File size: 25,644 Bytes
e7c2a53
adc07a1
d4b0c11
c54c905
5153f55
2a4265e
1e3d5d5
d4b0c11
1e3d5d5
d4b0c11
 
 
4ce32cc
5153f55
 
e7c2a53
4452a6b
d4b0c11
4452a6b
 
e7c2a53
 
4ce32cc
d4b0c11
 
 
4ce32cc
 
1e3d5d5
4452a6b
1e3d5d5
e7c2a53
 
4452a6b
 
 
e7c2a53
5153f55
 
 
 
 
 
 
 
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
 
1e3d5d5
e7c2a53
 
4452a6b
e7c2a53
 
 
1e3d5d5
64d8f49
1e3d5d5
c54c905
e7c2a53
c54c905
e7c2a53
c54c905
 
 
 
 
5153f55
 
 
 
 
 
c54c905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adc07a1
1e3d5d5
4452a6b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c54c905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4452a6b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c54c905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4452a6b
36179e4
1e3d5d5
e7c2a53
 
1e3d5d5
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
c54c905
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
 
 
 
 
1e3d5d5
e7c2a53
1e3d5d5
adc07a1
e7c2a53
adc07a1
e7c2a53
 
1e3d5d5
e7c2a53
 
 
1e3d5d5
adc07a1
1e3d5d5
4ce32cc
e7c2a53
1e3d5d5
 
 
 
 
 
e7c2a53
 
adc07a1
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
 
 
c54c905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e7c2a53
c54c905
1e3d5d5
4452a6b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e3d5d5
36179e4
1e3d5d5
4452a6b
 
36179e4
4452a6b
 
4ce32cc
c54c905
1e3d5d5
36179e4
4ce32cc
 
4452a6b
4ce32cc
1e3d5d5
36179e4
4ce32cc
 
4452a6b
4ce32cc
1e3d5d5
36179e4
4ce32cc
 
c54c905
4ce32cc
1e3d5d5
36179e4
1e3d5d5
adc07a1
e7c2a53
4452a6b
e7c2a53
 
1e3d5d5
 
e7c2a53
4452a6b
36179e4
adc07a1
1e3d5d5
adc07a1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
 
adc07a1
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
1e3d5d5
 
c54c905
 
 
 
 
4452a6b
1e3d5d5
c54c905
1e3d5d5
4452a6b
 
 
 
 
c54c905
 
4452a6b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adc07a1
c54c905
4452a6b
 
 
 
 
 
 
 
 
c54c905
4452a6b
 
 
 
 
 
adc07a1
1e3d5d5
 
 
 
 
 
 
 
 
4452a6b
 
adc07a1
 
4452a6b
36179e4
4452a6b
5153f55
4ce32cc
 
 
5153f55
1e3d5d5
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
1e3d5d5
4452a6b
 
c54c905
 
 
 
 
 
 
e7c2a53
c54c905
 
e7c2a53
c54c905
1e3d5d5
e7c2a53
1e3d5d5
e7c2a53
 
 
36179e4
adc07a1
 
c54c905
1e3d5d5
 
4452a6b
1e3d5d5
 
4452a6b
36179e4
1e3d5d5
36179e4
 
 
 
 
4452a6b
36179e4
 
1e3d5d5
 
 
36179e4
1e3d5d5
adc07a1
 
a3bdef9
adc07a1
 
 
f1d86e5
a3bdef9
 
 
 
 
adc07a1
 
a3bdef9
 
 
f1d86e5
a3bdef9
 
 
 
adc07a1
64d8f49
 
1ff0d0d
64d8f49
 
 
1ff0d0d
64d8f49
adc07a1
6cd1434
 
a3bdef9
 
 
 
 
 
adc07a1
c54c905
a3bdef9
6cd1434
a3bdef9
 
 
 
adc07a1
c54c905
6cd1434
 
a3bdef9
 
 
 
 
 
6cd1434
64d8f49
 
1ff0d0d
64d8f49
adc07a1
 
1e3d5d5
 
 
adc07a1
1e3d5d5
c54c905
e7c2a53
adc07a1
6f46957
adc07a1
 
c54c905
 
4452a6b
 
64d8f49
adc07a1
 
 
1e3d5d5
 
 
 
 
 
 
 
c54c905
1e3d5d5
 
 
 
