# FESA Session Handoff ## 1. 문서 목적과 기준 이 문서는 `deterministic-parallel-assembly` 완료 후 새 세션에서 `result-contract-completion` Phase를 바로 시작하기 위한 인수인계 기록이다. 요구사항과 설계의 최종 기준은 다음 파일이다. - `AGENTS.md` - `docs/PRD.md` - `docs/ARCHITECTURE.md` - `docs/ADR.md` - `docs/HARNESS.md` - `docs/formulation/timoshenko-beam-3d.md` - `docs/HDF5_SCHEMA.md` - `phases/result-contract-completion/index.json` - `phases/result-contract-completion/step0.md`부터 `step2.md` 내용이 충돌하면 위 기준 문서와 `phases/`의 현재 metadata를 우선한다. 이 문서는 현재 구현, 검증 baseline, 다음 Phase에서 먼저 정렬해야 할 계약과 실행환경을 보충한다. ## 2. 현재 저장소와 Phase 상태 2026-08-02 확인 기준: - 기준 브랜치: `dev` - 이 HANDOFF 갱신 직전 구현 HEAD: `7d52247d6c6180ac4f4dab2e6ecb0ee1be2608d0` - 갱신 직전 `dev`는 `origin/dev`보다 9개 commit 앞서 있었고 작업 트리는 clean이었다. - `feat-deterministic-parallel-assembly`는 `dev`에 fast-forward 병합한 뒤 삭제했다. - 완료 Phase: - `solver-bootstrap` - `domain-and-input-skeleton` - `fem-and-beam-kernel` - `equation-and-linear-solve` - `results-and-pipeline` - `abaqus-subset-completion` - `deterministic-parallel-assembly` - 다음 Phase: `result-contract-completion` - 다음 Step: Step 0 `beam-element-end-recovery` - `result-contract-completion`의 Step 0~2는 모두 pending이다. - 후속 Phase `beam-reference-qualification`과 `internal-release`도 pending이다. 이 문서는 위 9개 구현/phase commit 다음 commit으로 `dev`에 기록하고 모두 `origin/dev`에 push한다. 새 세션에서는 reset, rebase 또는 force push로 상태를 맞추지 말고 먼저 실제 동기화 상태를 확인한다. ```powershell git switch dev git status --short --branch git rev-parse HEAD git rev-parse origin/dev git rev-list --left-right --count origin/dev...dev ``` 이번에 함께 push할 선행 commit은 다음과 같다. ```text 40a7e6c feat(deterministic-parallel-assembly): step 0 — canonical-contribution-order b9bb439 chore(deterministic-parallel-assembly): step 0 output 6c2e1f3 feat(deterministic-parallel-assembly): step 1 — tbb-element-evaluation dc6baed chore(deterministic-parallel-assembly): step 1 output 127286c feat(deterministic-parallel-assembly): step 2 — thread-count-determinism 6ee51a8 chore(deterministic-parallel-assembly): step 2 output 6ad9f3c chore(deterministic-parallel-assembly): mark phase completed ac8d24a test(assembly): cover deterministic kernel failures 7d52247 fix(assembly): stage benchmark TBB runtime ``` ## 3. 완료된 deterministic parallel assembly Phase metadata는 `phases/deterministic-parallel-assembly/index.json`에 기록되어 있으며 Step 0~2가 모두 completed다. 주요 결과: - `MatrixContribution`의 canonical key를 `(row, column, element, local_order)`로 고정했다. - upper-triangle CSR pattern과 값을 한 번의 deterministic serial merge로 만든다. - oneTBB는 Beam 요소별 `compute_beam3d2` 평가에만 사용한다. - worker는 요소별 로컬 contribution을 만들고 shared CSR values에 쓰지 않는다. - `AssemblyOptions.max_threads`와 `grain_size`는 0을 거부한다. - element storage order와 external label 순열에 관계없이 기존 serial oracle의 `EntityOrigin` 순서를 보존하도록 canonical rank를 contribution의 `ElementId`에 사용한다. - 여러 Beam kernel failure가 동시에 발생해도 canonical element origin상 첫 오류를 반환한다. 해당 독립 review 보완은 mutation test로 RED를 확인한 뒤 추가했다. - thread count 1, 2, 16에서 10회 반복하며 CSR 구조/값, RHS, displacement와 reaction의 bit pattern이 동일함을 검증한다. - `fesa_assembly_benchmark`는 production serial/parallel API를 사용하고 시간과 element count만 출력한다. speedup은 correctness 조건이 아니다. - benchmark target의 output directory에 imported `TBB::tbb` runtime DLL을 post-build로 복사하므로 새 셸의 PATH에 TBB가 없어도 정확한 exe 경로로 실행된다. 