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Primer incremento del Sistema GR (García Rosas): la engine, además del dual-ring directo/converso, ahora computa los triggers de rectificación y detecta las convergencias directo+converso sobre un mismo punto natal. - cosmobiologia-render: módulo `gr` agnóstico — tipos GrTrigger/GrDirection + compute_gr_triggers (emparejamiento puro, 7 tests). Campo gr_triggers en RenderModel (serde-default, back-compat). - cosmobiologia-engine: build_primary_directions_overlay computa los triggers contra cuerpos natales + 4 ángulos; orbe HUD 2°, micro-orbe de evento 5'. Test end-to-end con eternal. Falta: resaltado del evento en el canvas, HUD lateral, scrubbing live. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
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8.9 KiB
Rust
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//! Sistema GR (García Rosas) — detección de *triggers* de rectificación.
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//!
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//! Un trigger GR es un cuerpo natal proyectado por dirección primaria
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//! —directa o conversa— que cae cerca de un punto natal. La
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//! rectificación horaria se valida observando estos contactos: un
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//! evento real de la vida del sujeto debe coincidir con un trigger
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//! ajustado si la hora natal es correcta.
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//!
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//! Cuando un mismo punto natal recibe a la vez un trigger directo y
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//! otro converso dentro del micro-orbe de evento, hay una
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//! **convergencia GR**: la señal fuerte de rectificación.
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//!
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//! Esta lógica es pura: el engine computa las longitudes dirigidas
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//! (eso sí necesita `eternal-astrology`) y delega aquí el
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//! emparejamiento contra los puntos natales. Así la parte que define
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//! *qué cuenta como trigger* vive en un crate liviano y testeable.
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use serde::{Deserialize, Serialize};
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/// Dirección de una proyección primaria del Sistema GR.
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#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash, Serialize, Deserialize)]
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#[serde(rename_all = "snake_case")]
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pub enum GrDirection {
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/// Directa — rotación diurna hacia adelante en el tiempo.
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Direct,
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/// Conversa — rotación diurna inversa.
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Converse,
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}
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impl GrDirection {
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/// Etiqueta de una letra para el HUD (`D` / `C`).
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pub fn short(self) -> &'static str {
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match self {
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GrDirection::Direct => "D",
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GrDirection::Converse => "C",
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}
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}
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/// Etiqueta legible.
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pub fn label(self) -> &'static str {
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match self {
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GrDirection::Direct => "directa",
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GrDirection::Converse => "conversa",
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}
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}
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}
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/// Un contacto del Sistema GR: un cuerpo promisor dirigido que cae
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/// cerca de un punto natal.
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#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Serialize, Deserialize)]
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pub struct GrTrigger {
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/// Símbolo del cuerpo promisor (el que se dirige). Ej. `"mars"`.
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pub promissor: String,
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/// Si la proyección es directa o conversa.
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pub direction: GrDirection,
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/// Punto natal contactado: símbolo de cuerpo (`"sun"`) o ángulo
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/// (`"asc"`, `"mc"`, `"desc"`, `"ic"`).
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pub natal_target: String,
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/// Longitud eclíptica [0,360) del punto natal contactado.
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pub natal_deg: f32,
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/// Longitud eclíptica [0,360) donde cayó el promisor dirigido.
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pub directed_deg: f32,
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/// Orbe absoluto del contacto, en grados (separación circular).
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pub orb_deg: f32,
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/// `true` si el trigger forma parte de una convergencia GR
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/// (directo + converso sobre el mismo punto natal, ambos dentro
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/// del micro-orbe de evento). La UI lo resalta.
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#[serde(default)]
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pub event: bool,
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}
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/// Separación circular mínima entre dos longitudes eclípticas, en
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/// grados (rango `0..=180`).
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fn circular_sep(a: f32, b: f32) -> f32 {
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let d = (a - b).rem_euclid(360.0);
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d.min(360.0 - d)
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}
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/// Empareja cada posición dirigida contra cada punto natal y produce
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/// la lista de triggers GR.
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///
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/// - `directed`: `(promisor, dirección, longitud_dirigida)`.
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/// - `natal_targets`: `(nombre, longitud_natal)`.
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/// - `hud_orb_deg`: orbe máximo para que un contacto entre a la lista.
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/// - `event_orb_deg`: micro-orbe de convergencia (ver [`mark_events`]).
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/// - `max_triggers`: tope de la lista tras ordenar por orbe.
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///
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/// El resultado va ordenado por `orb_deg` ascendente (los contactos
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/// más cerrados primero) y truncado a `max_triggers`.
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pub fn compute_gr_triggers(
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directed: &[(String, GrDirection, f32)],
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natal_targets: &[(String, f32)],
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hud_orb_deg: f32,
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event_orb_deg: f32,
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max_triggers: usize,
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) -> Vec<GrTrigger> {
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let mut triggers = Vec::new();
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for (promissor, direction, raw_directed) in directed {
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let directed_deg = raw_directed.rem_euclid(360.0);
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|
for (name, raw_natal) in natal_targets {
|
|
let natal_deg = raw_natal.rem_euclid(360.0);
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|
let orb = circular_sep(directed_deg, natal_deg);
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|
if orb <= hud_orb_deg {
|
|
triggers.push(GrTrigger {
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promissor: promissor.clone(),
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|
direction: *direction,
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natal_target: name.clone(),
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|
natal_deg,
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directed_deg,
|
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orb_deg: orb,
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event: false,
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|
});
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|
}
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}
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|
}
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mark_events(&mut triggers, event_orb_deg);
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triggers.sort_by(|a, b| {
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|
a.orb_deg
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.partial_cmp(&b.orb_deg)
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.unwrap_or(core::cmp::Ordering::Equal)
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|
});
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triggers.truncate(max_triggers);
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triggers
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|
}
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/// Marca como `event` los triggers que forman una convergencia GR: un
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/// mismo punto natal tocado por un trigger directo y otro converso,
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|
/// ambos dentro de `event_orb_deg`.