 
5153f55
c54c905
1e3d5d5
 
 
 
 
c54c905
 
 
 
 
 
adc07a1
 
 
e7c2a53
 
c54c905
 
 
1e3d5d5
c54c905
1e3d5d5
c54c905
d4b0c11
 
 
c54c905
1e3d5d5
d4b0c11
 
1e3d5d5
 
 
 
 
 
4452a6b
1e3d5d5
 
 
adc07a1
 
1e3d5d5
36179e4
1e3d5d5
 
 
 
 
 
d4b0c11
 
1e3d5d5
 
36179e4
1e3d5d5
 
adc07a1
1e3d5d5
4ce32cc
1e3d5d5
 
4ce32cc
 
1e3d5d5
 
4ce32cc
1e3d5d5
36179e4
4ce32cc
e7c2a53
 
 
c54c905
 
 
e7c2a53
adc07a1
 
4ce32cc
adc07a1
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
import math
import gradio as gr
from transformers import MarianTokenizer, MarianMTModel
import re
import functools

###################################
# 1) โหลดโมเดล MarianMT (Thai->En) ครั้งเดียวเมื่อเริ่มแอป
###################################
model_name = "Helsinki-NLP/opus-mt-th-en"
tokenizer = MarianTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = MarianMTModel.from_pretrained(model_name)

# เพิ่มการแคชผลลัพธ์การแปล
@functools.lru_cache(maxsize=1024)
def translate_th_to_en(text_th: str) -> str:
    """
    แปลไทย -> อังกฤษ ด้วย MarianMT บน CPU
    * เรียกเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้พิมพ์ เช่น ชื่อดาว, ชื่อสิ่งมีชีวิต
    """
    text_th = text_th.strip()
    if not text_th:
        return ""
    inputs = tokenizer(text_th, return_tensors="pt", max_length=512, truncation=True)
    translation_tokens = model.generate(**inputs, max_length=512)
    en_text = tokenizer.decode(translation_tokens[0], skip_special_tokens=True)
    return en_text

###################################
# 2) สูตรอุณหภูมิ (Black Body) + Greenhouse
###################################
def approximate_temp_with_star(star_type, distance_au, albedo=0.3):
    """
    star_type: Red Dwarf / White Dwarf / Sun-like / Blue Giant / Supergiant
    distance_au: ระยะห่าง (AU)
    albedo: สะท้อนแสง (0.3)
    """
    lum_ratio_map = {
        "Red Dwarf": 0.02,
        "White Dwarf": 0.001,
        "Sun-like": 1.0,
        "Blue Giant": 10.0,
        "Supergiant": 100.0
    }
    lum_ratio = lum_ratio_map.get(star_type, 1.0)

    luminosity = 3.828e26 * lum_ratio
    dist_m = distance_au * 1.496e11

    sigma = 5.67e-8
    T_k = ((1 - albedo) * luminosity / (16 * math.pi * sigma * dist_m**2))**0.25
    T_c = T_k - 273.15
    T_c += 15  # Greenhouse

    return round(T_c)

###################################
# 3) สูตรแรงโน้มถ่วง (ตามนิวตัน โดยคำนึงถึงความหนาแน่นตามชนิดดาว)
###################################
def approximate_gravity(diameter_factor, planet_type_th):
    """
    คำนวณแรงโน้มถ่วงตามขนาดและชนิดดาว
    """
    G = 6.67430e-11  # m³ kg⁻¹ s⁻²
    earth_radius = 6.371e6  # meters
    radius = diameter_factor * earth_radius  # m

    # กำหนดความหนาแน่นตามชนิดดาว
    density_map = {
        "ดาวหิน": 5500,  # kg/m³
        "ดาวก๊าซ": 1300,  # kg/m³
        "ดาวน้ำแข็ง": 1600  # kg/m³
    }
    density = density_map.get(planet_type_th, 5500)  # ค่าเริ่มต้นเป็นดาวหิน

    # คำนวณมวล: M = density * volume = density * (4/3) * pi * R^3
    mass = density * (4/3) * math.pi * radius**3

    # คำนวณแรงโน้มถ่วง: g = G * M / R^2
    g = G * mass / radius**2  # m/s²

    # แปลงเป็น g ของโลก
    g_earth = 9.81
    g_relative = g / g_earth

    return round(g_relative, 2)

