Python (ipin_vr/export.py): - generate_bank(): levels 1–2 enumerated exhaustively (120/720 combos), level 3 random with dedup; all deduplicated per-level - run_export(): CLI --per-level / --out / --seed flags per ONDEVICE §4.1 - cli.py routes "export" subcommand before session args (backward-compat) - 14 new tests: format, dedup for all 3 levels, space caps (L1=120, L2=720), seed determinism, file output Unity scaffold (ondevice/Scripts/): - CommandBank.cs: loads commands.json from StreamingAssets (WebRequest on Android) - TtsManager.cs: sherpa-onnx integration with [SHERPA] stubs, StreamingAssets→ persistentDataPath copy, defensive Speak() with onDone callback - SessionController.cs: passthrough flow §6, level switching, busy guard on Next - ondevice/README.md: full manual Editor steps §5 (Unity setup, Meta XR SDK, sherpa-onnx install, scene wiring, font, build, metrics) pytest: 37/37 passed Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
118 lines
5.1 KiB
Markdown
118 lines
5.1 KiB
Markdown
# ONDEVICE — PoC-1 na Meta Quest 3
|
||
|
||
Cel buildu dla pierwszego uruchomienia na urządzeniu. Spójny z `ROADMAP.md`.
|
||
|
||
## 1. Cel PoC-1
|
||
Uruchomić na Quest 3 minimalną aplikację, która w **passthrough** wyświetla i
|
||
**wypowiada** (Piper przez sherpa-onnx) polskie polecenia, oraz **zmierzyć
|
||
wydajność w realu**. **Bez żywego LLM na urządzeniu** (decyzja). **Bez STT.**
|
||
|
||
## 2. Zakres
|
||
W zakresie:
|
||
- bank poleceń wygenerowany offline (z istniejącego `ipin_vr`),
|
||
- TTS na urządzeniu (sherpa-onnx + głos polski),
|
||
- minimalne UI w passthrough (panel z tekstem + trigger „następne"),
|
||
- instrumentacja i pomiar wydajności.
|
||
|
||
Poza zakresem PoC-1: LLM na urządzeniu, STT, ocena wykonania, dopracowane UI/MR,
|
||
obiekty 3D. (To etap 2/3 wg `ROADMAP.md`.)
|
||
|
||
## 3. Runtime — decyzja
|
||
**Unity** dla PoC-1.
|
||
- Uzasadnienie: najszybsza droga do działającego passthrough + TTS; narzut RAM
|
||
Unity (~1 GiB) jest nieistotny, bo bez LLM cały budżet spokojnie mieści się w
|
||
limicie 5,75 GiB. Meta XR SDK daje passthrough „z pudełka", a sherpa-onnx ma
|
||
gotowe wtyczki do Unity.
|
||
- Cel docelowego produktu pozostaje **natywny OpenXR** (lżejszy, gdy dojdzie LLM).
|
||
- To jedyna łatwo odwracalna decyzja architektoniczna tego dokumentu; reszta nie
|
||
zależy od wyboru runtime.
|
||
|
||
## 4. Komponenty
|
||
|
||
### 4.1 Bank poleceń (offline)
|
||
Rozszerzyć `ipin_vr` o podkomendę `export`, która zrzuca bank gotowych,
|
||
poprawnych poleceń do JSON (reużywamy zweryfikowanego generatora — gramatyka
|
||
gwarantowana u źródła).
|
||
|
||
Wywołanie:
|
||
```
|
||
python -m ipin_vr export --per-level 300 --out commands.json [--seed N]
|
||
```
|
||
Format pliku:
|
||
```json
|
||
{
|
||
"meta": {"version": "1", "per_level": 300},
|
||
"commands": [
|
||
{"level": 1, "text": "Połóż jabłko na stole."},
|
||
{"level": 2, "text": "Umieść niebieskie jabłko na stole."},
|
||
{"level": 3, "text": "Połóż zieloną książkę na półce i umieść klucz na biurku."}
|
||
]
|
||
}
|
||
```
|
||
Wymóg: deduplikacja w obrębie poziomu; `--per-level` to liczba unikatów na poziom
|
||
(jeśli przestrzeń jest mniejsza, tyle ile się da). Plik trafia do assetów aplikacji.
|
||
|
||
### 4.2 TTS na urządzeniu
|
||
- Biblioteka: **sherpa-onnx** przez wtyczkę Unity (np. `Ponyu-dev/Unity-Sherpa-ONNX`
|
||
lub `EitanWong/com.eitan.sherpa-onnx-unity`).
