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# 组件模型建模规范 v1
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状态:2026-09-10 更新为 Python 声明、C 数值实现
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适用对象:人工开发者、代码生成工具和 AI 编程助手
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配套读取规范:[组件库分类、发现与读取规范 v1](component-library-spec-v1.md)
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端口供需规范:[气动端口变量供需合同](port-computation-contract.md)
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## 1. 文档目标
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本文档规定采用 Python 元数据与 C 数值内核的元件应如何创建、修改、测试和注册。完成后的模型必须
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同时满足四个使用方:
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1. C 编译器能够读取模型声明、生成系统代码并调用 C 方程。
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2. System XML 能够根据稳定类型找到模型。
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3. React Flow 能够自动显示图标、端口和参数。
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4. 结果页面能够根据结构化元数据展示变量。
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本文档是模型代码的开发合同。若本文档与当前代码行为不一致,应把它视为缺陷:
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先核对实际实现,再在同一次修改中同步代码、测试和文档,禁止让两套规则长期并存。
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## 2. 开始前先判断任务类型
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### 2.1 新增公开模型
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公开模型会出现在前端组件库中,也能被 System XML 创建。必须:
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- 放入某个组件库的分类目录。
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- 实现完整模型契约。
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- 加入该库 `library.py` 的 `models` 清单。
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- 添加目录、契约、方程和最小仿真测试。
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### 2.2 修改已有公开模型
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必须先判断改动是否破坏已有工程:
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| 改动 | 版本建议 | 兼容性要求 |
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| 修复数值实现但不改变契约 | 修订版本 | 若提高 `modelVersion`,既有 XML 会因精确版本不匹配而被拒绝;需明确是否真的变更合同 |
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| 新增有默认值的参数或结果 | 次版本 | 新 XML 必须写全当前参数;本阶段不提供旧文件自动迁移 |
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| 修改界面名称或图标 | 库修订版本 | 不修改机器标识 |
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| 修改方程的物理语义 | 根据影响提高次版本或主版本 | 补充基准和变更说明 |
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| 删除、改名端口或参数 | 主版本 | 当前格式直接拒绝旧端口或参数;如以后需要兼容,再单独设计迁移器 |
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| 修改 `MODEL_TYPE` | 视为新模型 | 旧类型必须保留迁移映射 |
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### 2.3 新增内部模型
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不进入前端目录的研究模型不加入 `library.py`。需要执行时仍应编写 C 内核并显式纳入编译器支持合同;不要恢复旧 Python 求解路径。
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### 2.4 新增物理域
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仅新增模型类不足以支持新物理域。除了模型,还必须设计:
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- `PortDefinition` 和端口变量。
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- 变量角色与连接规则。
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- 网络兼容性检查。
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- 代数方程和 stream/signal 传播。
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- XML 端口协议。
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- 前端连线兼容规则。
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- 最小闭合系统与求解测试。
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没有完成这些基础能力时,不得仅通过修改 `domain` 字符串宣称支持新物理域。
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## 3. 开发前必须读取的文件
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人工或 AI 在修改模型前,应按顺序读取:
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1. 本文档。
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2. 目标库的 `library.py`。
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3. 同分类中物理行为最接近的现有模型。
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4. [`core/base.py`](../../app/simulation/core/base.py)。
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5. [`core/ports.py`](../../app/simulation/core/ports.py)。
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6. [`core/metadata.py`](../../app/simulation/core/metadata.py)。
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7. [`core/catalog.py`](../../app/simulation/core/catalog.py)。
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8. [`registry.py`](../../app/simulation/registry.py) 中的启动校验。
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9. 与目标模型最接近的测试。
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不要只根据文件名、前端图标或旧 XML 猜测模型语义。
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## 4. 文件位置和命名
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公开模型放在:
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```text
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app/simulation/components/<library_id>/<category_id>/<model_module>.py
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```
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例如:
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```text
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app/simulation/components/experimental/storage/cylinder.py
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app/simulation/components/experimental/flow/orifice.py
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app/simulation/components/experimental/junctions/tee.py
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```
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规则:
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- 一个公开模型原则上对应一个文件和一个主要模型类。
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- 模块名、`MODEL_TYPE`、端口名和参数名使用稳定机器标识。
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- `MODEL_TYPE` 使用小写 `snake_case`。
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- 参数和结果变量允许保留已有热力学惯例,如 `T0`、`T`、`U`。
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- 中文名称只写入 `label`,不能代替机器标识。
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- 求解器、介质和网络通用逻辑不得复制到模型文件。
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## 5. 公开模型完整契约
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每个公开模型类必须在自身类体中显式声明:
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```python
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MODEL_TYPE = "example_component"
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MODEL_VERSION = "1.0.0"
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PORTS = (...)
