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# Athena Deck · Prototyp 0.4
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Eigenständige neue Oberfläche, Python-Standardbibliothek und HTML/CSS/JavaScript.
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Keine Installation von Python-Paketen oder Frontend-Builds nötig. Python >= 3.10.
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## Vorläufige Testinstallation auf Debian
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Zielprodukt: nativer systemd-Dienst auf Debian. Der derzeitige Docker-Installer dient ausschließlich der isolierten Testphase.
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Ein eigenständiger Testinstaller ohne WireGuard ist vorhanden: [Debian-Installation](INSTALL.md).
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Auf dem Zielserver: `sudo ./install.sh --check`, anschließend `sudo ./install.sh --install`.
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Vorhandenes Docker wird vorausgesetzt; produktive Dienste werden nicht verändert.
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## Neu: Modellverwaltung und llama.cpp-Einstellungen
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Katalog, Bibliothek, Profilentwürfe und eine Laufzeit-/Update-Ansicht sind als
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bedienbarer GUI-Prototyp vorhanden. Entwürfe bleiben im Browser; Modellstarts,
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Builds und Modellstarts sind deaktiviert. Katalogsuche und Datei-Downloads sind live; siehe DEVELOPMENT.md. Details: [GUI-Prototyp](STUDIO.md).
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## Zugang und API-Token
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Beim ersten Öffnen werden Oberflächenkennwort und separater API-Token eingerichtet.
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Beide sind unter **Zugang & API** änderbar. Der Debian-Installer richtet den Zugang vor dem Serverstart ein. Details und API-Rechte: [Zugangsverwaltung](ACCESS.md).
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## WireGuard-Einstellungen
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Das separate [WireGuard-Modul](network/README.md) enthält Conf-Import und
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LAN-/Tunnel-Zugriff. In der aktuellen Debian-Entwicklungsinstanz ist es nicht
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angebunden; der Zugriff erfolgt über SSH-Tunnel. Der bestehende Gateway bleibt unverändert.
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## Zielsystem und Entwicklung
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Athena Deck läuft vollständig auf einem Debian-Server mit RTX 5080 und RTX 3060.
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Oberfläche, API, Demo-Prozess und Hardware-Erfassung laufen dort. Der Arbeitsplatz
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benötigt nur Browser und SSH; er ist kein Anwendungsserver. Auch Builds und
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Integrationstests werden auf Athena ausgeführt. Modelllaufzeiten sind noch nicht angebunden.
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Die isolierte Entwicklungsinstallation ist in [DEVELOPMENT.md](DEVELOPMENT.md)
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beschrieben. Hardware wird direkt über `/proc`, hwmon und nvidia-smi gelesen;
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Deck benötigt dafür keinen SSH-Schlüssel. Der Demo-Prozess lädt kein Modell.
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## Interne API v1
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Alle Antworten JSON. Zugangsdaten werden geschützt persistiert; Demo-Zustand ist flüchtig. GUI verwendet nur diese API.
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| Methode | Pfad | Ergebnis |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/v1/status` | Name, Version, Laufzeit, Modus, Demo-Zustand |
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| GET | `/api/v1/hardware` | Verfügbarkeit, Messzeit, CPU, RAM, GPU-Liste, Fehler |
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| GET | `/api/v1/demo` | state, reachable, pid, port, location |
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| POST | `/api/v1/demo/start` | Idempotent starten und Health prüfen |
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| POST | `/api/v1/demo/stop` | Idempotent eigenen Kindprozess stoppen |
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Browser-POST benötigt Sitzung und `X-Athena-Deck: 1`; Browser-Origin muss zum Host passen.
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API-Clients verwenden für freigegebene Dienst-Endpunkte den separaten Bearer-Token.
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Host-Allowlist: localhost oder 127.0.0.1 mit tatsächlichem UI-Port.
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Keine CORS-Freigabe. 403 bei ungültigem Zugriff, 404 bei unbekannten Pfaden,
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503 bei fehlgeschlagener Demo-Bereitschaft. Keine frei übergebbaren Befehle,
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Prozess-IDs, Service-Namen oder Remote-Ziele.
