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feat: Add bulk AI product analysis feature with a new UI component and API route.
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-140
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@@ -11,20 +11,11 @@ const AnalyzeSchema = z.object({
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sales12m: z.record(z.string(), z.number()),
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codeGamme: z.string().nullable(),
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score: z.number().nullable().optional(),
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// Champs enrichis (optionnels, envoyés par le batch)
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weightInNomenclature2: z.number().optional(),
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adjustedCaWeight: z.number().optional(),
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nomenclature2Weight: z.number().optional(),
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scorePercentile: z.number().optional(),
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moisActifs: z.number().optional(),
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nomenclature: z.string().optional(),
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// Mode batch : retourne du JSON structuré au lieu de texte libre
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batchMode: z.boolean().optional(),
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});
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const OPENROUTER_URL = "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions";
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const SYSTEM_PROMPT_INDIVIDUAL = `Tu es un expert en stratégie d'achat retail. Ton rôle est de catégoriser ce produit (A=Permanent, C=Saisonnier, Z=Sortie) via une analyse de VALEUR CONTEXTUELLE.
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const SYSTEM_PROMPT = `Tu es un expert en stratégie d'achat retail. Ton rôle est de catégoriser ce produit (A=Permanent, C=Saisonnier, Z=Sortie) via une analyse de VALEUR CONTEXTUELLE.
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L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE PRIME SUR LE SCORE DE PERFORMANCE RELATIVE.
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@@ -41,27 +32,6 @@ DÉFINITION :
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Réponse courte, mentionnant la contribution économique et le score. Ne mentionne aucun seuil en euros.
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Format: "[Recommandation]: [Justification basée sur la valeur et le score]"`;
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const SYSTEM_PROMPT_BATCH = `Tu es un expert en assortiment retail. Decide si ce produit doit rester en gamme (A) ou sortir (Z).
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REPONDS UNIQUEMENT A ou Z. Jamais C. La saisonnalite est geree manuellement par l'acheteur.
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DONNEES CLES :
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- weightInNomenclature2 : % du CA du produit dans sa categorie. LE CRITERE PRINCIPAL.
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- adjustedCaWeight : % du CA produit dans le total fournisseur (extrapole reseau).
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- scorePercentile : rang du produit parmi le fournisseur (50 = median).
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- moisActifs : mois avec ventes > 0 sur 12 mois.
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REGLES (dans l'ordre, la premiere qui s'applique gagne) :
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1. weightInNomenclature2 >= 5% → A
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2. moisActifs >= 8 → A
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3. scorePercentile >= 50 ET moisActifs >= 4 → A
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4. En cas de doute → A
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5. Z seulement si TOUT est faible : weightInNomenclature2 < 3% ET moisActifs < 5 ET scorePercentile < 30
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Ne tiens PAS compte du nom du produit pour ta decision. Base-toi UNIQUEMENT sur les chiffres.
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Reponds UNIQUEMENT en JSON : {"recommandationGamme":"A|Z","justificationCourte":"..."}`;
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export async function POST(req: NextRequest) {
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const config = await getSavedDatabaseConfig();
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const apiKey = process.env.OPENROUTER_API_KEY || config?.openRouterKey;
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||||
@@ -79,42 +49,19 @@ export async function POST(req: NextRequest) {
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}
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const p = parsed.data;
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const isBatch = p.batchMode === true;
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// Format monthly sales for the prompt
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const monthlySummary = Object.entries(p.sales12m)
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.map(([k, v]) => `${k}: ${Math.round(v)} unités`)
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.join(", ");
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let userMessage: string;
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let systemPrompt: string;
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if (isBatch) {
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// Mode batch : prompt simplifié avec métriques enrichies, PAS de codeGamme
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systemPrompt = SYSTEM_PROMPT_BATCH;
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const enrichedLines = [
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`Produit: "${p.libelle1}" (${p.codein})`,
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p.nomenclature ? `Nomenclature: ${p.nomenclature}` : null,
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||||
`CA: ${p.totalCa.toFixed(0)} EUR | Marge: ${p.tauxMarge.toFixed(1)}% | Volume: ${Math.round(p.totalQuantite)} unites`,
|
||||
p.weightInNomenclature2 != null ? `Poids dans sa categorie N2: ${p.weightInNomenclature2}%` : null,
|
||||
p.adjustedCaWeight != null ? `Poids global fournisseur (ajuste): ${p.adjustedCaWeight}%` : null,
|
||||
p.nomenclature2Weight != null ? `Poids de la categorie N2 dans le fournisseur: ${p.nomenclature2Weight}%` : null,
|
||||
p.scorePercentile != null ? `Rang percentile: ${p.scorePercentile}/100` : null,
|
||||
p.moisActifs != null ? `Mois actifs (ventes > 0): ${p.moisActifs}/12` : null,
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||||
`Historique: ${monthlySummary}`,
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].filter(Boolean).join("\n");
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userMessage = enrichedLines;
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} else {
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// Mode individuel : prompt original
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systemPrompt = SYSTEM_PROMPT_INDIVIDUAL;
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||||
userMessage = `Produit: "${p.libelle1}" (Code: ${p.codein})
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||||
const userMessage = `Produit: "${p.libelle1}" (Code: ${p.codein})
|
||||
Gamme actuelle: ${p.codeGamme ?? "Non définie"}
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||||
Score de performance: ${p.score ?? "N/A"}/100
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||||
CA total 12m: ${p.totalCa.toFixed(0)}€ | Taux de marge: ${p.tauxMarge.toFixed(1)}% | Volume: ${Math.round(p.totalQuantite)} unités
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||||
Historique mensuel: ${monthlySummary}
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Quelle gamme recommandes-tu et pourquoi ?`;
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}
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try {
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const response = await fetch(OPENROUTER_URL, {
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||||
@@ -128,10 +75,9 @@ Quelle gamme recommandes-tu et pourquoi ?`;
|
||||
body: JSON.stringify({
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model,
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||||
messages: [
|
||||
{ role: "system", content: systemPrompt },
|
||||
{ role: "system", content: SYSTEM_PROMPT },
|
||||
{ role: "user", content: userMessage },
|
||||
],
|
||||
...(isBatch ? { response_format: { type: "json_object" } } : {}),
|
||||
max_tokens: 150,
|
||||
temperature: 0.1,
|
||||
}),
|
||||
@@ -151,24 +97,7 @@ Quelle gamme recommandes-tu et pourquoi ?`;
|
||||
const data = await response.json();
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||||
const content: string = data.choices?.[0]?.message?.content ?? "";
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if (isBatch) {
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||||
// Parse JSON response for batch mode
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let jsonStr = content;
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const start = content.indexOf("{");
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const end = content.lastIndexOf("}");
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if (start !== -1 && end !== -1) {
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jsonStr = content.slice(start, end + 1);
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||||
}
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||||
const result = JSON.parse(jsonStr);
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||||
return NextResponse.json({
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||||
codein: p.codein,
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||||
recommandationGamme: result.recommandationGamme || "A",
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||||
justificationCourte: result.justificationCourte || "",
|
||||
isDuplicate: false,
|
||||
});
|
||||
} else {
|
||||
return NextResponse.json({ insight: content, codein: p.codein });
|
||||
}
|
||||
return NextResponse.json({ insight: content, codein: p.codein });
|
||||
} catch (err) {
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||||
const msg = err instanceof Error ? err.message : "Unknown error";
|
||||
return NextResponse.json({ error: msg }, { status: 500 });
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