Kompletter Umbau (ROADMAP_UMSETZUNG.md Phase 2). Die alte Fassung hatte vier
Probleme, die den Test praktisch wertlos machten: kein festes Intervall (ein
"Messpunkt" dauerte so lange wie das Ziel zufaellig antwortete — Prod #126:
38 Punkte in 300 s statt der ueblichen ~250-300), keine Zeitreihe (nur
Summen), kein Foreground-Service trotz gegenteiliger Doku-Behauptung, kein
Abbruchpfad. Vor allem aber: waehrend der 1-60 Minuten sah man nichts ausser
"Messung laeuft ...".
Nativ (NetDiagScannerPlugin.kt, MonitorService.kt)
StressRun komplett neu: feste Taktung per naechstem Fixpunkt (nextTick +=
intervalSec*1000, kein Zeitverzug ueber eine Stunde), Rohzaehler
(sentTotal/receivedTotal/rttSum/Min/Max) + echte Zeitreihe (Liste aus
{ts,rtt}), Ausfallsegmente werden waehrend des Laufs erkannt und
geschlossen. Laeuft im MonitorService (Foreground, wie der Geraete-Monitor)
— dafuer wurde der Dienst auf eine Job-Registry umgestellt (jobId -> Text),
damit ein gleichzeitig laufender Geraete-Monitor und Dauertest sich beim
Beenden nicht gegenseitig die Benachrichtigung wegnehmen.
Events stressSample (live, pro Probe) und stressFinished (einmalig, Grund
completed/stopped) + getStressStatus zur Wiederaufnahme nach Seitenwechsel.
WICHTIG geloest: laeuft der Test natuerlich aus, waehrend niemand zuhoert
(App im Hintergrund, andere Seite offen), bleibt der Lauf-Eintrag in
stressRuns bestehen (wie monitorRuns) statt sofort geloescht zu werden —
sonst waere das Ergebnis unwiederbringlich weg. Neuer Aufraeum-Call
dismissStressRun.
Nebenbei: der geteilte io-Scope aller Plugin-Methoden lief bisher auf einem
gewoehnlichen Job — eine unbehandelte Exception in EINER Coroutine (z.B.
IP-Scan mit kaputtem Host) haette strukturell alle Geschwister-Coroutinen
mitgerissen, auch einen parallel laufenden Monitor/Dauertest. Jetzt
SupervisorJob + CoroutineExceptionHandler.
Kritischer Bug gefunden UND gefixt (im Emulator, echter Netzausfall-Test):
`.put("rtt", rtt as Any?)` mit Kotlin null wird von org.json.JSONObject
behandelt wie `remove(key)` — der Schluessel verschwindet komplett statt
als JSON null anzukommen. Die App bekam damit `undefined` statt `null` fuer
verlorene Proben; `!== null`-Filter hielten das faelschlich fuer "erhalten".
Ergebnis: ein per Flugmodus ausgeloester echter Ausfall zeigte live "0 %
Verlust" und "NaN ms" bei Min/Max/Oe. Betraf NUR die Live-Anzeige — die
gespeicherte Messung war unabhaengig davon korrekt, weil buildStressResult()
ausschliesslich aus dem nativen Kotlin-Zustand rechnet, nie ueber die
Pro-Probe-JSON-Bruecke. Fix: ueberall explizit JSONObject.NULL statt bloss
`null` (betraf auch die Traceroute-Korrektur aus Phase 1). Zusaetzlich
TS-seitig als zweite Verteidigungslinie `!= null` statt `!== null` (deckt
sowohl null als auch undefined ab).
Neu: gemeinsame Bewertung (tools/rating.ts)
ping.ts und der alte Dauertest bewerteten denselben Netzzustand
unterschiedlich (ping.ts: avgMs>100 -> Rot; Dauertest: nur lossPct/maxMs).
rateLatency() ist jetzt die einzige Stelle: Verlust, Jitter, Latenz nach
Zielklasse (LAN/WLAN/WAN) UND eine eigene Regel "jeder Ausfall > 5 s = Rot"
unabhaengig vom Gesamt-Verlustprozentsatz. ping.ts umgestellt, unveraendertes
Verhalten fuer die bisherigen Schwellen (inkl. Jitter>10ms, das beim
Portieren fast uebersehen wurde).
