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eeee538fcd Fix: Ajouter email-validator pour Pydantic EmailStr
Erreur: ImportError: email-validator is not installed
Cause: EmailStr de Pydantic nécessite email-validator
Fix: Ajout de email-validator==2.1.0 dans requirements.txt

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Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-26 13:00:11 +01:00
774cb799a2 Ajout authentification JWT complète (app 100% protégée)
Backend:
- Nouveau module auth.py avec JWT et password handling
- Endpoint /api/auth/login (public)
- Endpoint /api/auth/me (protégé)
- TOUS les endpoints API protégés par require_auth
- Variables env: ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD, JWT_SECRET_KEY
- Dependencies: python-jose, passlib

Frontend:
- Page de login (/login)
- AuthGuard component pour redirection automatique
- Axios interceptor: ajoute JWT token à chaque requête
- Gestion erreur 401: redirect automatique vers /login
- Bouton logout dans header
- Token stocké dans localStorage

Configuration:
- .env.example mis à jour avec variables auth
- Credentials admin configurables via env

Sécurité:
- Aucun endpoint public (sauf /api/auth/login et /health)
- JWT expiration configurable (24h par défaut)
- Password en clair dans env (à améliorer avec hash en prod)

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Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-26 10:05:36 +01:00
eb5ec75626 Dockerisation de tout 2025-12-06 22:22:13 +01:00
d56fc376a5 Fix dependencies for Python 3.8 compatibility
Update numpy and scipy to versions compatible with Python 3.8:
- numpy: 1.24.3 → 1.23.5
- scipy: 1.11.4 → 1.10.1

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Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-02 23:57:36 +01:00
e863f61103 Add server deployment support with Essentia
- Add install-server.sh for easy deployment on Linux servers
- Update Dockerfile to auto-detect architecture (x86_64/ARM64)
- Add deploy.sh for remote deployment
- Update requirements.txt with Essentia support notes

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Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-02 23:04:29 +01:00
063d43fcdf Build OK 2025-11-27 17:58:58 +01:00
95194eadfc initial commit
 Ce qui a été implémenté
Backend Python (FastAPI)
 Architecture complète avec FastAPI
 Extraction de features audio avec Librosa (tempo, key, spectral features, energy, danceability, valence)
 Classification intelligente avec Essentia (genre, mood, instruments)
 Base de données PostgreSQL + pgvector (prête pour embeddings)
 API REST complète (tracks, search, similar, analyze, audio streaming/download)
 Génération de waveform pour visualisation
 Scanner de dossiers avec analyse parallèle
 Jobs d'analyse en arrière-plan
 Migrations Alembic
Frontend Next.js 14
 Interface utilisateur moderne avec TailwindCSS
 Client API TypeScript complet
 Page principale avec liste des pistes
 Statistiques globales
 Recherche et filtres
 Streaming et téléchargement audio
 Pagination
Infrastructure
 Docker Compose (PostgreSQL + Backend)
 Script de téléchargement des modèles Essentia
 Variables d'environnement configurables
 Documentation complète
📁 Structure Finale
Audio Classifier/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── core/                    # Audio processing
│   │   ├── models/                  # Database models
│   │   ├── api/                     # FastAPI routes
│   │   └── utils/                   # Config, logging
│   ├── models/                      # Essentia .pb files
│   ├── requirements.txt
│   ├── Dockerfile
│   └── alembic.ini
├── frontend/
│   ├── app/                         # Next.js pages
│   ├── components/                  # React components
│   ├── lib/                         # API client, types
│   └── package.json
├── scripts/
│   └── download-essentia-models.sh
├── docker-compose.yml
├── README.md
├── SETUP.md                         # Guide détaillé
├── QUICKSTART.md                    # Démarrage rapide
└── .claude-todo.md                  # Documentation technique
🚀 Pour Démarrer
3 commandes suffisent :
# 1. Télécharger modèles IA
./scripts/download-essentia-models.sh

# 2. Configurer et lancer backend
cp .env.example .env  # Éditer AUDIO_LIBRARY_PATH
docker-compose up -d

# 3. Lancer frontend
cd frontend && npm install && npm run dev
🎯 Fonctionnalités Clés
 CPU-only : Fonctionne sans GPU  100% local : Aucune dépendance cloud  Analyse complète : Genre, mood, tempo, instruments, energy  Recherche avancée : Texte + filtres (BPM, genre, mood, energy)  Recommandations : Pistes similaires  Streaming audio : Lecture directe dans le navigateur  Téléchargement : Export des fichiers originaux  API REST : Documentation interactive sur /docs
📊 Performance
~2-3 secondes par fichier (CPU 4 cores)
Analyse parallèle (configurable via ANALYSIS_NUM_WORKERS)
Formats supportés : MP3, WAV, FLAC, M4A, OGG
📖 Documentation
README.md : Vue d'ensemble
QUICKSTART.md : Démarrage en 5 minutes
SETUP.md : Guide complet + troubleshooting
API Docs : http://localhost:8000/docs (après lancement)
Le projet est prêt à être utilisé ! 🎵
2025-11-27 13:54:34 +01:00