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PARAMETERS = (...)
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RESULT_VARIABLES = (...)
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DISPLAY = ...
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```
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同时必须实现:
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```python
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@classmethod
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def create(
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cls,
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*,
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name: str,
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medium: IdealGasMedium,
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parameters: Mapping[str, float],
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) -> Component:
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...
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```
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注册器要求这些字段直接存在于公开模型类中。不要依赖父类隐式提供
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`MODEL_TYPE`、`MODEL_VERSION`、`PORTS`、`PARAMETERS`、`RESULT_VARIABLES`、
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`DISPLAY` 或 `create()`。
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## 6. 基类选择
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`AlgebraicComponent` 表示没有积分状态的元件;`DynamicComponent` 表示有积分状态的元件;`ThermodynamicVolumeComponent` 提供标准 `m,U,p,T,rho,u,h` 结果声明。这些基类只描述模型,不再实现数值求值方法。
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构造函数负责参数校验、几何预处理和端口注册。介质对象保存物性常量与模型选择。状态初值、流量、焓、受力和导数必须在 C 中计算。
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用 `EQUATIONS` 或 `equation_definitions()` 声明结构化连接约束,返回 `EquationDefinition`,包括关系、变量和归属,不包含运行时残差值。`__MODEL__` 占位符由基类替换为实例名。该声明供网络结构展示与检查使用,不替代 C 方程或构建支持白名单。
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## 7. 端口建模规范
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当前气动模型使用:
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```python
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PortDefinition.pneumatic(
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"port_a",
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nominal_role="bidirectional",
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computation=THERMODYNAMIC_SUPPLY,
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)
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```
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上例适用于提供温度/压力的储气端,`THERMODYNAMIC_SUPPLY` 从 `core.port_computation` 导入。阀门或管道阻力端应按实际模型选择 `FLOW_SUPPLY`;不能给所有气动端口套用同一个供需模板。
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气动端口包含:
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| 变量 | 角色 | 连接规则 | SI 单位 |
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| --- | --- | --- | --- |
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| `p` | `effort` | `equal` | `Pa` |
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| `m_flow` | `flow` | `sumToZero` | `kg/s` |
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| `h_outflow` | `stream` | `streamMix` | `J/kg` |
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| `volume` | `signal` | `directed` | `m3` |
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| `volume_flow` | `signal` | `directed` | `m3/s` |
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必须遵守:
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- `m_flow > 0` 表示质量流入当前组件。
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- `nominal_role` 只用于界面和默认布局,不限制实际流向。
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- 物理连接的端点顺序不代表流向;具体子模型仍可规定固定的变量供需,例如 PN3NODE2 的参考口。
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- 所有声明端口必须使用 `register_declared_port()` 创建。
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- `DISPLAY.ports` 必须与 `PORTS` 名称集合完全一致。
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- 分支连接使用三通等连接元件,不能让一个物理端口直接连接多条边。
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禁止:
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- 在模型内部根据画布左右方向判断流向。
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- 为了前端显示另造一套端口名。
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- 把 `port_a` 固定解释为真实入口、把 `port_b` 固定解释为真实出口。
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- 直接绕过端口状态读写其他组件对象。
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### 7.1 新元件先写逐变量接口表