Neue Route statt Dialog (routes/protokoll/[id]/stresstest/)
Wie IP-Test/WLAN/Monitor eine eigene Seite statt des blockierenden
Werkzeug-Dialogs. Einrichtung (Ziel leer=Gateway, Dauer, Takt) mit
Vorlaufprobe wie zuvor in stresstest.ts. Laufend: grosse Live-Zahl mit
Ampelfarbe (rateLatency), Fortschrittsbalken mit Restzeit, Streifendiagramm
(StressChart.svelte, live rollierendes 120s-Fenster), Zaehler
gesendet/verloren/Ø/Min/Max, offener-Ausfall-Banner, Ereignisliste mit
Uhrzeit ("Ausfall — wieder da nach 16 s"), Abbrechen. Abgeschlossene Laeufe
darunter aufklappbar mit demselben Diagramm (kompletter Verlauf statt
Fenster). stresstest.ts (Tool-Registry-Eintrag) ist jetzt nur noch
Namens-Lookup fuer die Messungen-Liste, run() wirft bewusst einen Fehler,
falls doch noch etwas den alten Weg aufruft.
Sicherheitsnetz gegen verpasste Events (lib/stresstest.ts)
Ein natuerlich beendeter Test, waehrend niemand auf der Stresstest-Seite
ist, verpasst dort das stressFinished-Event. Die Hauptprotokollseite prueft
deshalb beim Oeffnen zusaetzlich per resumeFinishedStressSessions() nach
(praktisch immer besucht, bevor ein Protokoll abgeschlossen wird) und
traegt das Ergebnis nach. Bekannter Rest-Fall (dokumentiert): verlaesst der
Techniker das Protokoll komplett ohne eine der beiden Seiten noch einmal zu
oeffnen, bleibt der fertige Lauf bis zum naechsten Besuch liegen.
Ergebnis-Speicherung: Zeitreihe in 1-Minuten-Buckets + Ausfallsegmente +
laengster Ausfall als Measurement (tool=stresstest, sync-faehig) — Ausfaelle
werden beim Abschliessen mit dem nativen (autoritativen) Ergebnis abgeglichen,
nicht nur mit der lokal live mitgefuehrten Kopie.
Getestet im Emulator (Pixel 6 / Android 14):
- 1-Minuten-Lauf komplett bei ausgeschaltetem Display durchgelaufen
(Foreground-Service haelt den Prozess), automatischer Abschluss + Toast
- Echter Netzausfall per Flugmodus (15s) waehrend laufendem 5-Minuten-Test:
korrekt 23,2%/16,7% Verlust, Min/Max ohne NaN, Ereignisliste mit exakter
Uhrzeit und Dauer — nach dem NULL-Fix verifiziert
- Abbrechen-Pfad: sofortiger Stopp, korrektes Teil-Ergebnis
- Wiederaufnahme: laufender Test nach APK-Neuinstallation (Prozess-Kill)
korrekt als beendet erkannt
- gradle compileDebugKotlin ok, svelte-check 0 Fehler
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Vier Werkzeuge haben nachweislich Unsinn ins Kundenprotokoll geschrieben. Belege
sind echte Prod-Messungen; jeder Fix wurde im Emulator gegen den passenden
Fehlerfall nachgestellt.
SNMP (Snmp.kt, snmp.ts)
Snmp.get lieferte bei JEDEM Problem null -> "-" -> parseInt("-")||0 -> 0.
Ein Switch, der gar nicht antwortet, stand damit als "0 Fehler" in Gruen im
Kunden-PDF (Prod #95/#96). Neu: Ergebnistyp Value/Timeout/Failure statt
String?, Request-ID- und error-status-Pruefung, v2c-Ausnahmen (0x80/0x81/0x82)
erkannt, ein Wiederholversuch bei Timeout. Das Werkzeug meldet jetzt
"nicht messbar" statt Zahlen zu erfinden.
Test: SNMP gegen einen Host ohne Agent -> status 3 "keine SNMP-Antwort".
Traceroute (pingWithTtl, traceroute.ts)
Der Fallback-Regex \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\) traf IMMER zuerst die ping-Kopfzeile
"PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) ...". Ein stummer Hop wurde dadurch als Ziel ausgegeben
und der Trace beendet — daher "2 Hops bis 8.8.8.8, beide 0 ms" (Prod #13).
Zwischen-Hops liefern zudem nie ein time=, die Zeit war strukturell 0.
Neu: Kopfzeile verworfen, zeilenweise geparst, Reverse-DNS-Antworten erkannt,
RTT selbst per nanoTime gestoppt, 3 Proben je TTL, waitFor(3s)+destroyForcibly,
"keine Antwort" ist null und nicht 0, Bewertung haengt an "Ziel erreicht".
Test: 8.8.8.8 -> 1 Hop mit echten 13,3 ms (statt 0 ms);
192.0.2.1 -> status 3, alle Hops "* (keine Antwort)" statt gruen.
