# Step 20: MKL PARDISO Linear Solver ## 담당 역할과 필수 스킬 - 담당 역할: `implementation-agent` - 필수 스킬: `fesa-cpp-msvc-tdd` - 모든 C++ build/test와 최종 VERIFY는 MSVC x64 Debug 기준으로 수행한다. ## 읽어야 할 파일 - `/AGENTS.md` - `/docs/ARCHITECTURE.md` - `/docs/ADR.md` - `/docs/requirements/linear-static-3d-euler-beam.md` - `/docs/implementation-plans/linear-static-3d-euler-beam.md` - `/include/fesa/core/status.hpp` - `/include/fesa/core/diagnostic.hpp` - `/include/fesa/math/vector.hpp` - `/include/fesa/math/sparse_matrix.hpp` - `/src/fesa/math/sparse_matrix.cpp` - `/cmake/FesaDependencies.cmake` ## 소유 파일 - Create: `/include/fesa/solvers/linear/linear_solver.hpp` - Create: `/include/fesa/solvers/linear/mkl_pardiso_solver.hpp` - Create: `/src/fesa/solvers/linear/mkl_pardiso_solver.cpp` - Create: `/tests/unit/solvers/linear/linear_solver_test.cpp` - Create: `/tests/unit/solvers/linear/mkl_pardiso_solver_test.cpp` - Modify: `/src/fesa/CMakeLists.txt` - Modify: `/tests/CMakeLists.txt` ## 작업 MKL PARDISO를 solver core에서 숨기며 SPD `Kff` factorization과 RHS substitution을 분리하는 adapter를 구현하라. Public interface는 승인된 계약과 동일해야 한다. ```cpp class LinearSolver { public: virtual ~LinearSolver() = default; virtual Status factorize(const SparseMatrix& matrix) = 0; virtual Status solve(const Vector& rhs, Vector& solution) const = 0; }; class MklPardisoSolver final : public LinearSolver { public: MklPardisoSolver(); ~MklPardisoSolver() override; Status factorize(const SparseMatrix& matrix) override; Status solve(const Vector& rhs, Vector& solution) const override; private: class Impl; std::unique_ptr impl_; }; ``` Adapter는 0-based CSR을 명시적으로 처리하고 real symmetric positive definite matrix descriptor를 사용한다. Factorization state/workspace를 RAII로 소유하고 destructor와 re-factorization에서 누수 없이 해제한다. 동일 factorization에 여러 RHS를 substitution할 수 있어야 한다. invalid CSR, solve-before-factorize, dimension mismatch, nonfinite RHS, PARDISO singular/positive-definite failure를 deterministic structured diagnostic으로 반환한다. MKL header/type은 `.cpp`/private Impl 밖에 노출하지 않는다. Tests는 known SPD solution/residual `1e-10`, repeated RHS, re-factorization, invalid CSR, singular/indefinite matrix, solve-before-factorize, dimension mismatch를 포함하고 `MklPardisoSolver` regex로 등록한다. ## Acceptance Criteria ```powershell cmake --build .harness/build --config Debug --target fesa_tests ctest --test-dir .harness/build -C Debug -R MklPardisoSolver --output-on-failure ``` RED 후 GREEN/VERIFY: ```powershell cmake -S . -B .harness/build -A x64 ` -DFESA_GTEST_SOURCE_DIR=C:/git/googletest ` "-DMKL_DIR=C:/Program Files (x86)/Intel/oneAPI/mkl/2026.1/lib/cmake/mkl" ` "-DTBB_DIR=C:/Program Files (x86)/Intel/oneAPI/tbb/2023.1/lib/cmake/tbb" ` "-DHDF5_DIR=C:/Program Files/HDF_Group/HDF5/2.1.1/cmake" cmake --build .harness/build --config Debug ctest --test-dir .harness/build -C Debug -R MklPardisoSolver --output-on-failure ctest --test-dir .harness/build -C Debug --show-only=json-v1 ctest --test-dir .harness/build -C Debug --output-on-failure $leaks = rg -n "mkl\.h|MKL_INT|pardiso" include/fesa if ($LASTEXITCODE -eq 0) { throw "PARDISO API leaked into public headers:`n$leaks" } if ($LASTEXITCODE -ne 1) { throw 'Public-header dependency scan failed' } ``` 마지막 scan은 public header에서 no-match여야 한다. ## 검증 절차 1. adapter tests를 먼저 작성하고 missing solver RED를 확인한다. 2. factorize/solve phase를 분리한 최소 PARDISO adapter로 GREEN을 만든다. 3. repeated RHS, RAII, residual, public boundary와 전체 VERIFY를 확인한다. 4. `/docs/implementation-plans/linear-static-3d-euler-beam-implementation-report.md`의 Step 20 section에 실제 RED/GREEN/VERIFY command, exit code, 핵심 output과 변경 파일을 기록한다. 5. Step 20을 `completed`로 갱신하고 factorization/substitution evidence를 summary에 기록한다. ## 금지사항 - factorization과 solve를 하나의 opaque method로 합치지 마라. 이유: 승인 runtime order를 깨뜨린다. - MKL type/header를 public interface에 노출하지 마라. 이유: adapter boundary 계약이다. - singularity에 임의 regularization을 적용하지 마라. 이유: invalid model을 숨긴다. - 직접 commit하지 마라. 이유: Harness executor가 담당한다.