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新模型必须先在模型说明中列明每个端口的下列信息,再写元数据和 C 代码:
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| 信息 | 必须回答的问题 |
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| --- | --- |
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| 物理含义、机器名、SI 单位 | 传递的是温度还是比焓?能量还是能量流率? |
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| 提供方/使用方 | 该变量由本部件提供、从对端取得,还是需要连接方程共同确定? |
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| 提供方式 | 来自当前状态、固定值、另一个端口的别名,还是由公式计算? |
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| 计算依赖 | 计算该输出具体需要哪些输入、状态和参数?不要只写“依赖某部件”。 |
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| 符号与坐标 | 正号代表流入还是流出?机械量采用什么方向?映射原模型时是否取反? |
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| 必需性及默认值 | 缺少对端变量时能否用有物理依据的默认值?何时应当报错? |
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| 条件变化 | 参数是否改变可用端口、输入输出关系?反向流、零流量或切换时怎样处理? |
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固定参数放在 `PARAMETERS`,例如管径、长度、初始温度 `T0`;随仿真变化的端口量放在接口定义中,例如当前温度 `T`。固定开度变体可以有意用参数代替开度信号,但应使用独立模型类型并说明差异。
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### 7.2 供需声明与当前实现边界
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`PORTS` 是权威来源。当前 `PortComputation` 的 `inputs/outputs` 支持 `p`、`T`、`m_flow`、`H_flow` 四个气动量;`reference_port` 只表达 p/T 从另一个端口输入复制的关系。前端目录与 JSON/XML 校验从注册表恢复这些声明,工程快照不能覆盖它们。
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`H_flow` 表示能量流率(W),只用于当前接口供需检查,不能当作已经存在的 C 运行时端口字段;运行时仍使用 `h_outflow` 和质量流率。两种表达的单位、符号及零流量处理必须在 C 方程中正确转换。
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- `mode="fixed"` 表示该子模型的接口供需是固定要求;它不表示输出数值为常量,也不是固定积分步长。
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- `mode="equation"` 表示允许连接方程联合确定变量。必须有相应 C 求解能力支持,不得为了绕过错误接线而随意改为此模式。
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- 新移植部件如有明确的固定输入输出,应按原始接口声明并验证。现有非节点部件采用 `equation` 是本阶段保留已有联合求解能力的策略,不能把它当作所有 Amesim 子模型的原始接口定义。
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- 新模型需要声明容积、机械量、任意输出依赖或可选输入默认值时,应先同步扩展供需数据结构、注册器、目录 schema、前后端检查与测试。当前四变量接口尚不能完整承载这些信息,不得只在注释或 JSON 中添加编译器不读取的字段。
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### 7.3 从 Amesim 移植时的对照要求
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以明确的 Amesim 版本和**子模型编号**为依据读取端口变量表及其实现;图标相同或端口数量相同不足以证明模型等价。每个原始变量都应有映射记录:保留、换名、单位/符号变换、由其他量导出、仅保留默认值,或明确不支持。
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既要记录普通输入/输出,也要记录状态、固定输出、别名、取反别名、可选输入及默认值。例如 PNCH012 的容积输入和 MECMAS21 的加速度端口量,不能因为当前四变量气动模板没有对应字段就不作说明。
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接口方向对齐、局部公式对齐和完整仿真曲线对齐是三项不同的验证;不能用其中一项替代其他两项。实验组件及自行简化的变体,不应宣称与 Amesim 原子模型一比一相同。
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### 7.4 为计算排序准备元件步骤
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元件说明和 C 接入应区分:状态/物性输出、连接量与局部代数计算、状态导数、展示输出。例如储气元件先由当前状态提供温度和压力,得到流量后再算导数,不能把整个元件当作一个不可拆分的步骤。
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端口供需合同不承载任意计算步骤的依赖图。当前扩展 C 生成器使用 `Computation` 记录内置气动方程的输入、输出与 C 语句,再自动排序及划分局部循环。新模型须显式接入这些计算关系;只注册 `PORTS/PARAMETERS` 不会自动生成数值方程。参考值复制与能量汇总应拆开,多输出 C 调用必须正确列出读取参数与写出结果,见 [C 求值排序规范](native-evaluation-schedule.md)。
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新增或修改接口至少验证:合法连接、输入无人提供、冲突连接、参考链及参考环、反向/零流量、可选输入默认值、单位/符号映射,以及独立解析或外部基准下的 C 结果。没有对应机制的能力必须标记为尚未支持。
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## 8. 参数建模规范
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所有用户可配置输入必须使用 `ParameterDefinition`:
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```python
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ParameterDefinition(
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name="volume",
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||
label="容积",
|
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quantity="volume",
|
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unit="m3",
|
||
default=0.1,
|
||
minimum=0.0,
|
||
minimum_exclusive=True,
|
||
)
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```
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字段含义:
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| 字段 | 规则 |
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| --- | --- |
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| `name` | 稳定机器名,同时用于 XML、工程文件和 `create()` |
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| `label` | 前端显示名称,不能为空 |
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| `quantity` | 受控物理量标识 |
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| `unit` | 后端 SI 基准单位 |
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| `default` | 必须能够创建有效模型 |
