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69a4c50711 Phase 6: Lesbarkeit und Bedienung — Ampel mit Form, Klartext-Werte, Toasts
Ein Befund davon ist ein Fehler aus Phase 4/5, den erst die Bestandsprüfung
zutage gebracht hat:

- MeasurementResult konnte nur Skalare und Textlisten. Die WLAN-Kanalmessung
  besteht aber aus verschachtelten Objekten (eigenesNetz, netze,
  empfehlung24GHz) — auf dem Handy stand dort "[object Object]", während
  dieselbe Messung in Dolibarr als saubere Tabelle aussah. Jetzt:
  "Eigenes Netz: FRITZ!Box 7590 SM · Kanal 6 · 2.4 GHz · -50 dBm · sehr gut".

Weiter:
- Ampel mit Form UND Zeichen statt nur Farbe (AmpelBadge.svelte): Kreis ✓,
  Dreieck !, Quadrat ✕, Raute ?. Rot-Grün-Sehschwäche betrifft rund 9 % der
  Männer, und im Sonnenlicht sind gesättigte Farben auf dem Handy ohnehin
  kaum zu unterscheiden. Ersetzt drei duplizierte Farbpunkt-Stellen.
- Zeitstempel je Messung — bei mehreren Läufen desselben Werkzeugs war sonst
  nicht erkennbar, welche von wann ist.
- messfelder.ts: deutsche Bezeichnungen mit Einheiten, Gegenstück zu
  netdiagKundenfelder() im Modul. Aus "verlustProzent: 0 · minMs: 4.4" wird
  "Paketverlust: 0 % · Kürzeste Antwortzeit: 4.4 ms". Bewusst KEINE Whitelist
  wie im Kundendokument — die App ist die Technikeransicht, unbekannte
  Schlüssel werden lesbar gemacht statt ausgeblendet.
- Werkzeug-Klarnamen auch in der App: Messungen aus eigenen Routen
  (WLAN-Kanalanalyse, Monitor, IP-Test) haben keine Registry-ID, dort stand
  die rohe ID "wifikanal".
- Fehler-Toasts bleiben 12 s statt 3 s stehen, erscheinen unten im
  Daumenbereich statt oben am Notch und lassen sich zum Schließen antippen.
  Sie weichen einer festen Aktionsleiste aus, statt den "Abschließen"-Knopf
  zu verdecken.
- Kontrast: Messwerte von text-zinc-500 (3,67:1, unter WCAG-Minimum) auf
  text-zinc-400 (6,91:1), 11 -> 12 px, Zahlen mit tabular-nums.
- setKeepAwake (nativ, FLAG_KEEP_SCREEN_ON): Bildschirm bleibt an, solange
  eine Messung läuft. Der WakeLock aus Phase 1 hält nur die CPU wach — das
  Display ging trotzdem aus, und man musste beim Zusehen ständig antippen.

Im Emulator geprüft: WLAN-Kanalmessung wird vollständig lesbar dargestellt
(Kennzahlen, Kanalempfehlung, Hinweise, Netzliste), Ampel als Kreis mit
Haken, Zeitstempel, Klarname.
2026-08-16 11:21:59 +02:00
39a0507f99 Phase 4: WLAN-Kanalanalyse — Kanalgraph, Kanalempfehlung, Momentaufnahmen
Bisher zeigte die App nur eine Liste sichtbarer Netze ohne Kanalgraph, ohne
Empfehlung und ohne Möglichkeit, einen Kanalwechsel vorher/nachher zu
vergleichen. Fester 800-ms-Sleep statt auf den echten Scan zu warten, keine
Reaktion auf ausgeschaltete Ortung, Standortberechtigung auch dort nötig, wo
Android 13+ das gar nicht mehr verlangt.

