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// NVENCForgeGUI (https://github.com/burnersen/NVENCForgeGUI)
// Copyright (C) 2026 burnersen
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-only
package main
import (
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"runtime"
"strings"
"testing"
"time"
)
// TestJobsPerFileWhenConverting: Beim Konvertieren muss jede Datei ihren
// eigenen Prozess bekommen — sonst kann nichts parallel laufen. Bekämen alle
// Instanzen dieselbe Liste, entstünden die Falschmeldungen aus der Messreihe
// vom 2026-08-18 ("No such file or directory", obwohl die Datei fertig ist).
func TestJobsPerFileWhenConverting(t *testing.T) {
jobs, err := buildJobs(RunRequest{
Files: []string{`C:\v\a.mkv`, `C:\v\b.mkv`, `C:\v\c.mkv`},
}, true)
if err != nil {
t.Fatalf("buildJobs: %v", err)
}
if len(jobs) != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 Aufträge, bekommen %d", len(jobs))
}
for index, expected := range []string{`C:\v\a.mkv`, `C:\v\b.mkv`, `C:\v\c.mkv`} {
args := jobs[index].args
if args[len(args)-1] != expected {
t.Errorf("Auftrag %d: erwartet %s, bekommen %v", index+1, expected, args)
}
// Genau eine Datei je Auftrag: Zwei würden auf demselben Platz
// nacheinander laufen und einen Platz blockieren.
files := 0
for _, arg := range args {
if strings.HasPrefix(arg, `C:\v\`) {
files++
}
}
if files != 1 {
t.Errorf("Auftrag %d trägt %d Dateien, erwartet genau 1", index+1, files)
}
}
}
// TestToolModesStayOneJob: Zerlegen und der DaVinci-Weg bleiben EIN Auftrag.
// Sie fragen nach Spuren — zwei Dialoge gleichzeitig für zwei Dateien wären
// eine Zumutung, und eine falsch zugeordnete Antwort zöge die falschen Spuren
// heraus. Innerhalb seines einen Laufs fragt der Konverter ohnehin Datei für
// Datei nach.
func TestToolModesStayOneJob(t *testing.T) {
for _, mode := range []string{"split", "davinci"} {
jobs, err := buildJobs(RunRequest{
Mode: mode,
Files: []string{`C:\v\a.mkv`, `C:\v\b.mkv`},
}, true)
if err != nil {
t.Fatalf("%s: buildJobs: %v", mode, err)
}
if len(jobs) != 1 {
t.Fatalf("%s: erwartet 1 Auftrag, bekommen %d", mode, len(jobs))
}
}
}
// TestJoinBecomesOneJobPerVideo: Zusammenfügen ist der Gegenweg zum Zerlegen,
// und zerlegt wird stapelweise. Aus einer Ablage mit drei Filmen müssen deshalb
// drei Aufträge werden — einer je Bild-Grundlage, jeder mit genau seinen
// eigenen Beigaben. Liefe hier alles in einem Auftrag zusammen, bekäme der
// erste Film den Ton der beiden anderen mit.
func TestJoinBecomesOneJobPerVideo(t *testing.T) {
jobs, err := buildJobs(RunRequest{
Mode: "join",
Files: []string{
`C:\v\film-a.NoSound.mkv`, `C:\v\film-a.ger.m4a`, `C:\v\film-a.ger.srt`,
`C:\v\film-b.NoSound.mkv`, `C:\v\film-b.eng.ac3`,
`C:\v\film-c.NoSound.mkv`, `C:\v\film-c.ger.eac3`,
},
}, true)
if err != nil {
t.Fatalf("join: buildJobs: %v", err)
}
if len(jobs) != 3 {
t.Fatalf("join: erwartet 3 Aufträge, bekommen %d", len(jobs))
}
// Jeder Auftrag trägt seinen eigenen Film — und nichts vom Nachbarn.
for _, expected := range []struct{ label, foreign string }{
{"film-a.NoSound.mkv", "film-b"},
{"film-b.NoSound.mkv", "film-c"},
{"film-c.NoSound.mkv", "film-a"},
} {
found := false
for _, one := range jobs {
if one.label != expected.label {
continue
}
found = true
for _, argument := range one.args {
if strings.Contains(argument, expected.foreign) {
t.Errorf("%s: fremde Datei im Auftrag: %s", expected.label, argument)
}
}
}
if !found {
t.Errorf("kein Auftrag mit der Beschriftung %q", expected.label)
}
}
}
// TestJoinSkipsIncompleteGroups: Ein Video ohne Beigabe ist nichts zum
// Zusammenfügen. Es darf den Stapel aber auch nicht aufhalten — sonst hielte
// eine einzige übrig gebliebene Datei alle anderen Filme auf.