|
||
- Głos: **`vits-piper-pl_PL-gosia-medium`** (z releasu `tts-models` sherpa-onnx;
|
||
zawiera `.onnx`, `tokens.txt`, `espeak-ng-data`).
|
||
- ABI: **arm64-v8a**.
|
||
- Haczyk do obsłużenia: modele w `StreamingAssets` są spakowane w APK — przed
|
||
użyciem skopiować do ścieżki zapisywalnej i podać tę nową ścieżkę do sherpa-onnx
|
||
(wtyczki zwykle robią to same; zweryfikować).
|
||
|
||
### 4.3 Passthrough UI
|
||
- Passthrough przez **Meta XR SDK** (building block / komponent passthrough).
|
||
- Jeden panel (world-space lub HUD) z tekstem polecenia, czcionka z polskimi znakami.
|
||
- Trigger „następne polecenie": przycisk kontrolera albo prosty przycisk na panelu.
|
||
|
||
## 5. Podział pracy: kod vs Unity Editor
|
||
Część generowalna kodem (Claude Code):
|
||
- podkomenda `export` w `ipin_vr` (+ test),
|
||
- skrypty C# (ładowanie `commands.json`, wybór poziomu, wyświetlanie tekstu,
|
||
wywołanie TTS, obsługa triggera),
|
||
- `ondevice/README.md` z instrukcją złożenia projektu.
|
||
|
||
Część ręczna w Unity Editorze (nie da się w pełni wygenerować plikami):
|
||
- utworzenie projektu Unity (aktualne LTS) i konfiguracja Androida/OpenXR,
|
||
- instalacja Meta XR SDK i wtyczki sherpa-onnx,
|
||
- włączenie passthrough, podpięcie skryptów do sceny, import głosu i `commands.json`,
|
||
- build i sideload APK na Quest.
|
||
|
||
Skrypty C# mają być samodzielne i podpinalne, nie zakładać konkretnej hierarchii sceny.
|
||
|
||
## 6. Przepływ aplikacji
|
||
1. Start: passthrough on, wczytaj `commands.json` z assetów.
|
||
2. Ustaw poziom (domyślnie 1; prosty przełącznik 1/2/3).
|
||
3. Pokaż losowe polecenie danego poziomu na panelu.
|
||
4. Wypowiedz je (sherpa-onnx).
|
||
5. Trigger „następne" → wróć do kroku 3.
|
||
|
||
## 7. Pomiar wydajności (właściwy cel PoC-1)
|
||
Zmierzyć i zanotować:
|
||
- PSS aplikacji względem limitu 5,75 GiB,
|
||
- stabilność klatek przy włączonym passthrough (spadki/utracone klatki),
|
||
- latencja TTS: od wywołania do pierwszego dźwięku oraz czas pełnej syntezy,
|
||
- RAM zajmowany przez model głosu,
|
||
- moment wejścia w throttling termiczny przy dłuższym użyciu,
|
||
- zużycie baterii.
|
||
|
||
Narzędzia: OVR Metrics Tool, Perfetto, `logcat` (m.in. `lowmemorykiller`).
|
||
|
||
## 8. Środowisko developerskie
|
||
Najpierw **sanity check bez kodu**: wgrać prebudowane sherpa-onnx TTS APK z
|
||
`pl_PL-gosia` na telefon z Androidem (lub sideload na Quest) i potwierdzić jakość
|
||
polskiego głosu. Dopiero potem budować aplikację Unity. Iteracja skryptów/logiki
|
||
najszybsza na telefonie Snapdragon; pomiary docelowe — na Queście.
|
||
|
||
## 9. Definition of done
|
||
- Apka na Queście w passthrough pokazuje i wypowiada polskie polecenia z banku.
|
||
- Trigger „następne" działa; poziomy 1–3 dostępne.
|
||
- Zebrany komplet metryk z sekcji 7 (choćby zgrubnie) — to jest wynik PoC-1.
|
||
|
||
## 10. Dalej (poza PoC-1)
|
||
- PoC-2: dołożyć llama.cpp na urządzeniu i zmierzyć ponownie (żywy LLM).
|
||
- Etap 3: STT + ocena wykonania, sesje, statystyki.
|
||
- Ewentualne przejście runtime na natywny OpenXR pod docelowy budżet RAM z LLM.
|