Nativ (NetDiagScannerPlugin.kt):
- wifiScan liefert jetzt frequency, widthMhz, centerFreq0/1, standard
  (Wi-Fi 4/5/6/7), security (offen/WEP/WPA/WPA2/WPA3), ageMs, band
  (inkl. 6 GHz) je Netz. freqToChannel() um das 6-GHz-Band erweitert
  (inkl. Sonderfall Kanal 2/PSC).
- wifiScan({trigger:true}) löst einen frischen Scan aus und wartet auf
  SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION (5s Zeitgrenze) statt blind zu schlafen.
- isLocationEnabled()-Prüfung + openLocationSettings(): ausgeschaltete
  Ortung (< Android 13) ergibt jetzt einen Klartextfehler mit direktem
  Weg zu den Einstellungen statt einer stillen leeren Liste.
- NEARBY_WIFI_DEVICES (API 33+, neverForLocation) statt Standortrecht —
  eigenes Berechtigungs-Alias, wifiScanPermissionAlias() wählt je nach
  SDK-Version; gilt für wifiScan/startWifiScan/startWifiTrack gemeinsam.

App:
- WifiChannelChart.svelte: Kanalgraph 2,4/5/6 GHz als Inline-SVG — Bögen
  mit Kanalbreite als Bogenbreite, Signalstärke als Bogenhöhe, Überlapp
  (Co-/Adjacent-Channel) direkt als sichtbare Farbverdichtung.
- wifi/recommend.ts: beste der drei nicht überlappenden 2,4-GHz-Kanäle
  nach Störlast + zwei feste Warnregeln (40 MHz im 2,4-GHz-Band,
  160 MHz/DFS im 5-GHz-Band).
- wifi/rating.ts: rssiRating() vereinheitlicht — ersetzt drei Kopien mit
  unterschiedlichen Schwellen (iptest/+page.svelte, wifi/+page.svelte
  zweimal).
- Neue Route /protokoll/{id}/wifikanal/ + Werkzeug-Kachel "WLAN-Kanäle":
  Netzliste nach SSID gruppiert (Mesh), Momentaufnahmen speichern
  (protocol.wifiSurveys, nur lokal), automatischer Kanaländerungs-Hinweis
  seit der letzten Aufnahme, Zeitverlauf mehrerer Netze aus den
  gespeicherten Momentaufnahmen (echte Zeitstempel, feste Y-Skala
  -100..-20 dBm, Messlücken reißen die Linie statt sie zu überbrücken).

Im Emulator getestet (API 33+): NEARBY_WIFI_DEVICES-Berechtigungsdialog
erscheint und wird korrekt verarbeitet — echte Bestätigung, kein
Codereview-only. Leerer Netz-Zustand rendert sauber. Der AVD hat keine
echte WLAN-Hardware (liefert grundsätzlich 0 Scan-Ergebnisse) — Kanalgraph
mit echten Netzen und der Ortung-aus-Zweig (<Android 13, auf diesem API-33-
AVD unerreichbar) konnten deshalb nicht live geprüft werden, nur die
Chart-Mathematik gegen die Mock-Werte durchgerechnet (keine NaN/Werte
außerhalb des Zeichenbereichs). Sollte auf einem echten Handy mit echtem
WLAN-Empfang gegengeprüft werden.

Details: ROADMAP_UMSETZUNG.md Phase 4
2026-08-15 16:16:15 +02:00
8b369fc3bc Phase 3: IP-Scanner komplett überarbeitet — mehrgleisige Suche, Live-Fortschritt
Bisher fand der IP-Scan Geräte nur per ICMP-Ping; ein Windows-PC mit aktiver
Firewall (Ping blockiert, Ports offen) fiel komplett durch. Kein Fortschritt
während des Laufs, kein Abbrechen, kein Hinweis was gescannt wird.