func TestJoinSkipsIncompleteGroups(t *testing.T) {
jobs, err := buildJobs(RunRequest{
Mode: "join",
Files: []string{
`C:\v\film-a.NoSound.mkv`, `C:\v\film-a.ger.m4a`,
`C:\v\film-b.NoSound.mkv`, // ohne Ton und ohne Untertitel
`C:\v\waise.ger.srt`, // ohne Video
},
}, true)
if err != nil {
t.Fatalf("join: buildJobs: %v", err)
}
if len(jobs) != 1 {
t.Fatalf("join: erwartet 1 Auftrag, bekommen %d", len(jobs))
}
for _, argument := range jobs[0].args {
if strings.Contains(argument, "film-b") || strings.Contains(argument, "waise") {
t.Errorf("unvollständiger Teil im Auftrag: %s", argument)
}
}
// Bleibt gar nichts Vollständiges übrig, ist das ein Fehler und kein
// stiller Leerlauf: Der Nutzer hat auf Start gedrückt.
if _, err := buildJobs(RunRequest{
Mode: "join",
Files: []string{`C:\v\film-b.NoSound.mkv`},
}, true); err == nil {
t.Error("ein Video ohne Beigabe wurde angenommen")
}
}
// TestClampSlots: Ein leeres Auswahlfeld schickt 0 — das darf nicht bedeuten,
// dass gar nichts läuft. Und mehr als drei Plätze gibt es nicht (gemessen:
// oberhalb von zwei kein Gewinn mehr).
func TestClampSlots(t *testing.T) {
cases := map[int]int{0: 1, -5: 1, 1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: maxConvertSlots, 99: maxConvertSlots}
for given, want := range cases {
if got := clampSlots(given); got != want {
t.Errorf("clampSlots(%d) = %d, erwartet %d", given, got, want)
}
}
}
// shortJob liefert Programm und Argumente für einen Auftrag, der etwa eine
// Sekunde dauert. Bewusst ein Bordmittel statt des Konverters: Geprüft wird
// hier der Verteiler, nicht das Konvertieren — und der Test soll ohne
// Grafikkarte und ohne Videodateien laufen.
func shortJob(t *testing.T) (string, []string) {
t.Helper()
if runtime.GOOS != "windows" {
t.Skip("nur unter Windows sinnvoll")
}
shell := os.Getenv("COMSPEC")
if shell == "" {
shell = filepath.Join(os.Getenv("SystemRoot"), "System32", "cmd.exe")
}
if _, err := os.Stat(shell); err != nil {
t.Skipf("kein cmd.exe gefunden: %v", err)
}
return shell, []string{"/c", "ping", "-n", "2", "127.0.0.1"}
}
// waitFor wartet, bis die Bedingung eintritt — höchstens aber so lange, dass
// ein hängender Test nicht die ganze Prüfung blockiert.
func waitFor(t *testing.T, what string, condition func() bool) {
t.Helper()
deadline := time.Now().Add(10 * time.Second)
for time.Now().Before(deadline) {
if condition() {
return
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond)
}
t.Fatalf("Zeitüberschreitung: %s", what)
}
// TestDispatcherRunsUpToTheLimit prüft die eigentliche Zusage: Es laufen nie
// mehr Konverter gleichzeitig als eingestellt, und alle Aufträge kommen dran.
func TestDispatcherRunsUpToTheLimit(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
var maxSeen int
dispatcher := NewDispatcher(func(name string, data ...any) {})
watch := func() {
if active := dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Active; active > maxSeen {
maxSeen = active
}
}
var jobs []job
for _, label := range []string{"a", "b", "c", "d"} {
jobs = append(jobs, job{label: label, args: args})
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 2, false, jobs); err != nil {
t.Fatalf("Submit: %v", err)
}
watch()
waitFor(t, "alle Aufträge abgearbeitet", func() bool {
watch()
return !dispatcher.Busy()
})
if maxSeen > 2 {
t.Errorf("es liefen %d Konverter gleichzeitig, erlaubt waren 2", maxSeen)
}
if status := dispatcher.QueueStatus(); status.Areas[areaConvert].Pending != 0 {
t.Errorf("es warten noch %d Aufträge", status.Areas[areaConvert].Pending)
}
}
// TestDispatcherStopClearsWhatIsWaiting: Der Abbruch-Knopf muss auch den
// Vorrat leeren. Sonst startete das Nachrücken sofort den nächsten wartenden
// Auftrag — ein Abbruch, der neue Arbeit anfängt.
