数字段 (iat iz nlevs ilast ilvlin nonstd) + 字符串。
|
||||
第 3 个字段 = nlevs,第 5 个 = ilvlin。
|
||||
|
||||
用法:
|
||||
# nc.5 → nl.5(非裸核 ilvlin 0→100)
|
||||
python3 stage_transform.py nc.5 -o nl.5 --to nl
|
||||
# nl.5 → nc.5(所有 ilvlin→0)+ 第2行改 F F
|
||||
python3 stage_transform.py nl.5 -o nc.5 --to nc
|
||||
# 仅打印 diff,不写文件
|
||||
python3 stage_transform.py nc.5 --to nl --diff
|
||||
"""
|
||||
import argparse
|
||||
import re
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
# ion data 行:行首空白 + iat iz nlevs ilast ilvlin nonstd + 后续字符串
|
||||
# 用分组保留各组间空白,只重写 ilvlin(第5个整数),字节级安全。
|
||||
ION_RE = re.compile(
|
||||
r"^(?P<lead>\s+)(?P<iat>\d+)(?P<s1>\s+)(?P<iz>\d+)(?P<s2>\s+)"
|
||||
r"(?P<nlevs>\d+)(?P<s3>\s+)(?P<ilast>\d+)(?P<s4>\s+)"
|
||||
r"(?P<ilvlin>\d+)(?P<rest>\s+\d+\s+.*)$"
|
||||
)
|
||||
# .5 第2行 LTE/LTGRAY(行首允许空格)
|
||||
L2_RE = re.compile(r"^(\s*)(\S+)(\s+)(\S+)(\s*.*)$")
|
||||
|
||||
|
||||
def transform_ions(text, target_ilvlin_for_nonbare):
|
||||
"""改写 ion 行的 ilvlin。target_ilvlin_for_nonbare: nl=100, nc/lte=0。返回新文本。"""
|
||||
out = []
|
||||
changed = 0
|
||||
bare_kept = 0
|
||||
for line in text.splitlines(keepends=True):
|
||||
m = ION_RE.match(line.rstrip("\n"))
|
||||
if m:
|
||||
nlevs = int(m.group("nlevs"))
|
||||
if nlevs == 1:
|
||||
new_ilvlin = "0" # 裸核永远 0
|
||||
bare_kept += 1
|
||||
else:
|
||||
new_ilvlin = str(target_ilvlin_for_nonbare)
|
||||
if m.group("ilvlin") != new_ilvlin:
|
||||
changed += 1
|
||||
rebuilt = (m.group("lead") + m.group("iat") + m.group("s1") + m.group("iz") +
|
||||
m.group("s2") + m.group("nlevs") + m.group("s3") + m.group("ilast") +
|
||||
m.group("s4") + new_ilvlin + m.group("rest") + "\n")
|
||||
out.append(rebuilt)
|
||||
else:
|
||||
out.append(line)
|
||||
return "".join(out), changed, bare_kept
|
||||
|
||||
|
||||
def transform_l2(text, lte_flag, ltgray_flag):
|
||||
"""改写 .5 第2行的 LTE/LTGRAY 两个标志。"""
|
||||
lines = text.splitlines(keepends=True)
|
||||
if len(lines) < 2:
|
||||
return text, False
|
||||
m = L2_RE.match(lines[1].rstrip("\n"))
|
||||
if not m or not m.group(2).upper() in ("T", "F"):
|
||||
return text, False
|
||||
rebuilt = (m.group(1) + lte_flag + m.group(3) + ltgray_flag + m.group(5) + "\n")
|
||||
if rebuilt != lines[1]:
|
||||
lines[1] = rebuilt
|
||||
return "".join(lines), True
|
||||
return text, False
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
ap = argparse.ArgumentParser(description="冷启动链 .5 阶段变换(ilvlin / L2)")
|
||||
ap.add_argument("input", help="输入 .5 文件(如 nc.5)")
|
||||
ap.add_argument("-o", "--output", help="输出文件(省略则只打印摘要/diff)")
|
||||
ap.add_argument("--to", choices=["nl", "nc", "lte"], required=True,
|
||||
help="目标阶段:nl=非裸核 ilvlin→100;nc/lte=所有 ilvlin→0")
|
||||
ap.add_argument("--diff", action="store_true", help="打印改动行的 diff(需系统带 diff)")
|
||||
args = ap.parse_args()
|
||||
|
||||
with open(args.input, "r", errors="replace") as f:
|
||||
text = f.read()
|
||||
|
||||
target = 100 if args.to == "nl" else 0
|
||||
new_text, ion_changed, bare = transform_ions(text, target)
|
||||
l2_changed = False
|
||||
if args.to == "lte":
|
||||
new_text, l2_changed = transform_l2(new_text, "T", "T")
|
||||
elif args.to in ("nc", "nl"):
|
||||
new_text, l2_changed = transform_l2(new_text, "F", "F")
|
||||
|
||||
print(f"=== stage_transform: {args.input} → 阶段 {args.to} ===")
|
||||
print(f" ion 行 ilvlin 改写: {ion_changed} 行(裸核 nlevs==1 保持 0: {bare} 行)")
|
||||
print(f" 第2行 LTE/LTGRAY 改写: {'是' if l2_changed else '否(已是目标值)'}")
|
||||
|
||||
if args.diff:
|
||||
import difflib
|
||||
for line in difflib.unified_diff(text.splitlines(), new_text.splitlines(),
|
||||
fromfile=args.input, tofile=f"({args.to})", lineterm=""):
|
||||
print(" " + line)
|
||||
|
||||
if args.output:
|
||||
with open(args.output, "w") as f:
|
||||
f.write(new_text)
|
||||
print(f"✅ 已写出 {args.output}")
|
||||
else:
|
||||
print("(未指定 -o,仅打印摘要。加 --diff 看改动详情。)")
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
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