Nativ (NetDiagScannerPlugin.kt):
- Mehrgleisige Suche: gefunden bei Ping ODER Port-Probe ODER ARP-Tabellen-
  Eintrag. Runde 1 über alle Adressen, ARP-Abgleich, Runde 2 NUR für die
  weiterhin stillen Adressen, ARP erneut abgleichen.
- startIpScan()/cancelIpScan() statt eines einzigen langen ipScan()-Promise:
  läuft als Lauf mit Live-Events (ipScanProgress/ipScanFinished), Abbruch
  liefert das bis dahin gefundene Teilergebnis statt nichts.
- Eigener limitedParallelism(128)-Dispatcher, damit ein großer Sweep keinen
  gleichzeitigen Ping/Monitor/Dauertest ausbremst.
- arpAvailable ehrlich über File.canRead() statt "Tabelle war halt leer".
- mDNS-Budget 4s -> 9s, Discovery/Auflösung entkoppelt (eigene Nachlaufzeit),
  discoveryOk meldet einen echten Suchfehler statt stiller 0 Treffer.

App:
- scanner.ts: neue Events onIpScanProgress/onIpScanFinished.
- ipscan.ts: protocolPatch statt direktem Beschreiben von ctx.protocol;
  fehlgeschlagener Scan erzeugt jetzt auch eine Messung (Status 2 statt
  nichts); "neu"/"nicht mehr erreichbar" als Diagnosefelder.
- ToolDialog: generischer Vorschau-Schritt (tool.preview — Adapter, eigene
  IP, Gateway, Adressenzahl; ab >1024 Adressen Bestätigung "Trotzdem
  scannen") und Live-Fortschritt (tool.supportsProgress — Fortschrittsbalken,
  laufende Trefferliste, Abbrechen). Beide Mechanismen sind generisch für
  alle Tools nutzbar, nicht IP-Scan-spezifisch fest verdrahtet.
- DeviceCard zeigt den Fundweg ("via Ping/Port/ARP/mDNS") als Badge.
- Geräteliste numerisch nach IP sortiert (Favoriten weiter zuerst).

Im Emulator getestet (nicht nur Codereview): ICMP per iptables zu einem
Ziel geblockt, nur TCP/22 offen -> Gerät korrekt "via Port" gefunden.
/24 zweimal komplett gescannt: gleiche 4 Geräte, zweiter Lauf ohne "neu".
/20 (4094 Adressen) löst die Bestätigung korrekt aus. Abbrechen mitten im
Lauf liefert sauber ein Teilergebnis. Sync nach Dolibarr per DB-Query
verifiziert.

Dabei zwei echte Bugs gefunden, die reines Codereview nicht gefunden hätte:
Fortschritt zeigte "504 von 254" (Runde 2 zählte im Zähler von Runde 1
weiter), und das native Feld hieß "gefundenVia" statt "foundVia" wie von
der TS-Seite erwartet — der Fundweg kam nie an.

Details: ROADMAP_UMSETZUNG.md Phase 3
2026-08-15 12:47:28 +02:00
34589f12d1 Phase 2: Dauertest komplett neu — Live-Ansicht, fester Takt, Foreground-Service
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>
2026-08-15 00:39:36 +02:00
240d65d534 Phase 1: Messverfahren liefern keine falschen Aussagen mehr
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>
2026-08-14 19:16:17 +02:00
3c95ff6b07 Phase 6: IP-Test (Dose prüfen) und WLAN-Empfangstracker [apk]
All checks were successful
Build APK / build-apk (push) Successful in 1m49s
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>
2026-05-20 10:03:25 +02:00
d2df3ee929 Neues Werkzeug: Geräte-Monitor (Dauerüberwachung) [apk]
All checks were successful
Build APK / build-apk (push) Successful in 1m47s
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>
2026-05-19 23:12:26 +02:00
fd75748cb9 IP-Scans als benannte Snapshots speichern
- "Scan speichern" friert den aktuellen Geräte-Stand als benannten
  Snapshot ein (saveScan in protocols.ts, tiefe Kopie)
- Abschnitt "Gespeicherte Scans" auf der Protokollseite: aufklappbare
  Liste mit Name, Subnetz, Datum und Gerätezahl; Snapshot zeigt die
  damals gefundenen Geräte (DeviceCard read-only)
- Scan löschen per ConfirmDialog
- Snapshots bleiben am Auftrag erhalten, auch über spätere Re-Scans hinweg