func TestDispatcherStopClearsWhatIsWaiting(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
jobs := make([]job, 0, 20)
for i := 0; i < 20; i++ {
jobs = append(jobs, job{label: "j", args: args})
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 1, false, jobs); err != nil {
t.Fatalf("Submit: %v", err)
}
if err := dispatcher.RequestStop(); err != nil {
t.Logf("RequestStop meldete: %v", err) // ein bereits beendeter Prozess ist kein Fehler
}
if pending := dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Pending; pending != 0 {
t.Errorf("nach dem Abbruch warten noch %d Aufträge", pending)
}
waitFor(t, "nach dem Abbruch läuft nichts mehr", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
}
// TestStopSlotLeavesTheRestAlone: Einen einzelnen Konverter anzuhalten darf
// weder die anderen treffen noch den Vorrat leeren — sonst verlöre man beim
// Abbrechen einer Datei den ganzen Stapel.
func TestStopSlotLeavesTheRestAlone(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
var jobs []job
for i := 0; i < 6; i++ {
jobs = append(jobs, job{label: "j", args: args})
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 2, false, jobs); err != nil {
t.Fatalf("Submit: %v", err)
}
waitFor(t, "beide Plätze laufen", func() bool { return dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Active == 2 })
before := dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Pending
if err := dispatcher.StopSlot(1); err != nil {
t.Logf("StopSlot meldete: %v", err) // ein gerade beendeter Prozess ist kein Fehler
}
if after := dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Pending; after != before {
t.Errorf("der Vorrat wurde angetastet: %d statt %d", after, before)
}
// Der Stapel muss weiterlaufen und zu Ende kommen.
waitFor(t, "der Rest läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
}
// TestStopSlotRefusesAnUnknownSlot: Eine Platznummer, die es nicht gibt, muss
// auffallen, statt still nichts zu tun.
func TestStopSlotRefusesAnUnknownSlot(t *testing.T) {
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
if err := dispatcher.StopSlot(watchSlot + 1); err == nil {
t.Error("eine unbekannte Platznummer muss abgelehnt werden")
}
}
// TestAnswerNeedsAKnownSlot: Eine Antwort ohne gültige Platznummer darf nicht
// still irgendwo landen.
func TestAnswerNeedsAKnownSlot(t *testing.T) {
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
if err := dispatcher.Answer(watchSlot+1, "1"); err == nil {
t.Error("eine unbekannte Platznummer muss abgelehnt werden")
}
// Ein gültiger Platz, auf dem nichts läuft, meldet ebenfalls einen Fehler —
// aber den des Läufers ("nothing is waiting for an answer").
if err := dispatcher.Answer(1, "1"); err == nil {
t.Error("ohne laufenden Konverter kann nicht geantwortet werden")
}
}
// Ab hier: die Trennung der beiden Bereiche.
//
// Der beobachtete Ordner und das Umwandeln von Hand laufen nebeneinander, aber
// nicht durcheinander. Was hier geprüft wird, sieht man am Fenster erst, wenn
// es zu spät ist: eine Karte, die von vier Läufen überfahren wird, oder ein
// Dauerauftrag, den ein Abbruch nebenbei mit stillgelegt hat.
// countingDispatcher liefert einen Verteiler, der mitschreibt, wie viele Läufe
// er höchstens gleichzeitig zugelassen hat.
func countingDispatcher(highest *int, perArea map[string]int) *Dispatcher {
var dispatcher *Dispatcher
dispatcher = NewDispatcher(func(string, ...any) {
status := dispatcher.QueueStatus()
if total := status.Areas[areaConvert].Active + status.Areas[areaWatch].Active; total > *highest {
*highest = total
}
if status.Areas[areaConvert].Active > perArea[areaConvert] {
perArea[areaConvert] = status.Areas[areaConvert].Active
}
if status.Areas[areaWatch].Active > perArea[areaWatch] {
perArea[areaWatch] = status.Areas[areaWatch].Active
}
})
return dispatcher
}
func jobsFor(count int, args []string) []job {
var jobs []job
for i := 0; i < count; i++ {
jobs = append(jobs, job{label: fmt.Sprintf("file-%d", i), args: args})
}
return jobs
}
// TestBothAreasRunSideBySide: Der Kern der Trennung. Ein beobachteter Ordner
// darf nicht warten müssen, bis ein Stapel von Hand fertig ist — genau das war
// vorher der Fall.