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| `minimum` / `maximum` | 必须反映方程有效范围 |
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| `minimum_exclusive` | 用于直径、容积等严格大于零的量 |
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||
当前受控单位定义在 `SI_UNIT_BY_QUANTITY`:
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| quantity | SI 单位 |
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| --- | --- |
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| `acceleration` | `m/s2` |
|
||
| `area` | `m2` |
|
||
| `dimensionless` | 空字符串 |
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||
| `density` | `kg/m³` |
|
||
| `flow_coefficient` | `kg/(s*Pa^0.5)` |
|
||
| `force` | `N` |
|
||
| `heat_transfer_coefficient` | `W/(m2*K)` |
|
||
| `internal_energy` | `J` |
|
||
| `length` | `m` |
|
||
| `mass` | `kg` |
|
||
| `mass_flow` | `kg/s` |
|
||
| `pressure` | `Pa` |
|
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| `specific_enthalpy` | `J/kg` |
|
||
| `specific_internal_energy` | `J/kg` |
|
||
| `temperature` | `K` |
|
||
| `time` | `s` |
|
||
| `translational_damping` | `N/(m/s)` |
|
||
| `translational_stiffness` | `N/m` |
|
||
| `velocity` | `m/s` |
|
||
| `volume` | `m3` |
|
||
| `volume_flow` | `m3/s` |
|
||
| `windage` | `N/(m/s)^2` |
|
||
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||
新增物理量时必须先扩展后端受控单位表,再评估前端是否需要单位换算选项。禁止在
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单个模型中私自拼写新的同义 `quantity`。
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构造函数必须调用:
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```python
|
||
self.set_parameter_values(
|
||
{
|
||
"volume": volume,
|
||
"p0": p0,
|
||
"T0": T0,
|
||
}
|
||
)
|
||
```
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||
|
||
保存值、方程计算和结果输出都使用 SI。前端显示单位变化不能改变后端参数语义。
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||
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## 9. 结果变量规范
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### 9.1 组件级结果
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||
组件自身状态或派生量使用 `ResultVariableDefinition`:
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```python
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||
ResultVariableDefinition(
|
||
name="pressure_drop",
|
||
label="压降",
|
||
quantity="pressure",
|
||
unit="Pa",
|
||
category="derived",
|
||
order=10,
|
||
)
|
||
```
|
||
|
||
声明的每个输出必须在 C 生成器的输出布局中有对应值。测试应核对实际 EXE 输出键与 `result_variable_metadata()` 一致,不再实现 Python `component_result_values()`。
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||
### 9.2 端口结果
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||
端口结果由 `PORTS` 的端口变量自动产生,不要在 `RESULT_VARIABLES` 中重复声明
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||
`port_a.p`、`port_a.m_flow` 等字段。
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### 9.3 禁止暴露的内容
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以下内容默认不能作为用户结果:
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- 非线性求解器内部未知量索引。
|
||
- 缩放残差和迭代缓存。
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||
- 仅用于调试的临时中间值。
|
||
- 可以由已有结果稳定推导、但没有明确工程用途的重复字段。
|
||
|
||
## 10. 显示声明规范
|
||
|
||
公开模型必须声明 `DISPLAY`:
|
||
|
||
```python
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||
DISPLAY = ComponentDisplaySpec(
|
||
label="示例阻力元件",
|
||
library_id="experimental",
|
||
category_id="flow",
|
||
symbol="generic",
|
||
ports=(
|
||
PortDisplaySpec("port_a", "left", order=10),
|
||
PortDisplaySpec("port_b", "right", order=20),
|
||
),
|
||
order=90,
|
||
)
|
||
```
|
||
|
||
规则:
|
||
|
||
- `library_id` 必须等于所属库 ID。
|
||
- `category_id` 必须存在于所属库的 `categories`。
|
||
- `symbol` 是前端图形键,不是模型类型。
|
||
- 未实现专用图标时使用新的稳定键,前端会回退到通用图形。
|
||
- 只有确实需要专用工程图标时才修改前端图标渲染器。
|
||
- `side` 只允许 `left` 或 `right`。
|
||
- 旋转和镜像不能改变端口名或物理语义。
|
||
|
||
## 11. 标准创建入口
|
||
|
||
`create()` 是注册器创建模型的唯一入口:
|
||
|
||
```python
|
||
@classmethod
|
||
def create(
|
||
cls,
|
||
*,
|
||
name: str,
|
||
medium: IdealGasMedium,
|
||
parameters: Mapping[str, float],
|
||
) -> ExampleComponent:
|
||
return cls(
|
||
name=name,
|
||
medium=medium,
|
||
coefficient=parameters["coefficient"],
|
||
)
|
||
```
|
||
|
||
注册器会在调用前:
|
||
|
||
1. 补齐默认参数。
|
||
2. 拒绝未知参数。
|
||
3. 检查有限值和边界。
|
||
|
||
调用后还会检查:
|
||
|
||
1. 返回对象类型正确。
|
||
2. 实例 `model_type` 与 `MODEL_TYPE` 一致。
|
||
3. 实际端口与 `PORTS` 完全一致。
|
||
4. 实例保存的参数与规范化参数完全一致。
|
||
|
||
`create()` 不应重复实现参数默认值和边界校验,也不能静默修改传入参数。
|
||
|
||
## 12. C 方程实现要求
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||