관련 파일: - `include/fesa/assembly/contribution.hpp` - `include/fesa/assembly/assembler.hpp` - `src/fesa/assembly/contribution.cpp` - `src/fesa/assembly/parallel_assembler.cpp` - `src/fesa/assembly/serial_assembler.cpp` - `tests/unit/assembly/serial_assembler_test.cpp` - `tests/unit/assembly/parallel_assembler_test.cpp` - `tests/integration/assembly/thread_count_determinism_test.cpp` - `tests/performance/assembly_benchmark.cpp` 유지할 핵심 경계: - `assemble_serial`은 계속 bitwise oracle이다. - TBB task가 끝난 후에만 solver를 호출한다. - TBB type은 `core`, `model`, `fem`, `elements` public contract에 노출하지 않는다. - scheduling 순서가 contribution 합산 순서나 오류 선택을 결정하면 안 된다. - `LinearStaticAnalysis`는 현재도 `assemble_serial`을 호출한다. 다음 Phase 요구사항에 없는 parallel backend 선택 기능을 끼워 넣지 않는다. ## 4. 현재 결과·HDF5 baseline과 남은 간극 `results-and-pipeline`에서 최소 수직 파이프라인은 완성되어 있다. - `ResultDatabase -> ResultStep -> ResultFrame -> NodalFrame` semantic model - serial assembly, essential BC, PARDISO, full displacement reconstruction과 `r=Ku-f` 반력 복구를 조율하는 `LinearStaticAnalysis` - all-constrained case의 order-0 PARDISO 우회 - schema `1.0.0` HDF5 writer와 public reader - parser부터 HDF5 output까지 연결하는 `run_solver`와 `fesa solve` 현재 구현의 정확한 한계: - `ResultFrame`은 `step_time`, nodal displacement/reaction, diagnostics만 가진다. - node/element `EntityOrigin`, field 좌표계, component label/order가 semantic result에 명시되어 있지 않다. - Beam section strain/resultant, local frame, centroid/recovery-point stress가 없다. - `LinearStaticAnalysis`는 nodal result만 채우며 element recovery를 호출하지 않는다. - HDF5 schema `1.0.0`은 node 좌표·origin, Beam connectivity/section ID, 적용된 shear area/source와 nodal result만 저장한다. - HDF5 reader의 model은 adapter 전용 `Hdf5ModelSnapshot`이며 완전한 model/analysis 재구성 계약이 아니다. - material 전체 속성, sets, section 전체 속성/orientation/recovery points, step BC/load/solver settings, element result와 diagnostics는 파일에 없다. - writer는 non-empty frame diagnostics를 `hdf5.unsupported_result_diagnostics`로 거부한다. 관련 파일: - `include/fesa/results/result_database.hpp` - `src/fesa/results/result_database.cpp` - `include/fesa/analysis/linear_static_analysis.hpp` - `src/fesa/analysis/linear_static_analysis.cpp` - `include/fesa/io/hdf5/writer.hpp` - `src/fesa/io/hdf5/writer.cpp` - `docs/HDF5_SCHEMA.md` - `tests/unit/results/result_database_test.cpp` - `tests/unit/analysis/linear_static_analysis_test.cpp` - `tests/integration/io/hdf5_results_test.cpp` - `tests/integration/pipeline/minimal_cantilever_test.cpp` 이 간극을 `result-contract-completion`에서만 필요한 만큼 채운다. ## 5. 다음 Phase 목표와 Step 순서 ### Step 0 - beam-element-end-recovery - 두 요소 끝의 section strain과 section resultant를 계산한다. - strain 순서는 `(epsilon, gamma_y, gamma_z, kappa_x, kappa_y, kappa_z)`, force 순서는 `(N, Vy, Vz, T, My, Mz)`로 고정한다. - centroid stress는 `N/A`, recovery point `(y,z)`의 stress는 axial+bending `sigma_xx`만 계산한다. - 순수 축, 비틀림, 각 축 굽힘, 이축 굽힘, 양 끝 부호와 입력 recovery-point 순서를 hand calculation으로 먼저 고정한다. - stiffness와 동일한 `BeamFrame`, DOF, 회전 및 부호 convention을 재사용한다. Focused acceptance: ```powershell cmake --build --preset windows-debug ctest --preset windows-debug -R "BeamRecovery|CentroidStress|SectionForce" --output-on-failure ctest --preset windows-debug --output-on-failure ``` ### Step 1 - complete-result-contract - `BeamElementFrame`에 element ID/origin, local frame과 두 끝 `BeamSectionResult`를 저장한다. - `ResultFrame`에 `ElementFrame`을 추가한다. - node/element provenance, field 좌표계와 component label/order를 semantic contract에 명시한다. - duplicate element/end node, wrong connectivity, nonfinite value와 mismatched recovery-point count를 validation에서 거부한다. - `LinearStaticAnalysis`가 production Beam recovery API를 호출해 element result를 채운다. recovery 수식을 analysis에 복제하지 않는다. Focused acceptance: ```powershell cmake --build --preset windows-debug ctest --preset windows-debug -R "CompleteResultContract|ElementFrame" --output-on-failure ctest --preset windows-debug --output-on-failure ``` ### Step 2 - self-contained-hdf5 - 구현보다 먼저 `docs/HDF5_SCHEMA.md`에 새 version과 모든 dataset의 type, rank, shape, component/coordinate attributes를 확정한다. - 파일 하나로 model, single-step analysis settings와 모든 Phase 1 result를 재구성한다. - model에는 coordinates/connectivity/origin, sets, materials, section 전체 속성, orientation, recovery points와 적용 shear 값/source를 포함한다. - analysis에는 step, BC, load와 solver settings를 포함한다. - results에는 nodal displacement/reaction, Beam local frame, 두 끝 strain/force, centroid/recovery-point `Sxx`와 diagnostics를 포함한다. - public reader round trip과 `h5ls`로 구조를 독립 검증한다. Focused acceptance: ```powershell cmake --build --preset windows-debug ctest --preset windows-debug -R SelfContainedHdf5 --output-on-failure h5ls -r .\out\build\windows-debug\Testing\Temporary\fesa-self-contained.h5 ctest --preset windows-debug --output-on-failure ``` ## 6. 구현 전에 정렬할 설계점 아래는 범위 확장이 아니라 Step 문서와 현재 타입 사이에서 테스트 전에 명시적으로 결정해야 할 최소 계약이다. 1. `end_node`의 소유권 - Step 0 초안의 `BeamSectionResult`에는 `NodeId end_node`가 있지만 제시된 `recover_beam3d2(const Beam3D2Input&, ...)` 입력에는 Node ID가 없다. - 가짜 ID를 만들지 않는다. recovery API가 node IDs를 받게 할지, kernel은 end ordinal/`xi`만 반환하고 orchestration이 실제 NodeId를 붙일지 최소 설계를 정한 뒤 테스트로 고정한다. 2. 끝점 strain/resultant와 부호 - `docs/formulation/timoshenko-beam-3d.md`의 국부 DOF, shear strain, curvature와 `sigma_xx=E(epsilon+z*kappa_y-y*kappa_z)`를 기준으로 한다. - section resultant의 양의 방향과 element nodal resisting-force 방향을 혼동하지 않는다. 끝값에 임의 절댓값이나 후처리 sign flip을 적용하지 않는다. 3. Recovery point 계약 - `BeamSection.recovery_points`의 `(y,z)` 순서와 입력 순서를 보존한다. - 빈 목록의 유효성, 두 끝의 expected count와 nonfinite coordinate/result 처리를 result validation 및 round-trip test에서 명시한다. - 단면 형상 정보가 없으므로 point shear/torsional stress를 추정하지 않는다. 4. Result provenance와 component metadata - semantic result는 Abaqus/CSV/HDF5 명칭이나 handle에 의존하지 않는다. - node와 element origin, local/global coordinate system, component ordering을 중복된 문자열 상수로 흩뜨리지 않을 최소 표현을 선택한다. 5. HDF5 version과 reader 반환 계약 - 현재 `1.0.0`은 required object의 의미/형상/type을 같은 major에서 바꾸지 않는 계약이다. 완전한 schema를 무버전으로 덮어쓰지 말고 version 정책을 문서와 reader/writer test에 함께 반영한다. - public reader가 `Domain` 자체를 반환할지 완전한 serialization snapshot을 반환할지는 아키텍처 경계를 확인해 결정하되, 원본 `.inp` 경로에 기대지 않고 모든 요구 항목을 재구성할 수 있어야 한다. 6. Diagnostics와 analysis settings - 현재 diagnostics는 semantic frame에 있지만 HDF5 writer가 non-empty 값을 거부한다. stage/severity/code/message/source의 손실 없는 저장 계약을 먼저 정한다. - solver settings는 실제 Phase 1 실행 설정만 저장한다. 