func TestBothAreasRunSideBySide(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
highest := 0
perArea := map[string]int{}
dispatcher := countingDispatcher(&highest, perArea)
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 2, false, jobsFor(3, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaWatch, 1, false, jobsFor(2, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (watch): %v", err)
}
waitFor(t, "beide Bereiche laufen gleichzeitig", func() bool {
status := dispatcher.QueueStatus()
return status.Areas[areaConvert].Active > 0 && status.Areas[areaWatch].Active > 0
})
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
if perArea[areaWatch] > 1 {
t.Errorf("der beobachtete Ordner lief %dfach — erlaubt ist genau einer", perArea[areaWatch])
}
if perArea[areaConvert] > 2 {
t.Errorf("beim Umwandeln liefen %d gleichzeitig — eingestellt waren 2", perArea[areaConvert])
}
}
// TestTotalLimitHoldsAcrossAreas: Die Obergrenze gilt für beide Bereiche
// ZUSAMMEN. Sonst wären es in der Spitze vier Läufe — die Karte ist ab drei
// ausgelastet, ein vierter macht alles nur langsamer.
func TestTotalLimitHoldsAcrossAreas(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
highest := 0
dispatcher := countingDispatcher(&highest, map[string]int{})
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 3, false, jobsFor(4, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaWatch, 1, false, jobsFor(2, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (watch): %v", err)
}
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
if highest > maxTotalSlots {
t.Errorf("es liefen %d Konverter gleichzeitig, erlaubt sind %d", highest, maxTotalSlots)
}
if highest < 2 {
t.Errorf("es lief nie mehr als %d gleichzeitig — dann prüft dieser Test nichts", highest)
}
}
// TestCPUModeLowersTheTotalLimit: Auf dem Prozessor kostet jeder weitere Lauf
// echte Kerne, die dem anderen fehlen. Es genügt, dass EIN Bereich auf der CPU
// rechnet — die Kerne teilen sich beide.
func TestCPUModeLowersTheTotalLimit(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
highest := 0
dispatcher := countingDispatcher(&highest, map[string]int{})
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 3, true, jobsFor(4, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert, CPU): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaWatch, 1, false, jobsFor(2, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (watch): %v", err)
}
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
if highest > maxTotalSlotsCPU {
t.Errorf("im Prozessor-Modus liefen %d gleichzeitig, erlaubt sind %d", highest, maxTotalSlotsCPU)
}
}
// TestWaitingConvertJobsDoNotBlockTheWatchedFolder: Der Verteiler nimmt nicht
// stur den vordersten Auftrag. Läge ein Stapel von zehn Dateien vorn und wäre
// dessen Bereich voll, müsste ein Fund des beobachteten Ordners warten, obwohl
// SEIN Platz frei ist.
func TestWaitingConvertJobsDoNotBlockTheWatchedFolder(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
// Erst ein Stapel, der mehr Dateien hat als Plätze — es bleibt also
// garantiert etwas liegen.
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 1, false, jobsFor(3, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert): %v", err)
}
// Und danach ein einzelner Fund aus dem beobachteten Ordner.
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaWatch, 1, false, jobsFor(1, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (watch): %v", err)
}
waitFor(t, "der Fund startet, obwohl noch Dateien warten", func() bool {
status := dispatcher.QueueStatus()
return status.Areas[areaWatch].Active == 1 && status.Areas[areaConvert].Pending > 0
})
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
}
// TestStoppingOneAreaLeavesTheOtherAlone: Wer seinen Stapel abbricht, will
// nicht nebenbei den Dauerauftrag stilllegen, von dem auf dieser Seite gar
// nichts zu sehen ist.
func TestStoppingOneAreaLeavesTheOtherAlone(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 2, false, jobsFor(4, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaWatch, 1, false, jobsFor(1, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (watch): %v", err)
}
waitFor(t, "beide Bereiche laufen", func() bool {
status := dispatcher.QueueStatus()
return status.Areas[areaConvert].Active > 0 && status.Areas[areaWatch].Active > 0
})
if err := dispatcher.RequestStopArea(areaConvert); err != nil {
t.Fatalf("RequestStopArea: %v", err)
}
// Die wartenden Aufträge des abgebrochenen Bereichs sind weg, die des
// anderen nicht — und der beobachtete Ordner arbeitet weiter.