Ping (measurePing, ping.ts)
Kein WifiLock, keine Aufwaermproben: zwischen den Proben schlief das Funkmodul
ein, die Aufwachzeit landete in der Messung — 296 ms zum LAN-Gateway bei 0 %
Verlust und rotem Status (Prod #4). WAKE_LOCK fehlte im Manifest, weshalb
WifiLock.acquire() eine SecurityException warf, die ein leerer catch schluckte.
Neu: WAKE_LOCK im Manifest, WifiLock (LOW_LATENCY) + PARTIAL_WAKE_LOCK um jede
Messung, 2 verworfene Aufwaermproben, Median und Messaufschlag (avg-min)
zusaetzlich ausgewiesen, Verlust als Kommazahl statt Ganzzahl-Division,
Bewertung auf den Median statt den Mittelwert, "keine Antwort" != "0 ms".
Test: 20 Proben -> Median 0,3 ms, Messaufschlag 0,1 ms, Verfahren dokumentiert.
Durchsatz (measureThroughput, iperf.ts)
Kein soTimeout: nahm die Gegenstelle an, ohne zu senden, blockierte read()
unbegrenzt und das Werkzeug-Fenster hing dauerhaft auf "Messung laeuft ...".
Neu: soTimeout 4 s je Phase, harter withTimeout-Guard, Ist-Zeit statt
angenommener halber Dauer, measured-Flag — ohne uebertragene Bytes gibt es
kein rotes "0 Mbit/s" mehr, sondern "nicht messbar".
Test: Gegenstelle nimmt an und schweigt -> Ergebnis nach 30 s statt Dauerhaenger.
Netzerkennung (firstLocalIpv4, getLocalSubnet, hostsInSubnet)
firstLocalIpv4() gab bei fehlendem Netz hart "192.168.1.1" zurueck; zusammen mit
dem Praefix-Fallback /24 entstand das Phantom-Netz 192.168.1.0/24, das auch noch
ins Protokoll geschrieben wurde. Der Fehlerzweig in ipscan.ts konnte deshalb nie
greifen. Neu: "" statt Phantom-IP, Link-Local uebersprungen, getLocalSubnet
meldet einen Fehler, DHCP-Fallback nur bei WLAN-Transport (sonst wurde bei
gestecktem USB-RJ45 die Maske aus dem WLAN genommen), unlesbares CIDR-Praefix
wird abgelehnt statt still durch /24 ersetzt.
Test: Flugmodus -> "Kein Netzbereich — WLAN/LAN nicht aktiv?" statt Phantom-Netz.
Stresstest-Ziel (stresstest.ts)
Vorgabe 192.168.1.1 im Kundennetz 192.168.178.0/24 -> 5 Minuten ins Leere
gemessen, Ergebnis "100 % Verlust" rot im Protokoll (Prod #126). Neu: kein
fester Vorgabewert, leer = Gateway des aktiven Adapters, und eine Vorlaufprobe
bricht ab, bevor minutenlang gegen ein totes Ziel gemessen wird.
Test: Ziel 192.168.1.1 -> nach 7 s "antwortet nicht — Test nicht gestartet"
(vorher: 60 s Messung mit rotem 100-%-Ergebnis).
Neue Bewertung "nicht messbar" (MeasureStatus 3)
Bisher gab es nur ok/warn/fail. Ein Test, der gar nicht durchgefuehrt werden
konnte, musste sich als eines davon ausgeben — meist als Gruen. Status 3 wird
neutral grau dargestellt (Messkarte und Geraetekarte) und ist keine Aussage
ueber das Kundennetz.
Geprueft: gradle compileDebugKotlin ok, svelte-check 0 Fehler (2 vorbestehende
Warnungen), alle sieben Faelle im Emulator (Pixel 6 / Android 14) durchgespielt
und die Ergebnisse in der Datenbank gegengelesen statt am Bildschirm geraten.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
IP-Test: USB-RJ45-Adapter in Netzwerkdose stecken und sofort IP-Adresse,
DHCP-Server, Gateway und Link-Geschwindigkeit (10/100/1000 Mbit) ablesen.
Auto-Refresh alle 2 s, Speichern mit optionalem Raum/Dose-Name ins Protokoll.
WLAN-Empfangstracker: Netz auswählen und beim Durchgehen live RSSI verfolgen.
Hybrid-Modus: 500 ms Polling bei verbundenem Netz (kein Scan-Throttling),
~30 s Scan-Sweep bei Fremd-BSSID. Sessions mit Samples, Min/Max/Avg und
Sparkline-Verlauf werden im Protokoll gespeichert.
Ersetzt DHCP-Info-Tool und WLAN-Scan-Tool (eigene Routen /iptest/ + /wifi/).
Kotlin-Plugin: linkInfo(), startWifiScan(), startWifiTrack/stop/status().