사용하지 않는 미래 backend/history/dynamic 설정을 빈 구조로 추가하지 않는다. ## 7. 아키텍처와 범위 경계 - `core`, `model`, `fem`, `elements`는 Abaqus, HDF5, MKL 및 TBB API에 의존하지 않는다. - Beam kernel에는 Abaqus output column 이름이나 CSV-specific field를 넣지 않는다. - `ResultDatabase`에는 HDF5 object/handle 또는 serialization 전용 type을 노출하지 않는다. - HDF5 resource는 adapter의 move-only RAII wrapper 내부에 둔다. - DofManager가 DOF와 equation mapping을 계속 단독 소유한다. - analysis는 production recovery API를 조율하고 수식을 복제하지 않는다. - 기존 parser/model validation/solver 경로를 test helper로 우회하지 않는다. - 실제 두 번째 구현이 생기기 전에는 generic registry나 backend hierarchy를 만들지 않는다. - 이번 Phase에서 Abaqus CSV mapping, golden comparison와 물리량별 tolerance를 선행하지 않는다. 이는 `beam-reference-qualification` 범위다. - installer, Release package와 validation report를 선행하지 않는다. 이는 `internal-release` 범위다. ## 8. 검증된 baseline과 개발환경 2026-08-02 기준 도구와 dependency: - CMake 4.4.0 - MSBuild 18.8.2.30814 - Visual Studio 2026 MSVC v145, Windows x64 - codex-cli 0.146.0 - Intel oneAPI MKL/TBB 2026.1 - HDF5 2.1.1 - GoogleTest 1.17.0, v145 x64 CRT build 새 PowerShell 세션에서 configure 또는 Harness 실행 전에 설정한다. 절대경로를 tracked CMake/Preset에 넣지 않는다. ```powershell $env:MKL_DIR = "C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI\2026.1\lib\cmake\mkl" $env:TBB_DIR = "C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI\2026.1\lib\cmake\tbb" $env:HDF5_DIR = "C:\Program Files\HDF_Group\HDF5\2.1.1\cmake" $env:GTest_DIR = "C:\Users\baram\AppData\Local\FESA\dependencies\googletest-1.17.0-v145-x64-crt\lib\cmake\GTest" Test-Path "$env:MKL_DIR\MKLConfig.cmake" Test-Path "$env:TBB_DIR\TBBConfig.cmake" Test-Path "$env:HDF5_DIR\hdf5-config.cmake" Test-Path "$env:GTest_DIR\GTestConfig.cmake" ``` 기본 검증 명령: ```powershell cmake --build --preset windows-debug ctest --preset windows-debug --output-on-failure uv run --with pytest python -m pytest -v -rs .\out\build\windows-debug\Debug\fesa_assembly_benchmark.exe ``` HANDOFF 갱신 직전 확인한 baseline: - MSVC Debug build 성공, 새 warning 없음 - CTest 54개 중 54개 성공 - Harness pytest 20개 중 20개 성공; 0-test 성공이 아님 - phase focused CTest 5개 모두 성공 - benchmark 예시: `elements=1000 serial_ms=488.602 parallel_ms=287.849 parallel_threads=16` (시간과 speedup은 환경 의존적이며 pass 조건이 아니다.) CMake cache가 없거나 package 경로가 바뀐 경우에만 같은 환경 변수 세션에서 먼저 다음을 실행한다. ```powershell cmake --fresh --preset windows-debug ``` `h5ls` 직접 실행에는 HDF5 DLL과 Intel `libmmd.dll`이 모두 필요하다. 시스템 PATH는 영구 변경하지 말고 현재 셸에만 추가한다. ```powershell $env:PATH = @( "C:\Program Files\HDF_Group\HDF5\2.1.1\bin", "C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI\2026.1\bin", $env:PATH ) -join ";" h5ls --version ``` ## 9. Harness child 환경 주의사항 이전 Phase의 최초 Harness 실행에서 child가 WindowsApps PowerShell을 시작할 때 access denied가 발생했고, 일부 재시도 build process가 겹치며 timeout과 stale blocked metadata가 잠시 남았다. 최종적으로 모든 Step output의 `exitCode`는 0이고 phase metadata도 completed로 정리되었다. 현재 `C:\Users\baram\.codex\config.toml`은 원래 값인 `[windows] sandbox = "elevated"`로 복원되어 있음을 2026-08-02에 재확인했다. 