waitFor(t, "der abgebrochene Bereich ist leer", func() bool {
return dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Pending == 0
})
if status := dispatcher.QueueStatus(); status.Areas[areaWatch].Active != 1 {
t.Errorf("der beobachtete Ordner wurde mit angehalten (WatchActive %d)", status.Areas[areaWatch].Active)
}
waitFor(t, "der Rest läuft aus", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
}
// TestSubmitRefusesAnUnknownArea: Ein vertippter Bereich darf nicht still als
// „Umwandeln" durchgehen — die Arbeit landete dann auf den falschen Plätzen
// und in der falschen Anzeige.
func TestSubmitRefusesAnUnknownArea(t *testing.T) {
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
err := dispatcher.Submit("x", ".", "somewhere", 1, false, []job{{label: "a", args: []string{"b"}}})
if err == nil {
t.Error("ein unbekannter Bereich muss abgelehnt werden")
}
}
// TestAreaOfSlot: Die Fensterseite erkennt an der Platznummer allein, in welche
// Anzeige eine Meldung gehört. Rechnet sie anders als der Verteiler, landen
// Meldungen im falschen Protokoll.
func TestAreaOfSlot(t *testing.T) {
for slot := 1; slot <= maxConvertSlots; slot++ {
if got := areaOfSlot(slot); got != areaConvert {
t.Errorf("Platz %d gehört zu %q, erwartet %q", slot, got, areaConvert)
}
}
if got := areaOfSlot(watchSlot); got != areaWatch {
t.Errorf("Platz %d gehört zu %q, erwartet %q", watchSlot, got, areaWatch)
}
}
// TestToolAreasRunBesideTheCard: Zerlegen und Zusammenfügen kopieren nur
// Spuren — dort ist die Festplatte die Grenze, nicht die Karte. Sie stehen
// deshalb NEBEN der gemeinsamen Obergrenze und nicht dahinter: Ein voll
// ausgelastetes Umwandeln darf ein Zerlegen nicht aufhalten.
func TestToolAreasRunBesideTheCard(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
// Drei Umwandlungen: die Karte ist damit voll.
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 3, false, jobsFor(3, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaSplit, 1, false, jobsFor(1, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (split): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaJoin, 1, false, jobsFor(1, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (join): %v", err)
}
waitFor(t, "Zerlegen und Zusammenfügen laufen neben dem vollen Umwandeln", func() bool {
status := dispatcher.QueueStatus()
return status.Areas[areaConvert].Active == maxTotalSlots &&
status.Areas[areaSplit].Active == 1 &&
status.Areas[areaJoin].Active == 1
})
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
}
// TestToolAreasStayAtOne: Ein Platz je Werkzeug-Bereich. Zwei Spurauswahl-
// Dialoge gleichzeitig aus demselben Bereich wären eine Zumutung, und schneller
// wird es davon auch nicht.
func TestToolAreasStayAtOne(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
highest := map[string]int{}
var dispatcher *Dispatcher
dispatcher = NewDispatcher(func(string, ...any) {
status := dispatcher.QueueStatus()
for _, area := range []string{areaSplit, areaJoin} {
if status.Areas[area].Active > highest[area] {
highest[area] = status.Areas[area].Active
}
}
})
for _, area := range []string{areaSplit, areaJoin} {
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), area, 3, false, jobsFor(3, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (%s): %v", area, err)
}
}
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
for _, area := range []string{areaSplit, areaJoin} {
if highest[area] != 1 {
t.Errorf("%s lief %dfach gleichzeitig, erlaubt ist genau einer", area, highest[area])
}
}
}
// TestCPUCapDoesNotReachIntoTheToolAreas: Der Prozessor-Deckel schützt die
// Kerne der Umwandlung. Ein Zerlegen daneben kopiert bloß und darf davon nicht
// ausgebremst werden.