1. 在 `native/components/kernels.c` 及 `native/include/kernels.h` 实现物性或元件数值公式。
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||
2. 在 `native_codegen/extended.py` 注册状态、端口、参数、初始化与输出映射;符合简单拓扑的模型还应核对 `compiler.py` 快速路径。
|
||
3. 在 `native_codegen/contracts.py` 声明支持版本,不允许仅注册 Python 模型就声称具备 C 求解能力。
|
||
4. 当前状态与试探状态分离,求值不能覆盖已接受状态。无效物性、欠定连接和不收敛必须明确失败。
|
||
5. 信号跳变和限位事件接入 C 运行库;不能改动刚度、阻尼或容差来隐藏数值错误。
|
||
6. 保持 SI 单位和端口流入为正,核对逆流、质量/能量守恒及边界状态。
|
||
|
||
## 13. 模型实现示例
|
||
|
||
可参照 [气瓶声明](../../app/simulation/components/experimental/storage/cylinder.py)、[气腔声明](../../app/simulation/components/amesim/storage/chambers.py)、[C 内核](../../native/components/kernels.c) 与 [系统 C 生成器](../../app/simulation/native_codegen/extended.py)。完整开发顺序见 [组件目录说明](../../app/simulation/components/example.md)。
|
||
|
||
Python `create()` 只创建经校验的描述对象;C `model_init()` 生成质量、能量及机械状态,`model_eval()` 计算导数和输出。两者通过生成的状态/参数布局关联。
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||
|
||
## 14. 注册模型
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||
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||
模型文件完成后,只修改所属库的 `library.py`:
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||
|
||
```python
|
||
models=(
|
||
# 已有模型
|
||
"app.simulation.components.experimental.flow.example_restriction:ExampleRestriction",
|
||
)
|
||
```
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|
||
禁止:
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|
||
- 直接修改 `COMPONENT_MODEL_REGISTRY`。
|
||
- 在前端复制参数和端口定义作为正式来源。
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||
- 递归扫描组件目录自动导入所有 `.py`。
|
||
- 同时注册两个相同 `MODEL_TYPE`。
|
||
- 把测试类、抽象基类或内部算例模型加入公开清单。
|
||
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||
## 15. 测试要求
|
||
|
||
每个公开模型至少添加:
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||
1. 静态契约测试。
|
||
2. 默认参数创建测试。
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||
3. 参数边界测试。
|
||
4. 端口与显示布局一致性测试。
|
||
5. C 方程与独立解析解或冻结参考值对照。
|
||
6. 零流量或反向流动测试。
|
||
7. 目录输出测试。
|
||
8. 最小 XML 编译测试。
|
||
9. 使用 C RK45/BDF 的短时仿真与事件测试。
|
||
|
||
推荐先运行:
|
||
|
||
```powershell
|
||
.\.venv-win\Scripts\python.exe -m unittest `
|
||
tests.test_component_registry `
|
||
tests.test_component_catalog `
|
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tests.test_component_metadata
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```
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然后运行完整回归:
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```powershell
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.\.venv-win\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests
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```
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目录契约影响前端时还要运行:
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```powershell
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cd frontend
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$env:Path = 'F:\Master\SystemSimulationApp\.tools\node-v24.18.0-win-x64;' + $env:Path
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npm.cmd run build
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```
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## 16. 修改已有模型的安全步骤
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1. 找到 `MODEL_TYPE` 的所有 XML、工程和测试引用。
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2. 记录修改前的端口、参数、结果和默认行为。
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3. 判断版本级别和是否需要迁移。
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4. 先增加或修改测试,明确预期物理行为。
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5. 修改模型类,不在注册器和前端复制规则。
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6. 检查默认实例和旧参数是否仍能创建。
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7. 检查最小系统是否仍然闭合。
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8. 运行针对性测试和完整回归。
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9. 同步本文档或模型专属说明中的物理假设。
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## 17. 人工或 AI 的任务输入卡
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为了减少猜测,新增模型前建议先填写:
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```text
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模型中文名称:
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MODEL_TYPE:
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所属 library_id:
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所属 category_id:
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物理域:
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模型用途和边界:
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端口列表及含义:
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参数列表、SI 单位、默认值和范围:
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状态变量:
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代数方程或微分方程:
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正流量约定:
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需要显示的组件结果:
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已知参考模型或工程公式:
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最小测试系统:
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允许的近似:
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明确不实现的能力:
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```
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如果关键物理信息缺失,AI 应先通过现有模型、测试或用户提供的参考补齐;不能仅凭
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组件名称自行创造方程。
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## 18. AI 修改协议
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AI 创建或修改模型时必须遵守:
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### 修改前
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1. 读取第 3 节列出的文件。
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2. 检查工作区已有改动,不能覆盖无关修改。
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3. 明确模型是公开模型还是内部模型。
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4. 明确端口物理域、状态、参数、方程和结果。
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5. 找到最接近的现有模型并沿用代码风格。
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### 修改中
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1. 将物理契约保存在模型类中。
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2. 只在库清单中登记公开模型。
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3. 不修改集中注册表来加入单个模型。
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4. 不为了让测试通过而放宽全局校验。
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5. 不改变现有模型标识,除非任务明确要求迁移。
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6. 不把前端拖拽方向当作物理流向。
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7. 不把求解器失败简单隐藏为默认结果。
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### 修改后
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1. 展示涉及的模型、清单和测试文件。
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2. 报告版本变化和兼容性影响。
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3. 运行针对性测试、完整后端测试和必要的前端构建。
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4. 检查 `GET /api/components/catalog` 中的模型、分类、端口和参数。
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5. 告知用户需要重启 FastAPI 才能加载新的 Python 模块。
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6. 未执行的校验必须明确说明原因。
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## 19. 常见失败与处理
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| 现象 | 常见原因 | 处理 |
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| FastAPI 启动时报模型缺少声明 | 字段继承自父类或漏写 | 在公开模型类中显式声明 |
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| 模型未出现在前端 | 未加入 `library.py` 或后端未重启 | 检查清单并重启 FastAPI |
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| 前端显示红色“加载失败” | `/api/components/catalog` 不可用或目录合同无效 | 悬停状态查看详情,再检查 8000 端口和接口响应 |
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| 显示端口校验失败 | `DISPLAY.ports` 与 `PORTS` 不一致 | 使用相同端口名和完整集合 |
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| 单位校验失败 | `quantity` 与 SI 单位不匹配 | 使用受控单位表或先扩展规范 |
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| 默认模型无法注册 | 默认参数越界或构造函数未保存参数 | 修复默认值和 `set_parameter_values()` |
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| XML 报不支持模型 | XML `type` 与 `MODEL_TYPE` 不一致 | 修正类型或提供迁移 |
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| 模型可显示但无法仿真 | 只完成目录元数据,方程或物理域求解未实现 | 补齐方程、网络和求解测试 |
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## 20. 完成定义
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一个模型只有同时满足以下条件才算完成:
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- 模型契约完整且启动校验通过。
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- 默认参数和边界有效。
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- 端口、参数和结果具有稳定物理含义。
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- 方程覆盖零流量、正常流动和必要的反向流动。
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- 模型已加入正确库清单。
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- 目录接口能自动输出模型。
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- 前端无需复制参数和端口定义即可使用。
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- XML 能映射到正确模型。
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- 最小系统能够编译;声称可仿真的模型必须产生有限结果。
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- 针对性测试、完整回归和必要的前端构建通过。
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- 文档记录了模型假设、适用范围和已知限制。
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