# Step 4: I/O Contract ## 담당 역할과 필수 스킬 - 담당 역할: `io-definition-agent` - 필수 스킬: `fesa-io-contract` - 스킬을 끝까지 읽고 semantic contract만 정의하라. C++ API는 다음 gate가 담당한다. ## 읽어야 할 파일 - `/AGENTS.md` - `/docs/SOLVER_AGENT_DESIGN.md` - `/docs/io-definitions/README.md` - `/docs/requirements/linear-static-3d-euler-beam.md` - `/docs/formulations/3d-isoparametric-euler-beam-formulation.md` - `/docs/numerical-reviews/linear-static-3d-euler-beam-review.md` - `/docs/superpowers/specs/2026-08-08-linear-static-3d-euler-beam-design.md` - `/reference/cantilever beam/cantilever beam.inp` - `/reference/cantilever beam/cantilever beam displacements.csv` - `/reference/cantilever beam/cantilever beam reactions.csv` - `/reference/cantilever beam/cantilever beam elemental forces.csv` ## 작업 `docs/io-definitions/linear-static-3d-euler-beam-io.md`를 생성하라. Metadata status는 `ready-for-implementation-planning`으로 둔다. - 지원 keyword별 위치, parameter, data grammar, case policy, source-location 보존, duplicate/dangling reference validation을 표로 정의한다. - `*PART/*ASSEMBLY/*INSTANCE` nesting grammar, 여러 identity instance, stable `SourceEntityId`, assembly set의 `INSTANCE` parameter를 정의한다. - B33 acceptance, B31 rejection, transform/nested assembly/multiple-step rejection code를 포함한다. - `*STEP`의 `NLGEOM`은 absent 또는 `NO`만 허용하고 `YES`는 거부한다. `*STATIC`의 승인 legacy data `initial increment, time period, minimum increment, maximum increment` 네 값을 accept하되 V0 결과 identity는 `(Step-1, frame 0)`으로 고정한다. - `*BOUNDARY target, first_dof, last_dof[, value]`와 `*CLOAD target, dof, magnitude`, DOF 1..6 의미를 정확히 정의한다. - General section의 `A,I11,I12,I22,J`, material `E,nu`, `G`, guide vector/geometry validation과 local axis mapping을 정의한다. - `*PREPRINT`, `*RESTART`, `*TRANSVERSE SHEAR STIFFNESS`, `*OUTPUT, FIELD`, `*OUTPUT, HISTORY`, `*NODE OUTPUT`, `*ELEMENT OUTPUT`, `*CONTACT OUTPUT` 및 그 output variable data의 warning no-op allowlist와 unknown model-affecting keyword error를 분리한다. - HDF5 schema v0의 exact dataset path, shape, row identity, component order, units label, metadata, diagnostics, atomic finalization을 정의한다. - legacy CSV header의 `U-U1/U-U2/U-U3`, `UR-UR1/UR-UR2/UR-UR3`, `RF-RF1/RF-RF2/RF-RF3`, `RM-RM1/RM-RM2/RM-RM3`, `SF-SF1`, `SM-SM1/SM-SM2/SM-SM3`을 canonical component로 바꾸는 규칙과 frame/instance/node-station normalization 및 `SF1->N`, `SM1->My`, `SM2->Mz`, `SM3->T`, interior endpoint consistency를 정의한다. - 일반 end-action/section mapping은 `SF1->FX/N`, `SF3->FY`, `SF2->FZ`, `SM3->MX/T`, `SM1->MY`, `SM2->MZ`로 정의한다. 승인 legacy comparison에는 CSV에 존재하는 `SF1/SM1/SM2/SM3`만 사용하고 `SF2/SF3`를 reference row로 만들어내지 않는다. - component-scale tolerance와 missing/extra/nonfinite precheck를 정의한다. - CLI syntax와 exit code `0,2,3,4,5,6`을 포함한다. ## Acceptance Criteria ```powershell $path = 'docs/io-definitions/linear-static-3d-euler-beam-io.md' if (-not (Test-Path $path)) { throw "Missing $path" } $required = @( 'status: `ready-for-implementation-planning`', '## Abaqus Input Scope', '## Syntax Policy', '## Model Data Mapping', '## Output HDF5 Schema', '## FESA HDF5 to Reference CSV Comparison Schema', '*OUTPUT, FIELD', 'SF1', '/steps//frames/0/nodal/displacement', 'absolute_floor + 1e-6 * reference_scale' ) foreach ($text in $required) { if (-not (Select-String -LiteralPath $path -SimpleMatch $text -Quiet)) { throw "Missing I/O contract: $text" } } git diff --check -- $path ``` ## 검증 절차 1. Acceptance Criteria 명령을 실행한다. 2. 지원 keyword마다 purpose, required data, unsupported behavior가 있는지 확인한다. 3. HDF5 dataset과 reference CSV component/identity가 양방향으로 추적되는지 확인한다. 4. Step 4를 `completed`와 schema summary로 갱신한다. upstream 충돌은 `blocked`, 반복 생성 실패는 `error`로 기록한다. ## 금지사항 - parser나 HDF5 writer를 구현하지 마라. 이유: 이 step은 I/O 계약만 소유한다. - full Abaqus compatibility를 주장하지 마라. 이유: 승인 subset만 지원한다. - output request가 FESA 기본 output을 끄도록 정의하지 마라. 이유: 승인 의미와 반대다. - reference CSV를 rewrite하거나 tolerance를 변경하지 마라. 이유: 승인 baseline이다. - 직접 commit하지 마라. 이유: Harness executor가 담당한다.