func TestCPUCapDoesNotReachIntoTheToolAreas(t *testing.T) {
exe, args := shortJob(t)
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaConvert, 3, true, jobsFor(2, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (convert, CPU): %v", err)
}
if err := dispatcher.Submit(exe, filepath.Dir(exe), areaSplit, 1, false, jobsFor(1, args)); err != nil {
t.Fatalf("Submit (split): %v", err)
}
waitFor(t, "das Zerlegen läuft trotz Prozessor-Deckel", func() bool {
status := dispatcher.QueueStatus()
return status.Areas[areaConvert].Active == maxTotalSlotsCPU && status.Areas[areaSplit].Active == 1
})
waitFor(t, "alles läuft durch", func() bool { return !dispatcher.Busy() })
}
// TestEveryAreaHasItsOwnSlot: Die Fensterseite ordnet jede Meldung allein
// anhand der Platznummer einem Bereich zu. Zwei Bereiche auf derselben Nummer
// hiessen: Meldungen im falschen Protokoll.
func TestEveryAreaHasItsOwnSlot(t *testing.T) {
seen := map[string]int{}
for slot := 1; slot <= joinSlot; slot++ {
seen[areaOfSlot(slot)]++
}
if seen[areaConvert] != maxConvertSlots {
t.Errorf("Umwandeln hat %d Plätze, erwartet %d", seen[areaConvert], maxConvertSlots)
}
for _, area := range []string{areaWatch, areaSplit, areaJoin} {
if seen[area] != 1 {
t.Errorf("%s hat %d Plätze, erwartet genau einen", area, seen[area])
}
}
// Und jeder Bereich, den die Oberfläche kennt, kommt auch wirklich vor.
for _, area := range areas {
if seen[area] == 0 {
t.Errorf("für %q gibt es gar keinen Platz", area)
}
}
}
// TestDropPendingTakesOneFileOutOfTheQueue: Das ✕ neben einer Datei muss sie
// WIRKLICH aus der Warteschlange nehmen. Im Fenster steht nur eine Anzeige;
// verschwände dort bloß die Zeile, würde die Datei trotzdem umgewandelt — ein
// Abbruch, der keiner ist.
//
// Die Warteschlange wird hier von Hand gefüllt statt über Submit: Submit
// startet sofort, und ob die dritte Datei im Moment des Streichens noch wartet
// oder schon läuft, wäre ein Rennen gegen die Uhr statt einer Prüfung.
func TestDropPendingTakesOneFileOutOfTheQueue(t *testing.T) {
dispatcher := NewDispatcher(func(string, ...any) {})
// filepath.Join baut echte Windows-Pfade, ohne dass hier ein einziger
// Trenner von Hand geschrieben werden muss.
fileA := filepath.Join("X:", "filme", "a.mkv")
fileB := filepath.Join("X:", "filme", "b.mkv")
watched := filepath.Join("Y:", "eingang", "a.mkv")
dispatcher.pending = []job{
{label: "a.mkv", key: fileA, area: areaConvert},
{label: "b.mkv", key: fileB, area: areaConvert},
{label: "a.mkv", key: watched, area: areaWatch},
}
if dispatcher.DropPending(areaConvert, "") {
t.Error("ein leerer Schlüssel darf nichts streichen")
}
if dispatcher.DropPending(areaConvert, filepath.Join("X:", "filme", "gibtesnicht.mkv")) {
t.Error("eine unbekannte Datei wurde als gestrichen gemeldet")
}
// Windows sieht Groß- und Kleinschreibung nicht, das Fenster auch nicht:
// eine Datei, die der Nutzer sieht, muss sich streichen lassen — egal, wie
// der Pfad geschrieben ist.
if !dispatcher.DropPending(areaConvert, strings.ToUpper(fileB)) {
t.Error("die wartende Datei wurde nicht gestrichen")
}
if pending := dispatcher.QueueStatus().Areas[areaConvert].Pending; pending != 1 {
t.Errorf("nach dem Streichen warten %d Aufträge im Umwandeln, erwartet 1", pending)
}
// Der beobachtete Ordner hat eine Datei GLEICHEN NAMENS. Sie darf nicht
// mitgestrichen werden: die Bereiche führen getrennte Warteschlangen.
if pending := dispatcher.QueueStatus().Areas[areaWatch].Pending; pending != 1 {
t.Errorf("der beobachtete Ordner verlor seinen Auftrag (%d statt 1)", pending)
}
if dispatcher.DropPending(areaConvert, watched) {
t.Error("ein Auftrag aus einem anderen Bereich wurde gestrichen")
}
// Zweimal streichen ist kein Fehler, aber auch kein zweiter Erfolg: Das
// Fenster darf daran erkennen, dass es zu spät war.
if dispatcher.DropPending(areaConvert, fileB) {
t.Error("dieselbe Datei ließ sich zweimal streichen")
}
}