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Für das Kamera-Problem: mehrere Geräte auswählen und ihre Erreichbarkeit
über längere Zeit überwachen — jeder Ausfall wird mit Uhrzeit protokolliert.
- MonitorService: schlanker Vordergrund-Dienst, hält den Prozess am Leben,
damit die Überwachung bei Display aus / App-Wechsel weiterläuft
- Plugin startMonitor/stopMonitor/getMonitorStatus: pingt die Geräte im
gewählten Intervall, Wechsel erreichbar↔weg erzeugt ein monitorEvent;
WifiLock gegen WLAN-Schlaf, Heads-up-Benachrichtigung bei Ausfall
- Monitor-Seite (protokoll/[id]/monitor): Geräte-Mehrfachauswahl,
Intervallwahl, Live-Ereignisliste, frühere Überwachungen mit Ausfallzahl
- Überwachung läuft beim Verlassen der Seite weiter; Rückkehr nimmt den
Stand wieder auf (getMonitorStatus)
- Manifest: MonitorService + FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC, POST_NOTIFICATIONS
- Kachel "Geräte-Monitor" im Werkzeuge-Raster
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- arpConflictScan (Plugin): pingt das Subnetz über mehrere Runden und liest
je Runde die ARP-Tabelle; mehrere MACs pro IP = Konflikt. Kein Root nötig
- Erkennt den Fall, dass /proc/net/arp nicht lesbar ist (Android-Limit) und
meldet das ehrlich, statt fälschlich Entwarnung zu geben
- ipconflict.ts: neues Protokoll-Tool, in der Tool-Registry eingetragen —
listet betroffene IPs samt der konkurrierenden MAC-Adressen
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- NetBIOS-Namensabfrage (UDP 137) je Host integriert
- mdnsScan: neue Plugin-Methode, mDNS/Bonjour via NsdManager — findet
Drucker, Kameras, Chromecast, AirPlay; liefert Namen + Diensttypen
- Quick-Port-Probe (22/80/443/554/9100 …) speist eine deviceType-Heuristik
(Kamera, Drucker, Router, Switch, NAS, Wallbox, Server …)
- OUI-Vendor-Tabelle von 6 auf ~150 kuratierte Einträge erweitert
- ipscan.ts führt IP-Scan + mDNS pro IP zusammen, mDNS-only-Geräte ergänzt
- neue DeviceCard-Komponente: zeigt Geräteart-Badge, offene Ports,
mDNS-Dienste, mac, NetBIOS-Name; ersetzt die Inline-Geräteliste
- upsertDevice überschreibt vorhandene Daten nicht mehr mit undefined
(Favorit/eigener Name bleiben bei magerem Re-Scan erhalten)
- Manifest: CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE für die mDNS-Suche
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Ersetzt den Browser-Umweg (window.open) durch einen echten In-App-Installer:
das native Plugin lädt die APK streamend herunter (Fortschritts-Events
updateProgress 0–100 %), prüft die Installationsberechtigung (Android 8+)
und öffnet den Paketinstaller über den vorhandenen FileProvider.
Versionsvergleich jetzt numerisch (YYYYMMDD-HHMM) statt lexikografisch.
Banner ist schließbar; Einstellungsseite zeigt separaten Fortschrittsbalken.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Der Scan lief stur ueber (1..254) einer aus dem Subnetz-String abgeschnittenen
base — die Netzmaske wurde komplett ignoriert. Ein /23, /22 oder /16 wurde
also nur zu einem Viertel/Achtel etc. gescannt.
Jetzt: hostsInSubnet() parst die CIDR (ip/praefix), berechnet Netz- und
Broadcast-Adresse und liefert ALLE Host-IPs des Bereichs. Unterstuetzt /0..32
(praktisch bis /16 = 65534 Hosts), /31+/32 ohne Netz/Broadcast-Sonderfall.
Sammel-Build: enthaelt ausserdem Titelleisten-Fix, App-Icon, Debug-Log,
IP-Scan-Logging.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Der android-Ordner wurde bisher bei JEDEM CI-Lauf neu erzeugt (cap add android)
und Kotlin/MainActivity/Plugin jedes Mal frisch reingepatcht — genau das war die
Ursache der ganzen Kotlin-Build-Fehler.
Jetzt liegt android/ einmal sauber eingerichtet im Repo:
- kotlin-android-Plugin aktiviert (1.9.24, jvmTarget 17)
- NetDiagScannerPlugin.kt + Snmp.kt + MainActivity.kt (registriert das Plugin)
- AndroidManifest mit allen noetigen Permissions
- Signing-Config in app/build.gradle (Werte aus gradle.properties)
build.yml entschlackt: nur noch npm install, vite build, cap sync, gradle.
Build-Artefakte bleiben per .gitignore aussen vor.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>