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fn mark_events(triggers: &mut [GrTrigger], event_orb_deg: f32) {
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use std::collections::HashSet;
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|
let mut has_direct: HashSet<String> = HashSet::new();
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let mut has_converse: HashSet<String> = HashSet::new();
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for t in triggers.iter() {
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|
if t.orb_deg <= event_orb_deg {
|
|
match t.direction {
|
|
GrDirection::Direct => {
|
|
has_direct.insert(t.natal_target.clone());
|
|
}
|
|
GrDirection::Converse => {
|
|
has_converse.insert(t.natal_target.clone());
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
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for t in triggers.iter_mut() {
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|
if t.orb_deg <= event_orb_deg
|
|
&& has_direct.contains(&t.natal_target)
|
|
&& has_converse.contains(&t.natal_target)
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|
{
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|
t.event = true;
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|
}
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|
}
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}
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#[cfg(test)]
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mod tests {
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use super::*;
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fn d(promissor: &str, dir: GrDirection, deg: f32) -> (String, GrDirection, f32) {
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|
(promissor.to_string(), dir, deg)
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|
}
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#[test]
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|
fn contact_within_hud_orb_becomes_a_trigger() {
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|
let directed = vec![d("mars", GrDirection::Direct, 101.5)];
|
|
let targets = vec![("sun".to_string(), 100.0)];
|
|
let out = compute_gr_triggers(&directed, &targets, 2.0, 0.083, 60);
|
|
assert_eq!(out.len(), 1);
|
|
assert_eq!(out[0].promissor, "mars");
|
|
assert_eq!(out[0].natal_target, "sun");
|
|
assert!((out[0].orb_deg - 1.5).abs() < 1e-3);
|
|
assert!(!out[0].event);
|
|
}
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#[test]
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|
fn contact_beyond_hud_orb_is_dropped() {
|
|
let directed = vec![d("mars", GrDirection::Direct, 103.0)];
|
|
let targets = vec![("sun".to_string(), 100.0)];
|
|
assert!(compute_gr_triggers(&directed, &targets, 2.0, 0.083, 60).is_empty());
|
|
}
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#[test]
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fn direct_and_converse_within_micro_orb_form_an_event() {
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|
// Marte directo y Venus converso, ambos sobre el Sol natal a
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|
// <5' de orbe: convergencia GR.
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let directed = vec![
|
|
d("mars", GrDirection::Direct, 100.04),
|
|
d("venus", GrDirection::Converse, 99.97),
|
|
];
|
|
let targets = vec![("sun".to_string(), 100.0)];
|
|
let out = compute_gr_triggers(&directed, &targets, 2.0, 5.0 / 60.0, 60);
|
|
assert_eq!(out.len(), 2);
|
|
assert!(out.iter().all(|t| t.event), "ambos triggers son evento");
|
|
}
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#[test]
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|
fn lone_direct_within_micro_orb_is_not_an_event() {
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|
// Un solo toque directo, sin converso: no hay convergencia.
|
|
let directed = vec![
|
|
d("mars", GrDirection::Direct, 100.02),
|
|
d("venus", GrDirection::Direct, 99.98),
|
|
];
|
|
let targets = vec![("sun".to_string(), 100.0)];
|
|
let out = compute_gr_triggers(&directed, &targets, 2.0, 5.0 / 60.0, 60);
|
|
assert!(out.iter().all(|t| !t.event), "sin converso no hay evento");
|
|
}
|
|
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#[test]
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|
fn converging_pair_must_share_the_same_natal_target() {
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|
// Directo sobre el Sol, converso sobre la Luna: no convergen.
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|
let directed = vec![
|
|
d("mars", GrDirection::Direct, 100.01),
|
|
d("venus", GrDirection::Converse, 200.01),
|
|
];
|
|
let targets = vec![("sun".to_string(), 100.0), ("moon".to_string(), 200.0)];
|
|
let out = compute_gr_triggers(&directed, &targets, 2.0, 5.0 / 60.0, 60);
|
|
assert!(out.iter().all(|t| !t.event));
|
|
}
|
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#[test]
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|
fn results_are_sorted_by_orb_and_capped() {
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|
let directed = vec![
|
|
d("a", GrDirection::Direct, 101.8),
|
|
d("b", GrDirection::Direct, 100.3),
|
|
d("c", GrDirection::Direct, 101.0),
|
|
];
|
|
let targets = vec![("sun".to_string(), 100.0)];
|
|
let out = compute_gr_triggers(&directed, &targets, 2.0, 0.083, 2);
|
|
assert_eq!(out.len(), 2, "truncado a max_triggers");
|
|
assert!(out[0].orb_deg <= out[1].orb_deg, "ordenado por orbe");
|
|
assert_eq!(out[0].promissor, "b", "el más cerrado primero");
|
|
}
|
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|
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#[test]
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|
fn circular_sep_handles_wraparound() {
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|
// 359° y 1° están a 2°, no a 358°.
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|
let directed = vec![d("mars", GrDirection::Direct, 359.0)];
|
|
let targets = vec![("asc".to_string(), 1.0)];
|
|
let out = compute_gr_triggers(&directed, &targets, 3.0, 0.083, 60);
|
|
assert_eq!(out.len(), 1);
|
|
assert!((out[0].orb_deg - 2.0).abs() < 1e-3);
|
|
}
|
|
}
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