다음 Phase에서는 먼저 표준 실행을 시도하고 같은 문제가 재현될 때만 아래 임시 workaround를 적용한다. - 기존 `scripts/execute.py`, child Codex, CMake/MSBuild process가 완전히 종료됐는지 확인해 중복 executor를 만들지 않는다. - global config의 원래 값을 기록한 뒤 Harness 실행 동안만 sandbox를 `unelevated`로 바꾼다. - PATH 앞에는 standalone Codex와 Windows PowerShell 5.1을 두고 WindowsApps 및 OpenAI Codex app-bin entry를 제거한다. - 성공/실패와 관계없이 종료 즉시 config를 `elevated`로 복원하고 다시 읽어 확인한다. ```powershell $codexReleaseBin = "C:\Users\baram\.codex\packages\standalone\releases\0.146.0-x86_64-pc-windows-msvc\bin" $windowsPowerShell = "$env:SystemRoot\System32\WindowsPowerShell\v1.0" $filteredPath = $env:PATH -split ";" | Where-Object { $_ -and $_ -ne $codexReleaseBin -and $_ -ne $windowsPowerShell -and $_ -notmatch "WindowsApps" -and $_ -notmatch "\\OpenAI\\Codex\\bin$" } $env:PATH = (@($codexReleaseBin, $windowsPowerShell) + $filteredPath) -join ";" (Get-Command codex).Source (Get-Command powershell).Source ``` 설치 버전이나 경로가 바뀌었다면 위 절대경로를 그대로 사용하지 말고 실제 standalone release와 `codex-resources` 존재를 먼저 확인한다. 사용자 profile 전체나 drive root를 `--codex-add-dir`로 허용하지 않는다. ## 10. 새 세션 시작 절차 먼저 이 문서와 다음 파일을 읽는다. ```text phases/result-contract-completion/index.json phases/result-contract-completion/step0.md phases/result-contract-completion/step1.md phases/result-contract-completion/step2.md docs/formulation/timoshenko-beam-3d.md docs/HDF5_SCHEMA.md include/fesa/elements/beam/beam3d2.hpp include/fesa/model/beam_section.hpp include/fesa/results/result_database.hpp include/fesa/io/hdf5/writer.hpp src/fesa/elements/beam/beam3d2.cpp src/fesa/results/result_database.cpp src/fesa/analysis/linear_static_analysis.cpp src/fesa/io/hdf5/writer.cpp ``` 그 다음 Git/package 상태와 8절 baseline을 재검증하고 다음을 실행한다. ```powershell python scripts/execute.py result-contract-completion ``` executor는 feature branch를 생성하거나 checkout하고 Step 상태와 `stepN-output.json`을 기록한다. 사용자가 명시적으로 요청하지 않은 한 `--push`를 사용하지 않는다. 각 Step은 다음 순서를 지킨다. 1. Step 파일의 필수 문서와 현재 구현을 모두 읽는다. 2. 6절의 모호한 계약을 구현 전에 명시하고 focused test로 고정한다. 3. hand-calculated/unit/integration test가 예상한 이유로 실패함을 먼저 확인한다. 4. 테스트를 통과시키는 최소 production code만 구현한다. 5. focused CTest, 전체 CTest와 Harness pytest를 실행한다. 6. Step 2에서는 public reader와 정확한 `h5ls -r` 명령으로 파일 구조를 확인한다. 7. Step summary/output metadata와 실제 결과를 대조한다. 8. Phase 종료 전 결과 부호, provenance, schema completeness, adapter 경계와 round-trip 손실 여부를 독립 review한다. ## 11. 다음 Phase 완료 조건 - `phases/result-contract-completion/index.json`의 Step 0~2가 모두 completed - `phases/index.json`에서 `result-contract-completion`이 completed - pure axial/torsion/bending/biaxial recovery의 값·끝 부호·point 순서 검증 - section strain/resultant와 centroid/recovery-point `Sxx`의 명시적 component 및 coordinate contract - Beam element result의 ID/origin/connectivity/local frame 보존과 validation - `LinearStaticAnalysis`가 production recovery로 complete `ResultDatabase` 생성 - 새 version의 HDF5 하나만으로 model, analysis settings, nodal/element results와 diagnostics 재구성 - public reader round trip과 `h5ls -r` 구조 검증 - focused test와 전체 CTest 통과 - Harness pytest가 0개가 아닌 상태로 전체 통과 - 새 MSVC warning 없음 - 독립 review의 Critical/Important finding 해결 - Abaqus golden/tolerance나 internal release 범위를 선행하지 않음 - 사용자 요청 없이 원격 push 또는 `dev` 병합을 수행하지 않음 새 세션의 권장 첫 요청: > `docs/HANDOFF.md`와 `result-contract-completion`의 index/step0~2를 읽고 현재 > `dev` baseline, Beam recovery의 미결 계약과 Harness child 실행 조건을 확인한 뒤 > `result-contract-completion` Phase를 시작해주세요.