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-19 22:56:05 +02:00
484b5f96fa Geräte als Favoriten markieren und benennen
- Favoriten-Stern je Gerät; favorisierte Geräte werden in der Liste oben
  einsortiert. Favorit + eigener Name bleiben im Protokoll erhalten, auch
  ohne gespeicherten Scan-Snapshot
- Gerät umbenennen (customName) über neuen TextPromptDialog
- toggleFavorite / renameDevice in protocols.ts
- TextPromptDialog + ConfirmDialog: schlanke Modal-Komponenten als Ersatz
  für die verbotenen Browser-prompt()/confirm(); melden sich als Overlay an
  (Hardware-Backbutton schließt sie)
- Protokoll-Löschen nutzt jetzt ConfirmDialog statt confirm()

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-19 22:52:23 +02:00
50793e4e5d App-Lifecycle: Back-Button, Resume letzte Position, sicheres Speichern
- Resume: jede Navigation wird gemerkt; nach App-Neustart (oder wenn Android
  den Prozess beim App-Wechsel beendet hat) öffnet die App wieder genau dort,
  wo der Benutzer war — inklusive offenem Protokoll
- Protokoll wird beim Verlassen der Seite (Back-Tap/Navigation) und beim
  Wechsel in den Hintergrund automatisch gesichert — auch Eingaben, die noch
  nicht per onblur gespeichert wurden, gehen nicht mehr verloren
- Hardware-Backbutton schließt einen offenen Werkzeug-Dialog, statt gleich
  die Seite zu verlassen (neue Overlay-Registry overlay.svelte.ts)
- backButton.svelte.ts: PluginListenerHandle korrekt aus @capacitor/core
  importiert (war fälschlich @capacitor/app — Svelte-Check-Fehler behoben)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-19 22:47:32 +02:00
1a0f1dc5ca IP-Scan: Geräte deutlich umfassender erkennen
- 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>
2026-05-19 22:42:25 +02:00
53d91d1526 Bugfixes: IP-Scanner, DHCP, Aufträge, Messergebnisse [apk]
All checks were successful
Build APK / build-apk (push) Successful in 1m41s
- IP-Scanner: ConnectivityManager.getLinkProperties statt hartcodiertem /24 –
  erkennt jetzt das echte Subnetz inkl. Prefix-Länge und Gateway
- DHCP: dhcpDiscover durch dhcpInfo ersetzt (liest WifiManager.dhcpInfo,
  kein Root nötig) – zeigt Server, Gateway, Lease-Zeit, DNS
- Aufträge: tms-Feld ergänzt, Order by tms DESC – "zuletzt bearbeitet" zuerst;
  Checkbox-Logik invertiert (Standard: alle Aufträge, Haken = nur aktive)
- MeasurementResult-Komponente: Arrays (WLAN-Netze, Traceroute-Hops) als
  echte Liste statt Komma-String; Skalare kompakt in einer Zeile
- Traceroute: 5 aufeinanderfolgende Timeouts → Abbruch statt endlos warten
- tools/types.ts: MeasureStatus exportiert (behebt 5 Svelte-Check-Fehler)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-19 22:02:46 +02:00
Eduard Wisch
bf01b4cd21 Initiales Commit — NetDiag App vollständig implementiert [apk]
Some checks failed
Build APK / build-apk (push) Failing after 11m29s
SvelteKit + Capacitor 6 Netzwerk-Diagnose-App:
- Tool-Plattform (IP-Scan, Port, Ping, WLAN, DHCP, SNMP, Traceroute, Stresstest, iperf)
- Offline-First SQLite-Cache + idempotenter Dolibarr-Sync
- Natives Kotlin-Plugin NetDiagScanner (ARP, Ping, Ports, WLAN, DHCP, SNMP, Traceroute)
- Backbutton-Single-Instance-Modul, Auto-Updater, Toast-System
- Auftrags-/Kunden-Übersicht nach Baustellen-App-Muster
- CI: [apk]-Tag → Forgejo Runner → Package Registry netdiag-apk

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-19 12:01:56 +02:00