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```sh
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curl -H 'Authorization: Bearer <API-TOKEN>' http://127.0.0.1:8108/api/v1/status
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curl -X POST -H 'Authorization: Bearer <API-TOKEN>' http://127.0.0.1:8108/api/v1/demo/start
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curl -X POST -H 'Authorization: Bearer <API-TOKEN>' http://127.0.0.1:8108/api/v1/demo/stop
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```
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Hardware: `available` bezeichnet Erfolg der Hardware-Abfrage, einzelne
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Messwerte können trotzdem fehlen (`null`). Ein Ausfall der Erfassung liefert available=false,
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leere Daten und eine Fehlermeldung, keine alten Werte als vermeintliches Livebild.
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CPU-Auslastung: 250-ms-Differenz aus `/proc/stat` ohne doppelte Guest-Zählung.
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RAM: MemTotal minus MemAvailable aus `/proc/meminfo`, Einheit Bytes.
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CPU-Temperatur: k10temp/coretemp temp1_input, Grad Celsius.
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GPU: nvidia-smi CSV mit Index, UUID, Name, VRAM in MiB, GPU-Auslastung in Prozent,
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Temperatur in Grad Celsius. Keine Zuordnung nach vermuteter GPU-Reihenfolge.
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Die Anzeige rechnet Speicher in GiB um. Fehlende Werte heißen „Nicht verfügbar“.
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Abfrage bedarfsgesteuert mit fünf Sekunden Cache, GUI-Polling alle fünf Sekunden.
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Keine Historie und kein Hintergrund-Collector bei geschlossener Hardware-Seite.
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## Struktur und Grenzen
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- `server.py`: API, separater HardwareProvider, eigenständiger DemoService.
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- `demo.py`: Health-only HTTP-Kindprozess auf dem Debian-Server, ohne Modellabhängigkeiten.
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- `collect_hardware.py`: fest begrenzte lesende Linux-Hardware-Abfragen.
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- `index.html`, `app.js`, `style.css`: neue responsive Oberfläche.
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- `test_server.py`: Prozess-Lebenszyklus, Kontrollgrenzen, Hardware-Ausfall.
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Sprachmodelle/Chat, Bildgenerierung, Audio und Video besitzen jetzt eine
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GUI-Vorschau; Weitere Dienste bleibt Platzhalter. Keine Downloads, Installation, Presets, Chats oder Modellwechsel.
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Spätere Modellprofile und native llama.cpp-Worker sollten eigene Service-Adapter
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mit derselben Status-/Start-/Stopp-Trennung erhalten. Noch kein Worker-Registry,
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Scheduler oder produktionsreifer Worker-Supervisor. Die optionale Server-Instanz
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hat eine eigene Passwortanmeldung; ihre Netzwerkgrenzen stehen in der Modul-Dokumentation.
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SIGKILL/Absturz-Cleanup ist nicht implementiert; regulär Ctrl+C/SIGTERM verwenden.
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Der Hardware-Collector ändert keine Host-Konfiguration. Die optionale
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Netzwerkmodul-Installation erzeugt einen eigenen Docker-Container samt Portbindungen.
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## Verifikation am 28.09.2026
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`python3 -m unittest discover -s . -v`: drei Tests erfolgreich.
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Zusätzlich GUI-Start → Läuft/Erreichbar → Stopp → Gestoppt/Nicht erreichbar geprüft.
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Hardware im Browser mit Ryzen 5 5600, 46,9 GiB RAM, RTX 3060 und RTX 5080 geprüft;
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CPU-/GPU-Temperaturen, VRAM und Auslastung vorhanden. Hardware-Ausfall im Test
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simuliert, ohne Athena oder SSH zu unterbrechen.
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Produktive Router-/Modell-/Bild-/Audio-/Netzwerkdienste nicht verändert.
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Vorhandene ungesicherte Änderungen im übergeordneten Repository unangetastet.
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