###################################
# 4) Dictionary แปลล่วงหน้า (TH->EN)
###################################
pretranslated_map = {
    # distance
    "โคจรใกล้ดาวฤกษ์มาก": "orbits extremely close to its star",
    "โคจรคล้ายโลกหรืออุ่นกว่านิดหน่อย": "orbits similarly to Earth or slightly warmer",
    "โคจรห่างพอประมาณ อากาศค่อนข้างเย็น": "orbits moderately far, quite cool climate",
    "โคจรไกลสุดขั้ว อากาศหนาวมาก": "orbits extremely far, very cold environment",

    # temp
    "อากาศหนาวแข็ง": "freezing cold",
    "เย็นสบาย": "mildly cool",
    "พอเหมาะกำลังดี": "pleasantly temperate",
    "ร้อนระอุ": "intensely hot",

    # gravity
    "โน้มถ่วงเบา (ลอยง่าย)": "light gravity (easy to float)",
    "คล้ายโลก": "similar to Earth",
    "หนักกว่าปกติ": "heavier than usual",
    "หนักมาก": "very heavy",

    # tilt
    "แทบไม่เอียง": "almost no axial tilt",
    "เอียงเล็กน้อย มีฤดูกาลเบาๆ": "slightly tilted, gentle seasons",
    "เอียงปานกลาง ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง": "moderately tilted, noticeable seasonal changes",
    "เอียงมาก ฤดูกาลสุดขั้ว": "highly tilted, extreme seasonal shifts",

    # moons
    "ไม่มีดวงจันทร์": "no moons",
    "มีดวงจันทร์หนึ่งดวง": "one moon",
    "มีดวงจันทร์สองดวง": "two moons",
    "มีดวงจันทร์สามดวง": "three moons",
    "มีดวงจันทร์สี่ดวง": "four moons",
    "มีดวงจันทร์ห้าวง": "five moons",
    "มีดวงจันทร์หกดวง": "six moons",
    "มีดวงจันทร์เจ็ดดวง": "seven moons",
    "มีดวงจันทร์แปดดวง": "eight moons",
    "มีดวงจันทร์เก้าดวง": "nine moons",
    "มีดวงจันทร์สิบดวง": "ten moons",
}

def describe_distance_th_to_en(desc_th):
    return pretranslated_map.get(desc_th, "unknown distance environment")

def describe_temp_th_to_en(desc_th):
    return pretranslated_map.get(desc_th, "unknown temperature")

def describe_gravity_th_to_en(desc_th):
    return pretranslated_map.get(desc_th, "unknown gravity")

def describe_tilt_th_to_en(desc_th):
    return pretranslated_map.get(desc_th, "unknown axial tilt")

def describe_moons_th_to_en(desc_th):
    return pretranslated_map.get(desc_th, "unknown moons")

def describe_oxygen_th_to_en(desc_th):
    if desc_th == "ไม่มีออกซิเจน":
        return "no oxygen"
    elif desc_th == "ออกซิเจนน้อย":
        return "low oxygen"
    elif desc_th == "ออกซิเจนพอเหมาะ":
        return "moderate oxygen"
    else:
        return "high oxygen"

###################################
# ฟังก์ชันบรรยาย (ภาษาไทย)
###################################
def describe_distance(distance_au):
    if distance_au < 0.5:
        return "โคจรใกล้ดาวฤกษ์มาก"
    elif distance_au < 1.2:
        return "โคจรคล้ายโลกหรืออุ่นกว่านิดหน่อย"
    elif distance_au < 2.5:
        return "โคจรห่างพอประมาณ อากาศค่อนข้างเย็น"
    else:
        return "โคจรไกลสุดขั้ว อากาศหนาวมาก"

def describe_temp(temp_c):
    if temp_c < -30:
        return "อากาศหนาวแข็ง"
    elif temp_c < 10:
        return "เย็นสบาย"
    elif temp_c < 35:
        return "พอเหมาะกำลังดี"
    else:
        return "ร้อนระอุ"

def describe_gravity(g):
    if g < 0.5:
        return "โน้มถ่วงเบา (ลอยง่าย)"
    elif g < 1.2:
        return "คล้ายโลก"
    elif g < 2.0:
        return "หนักกว่าปกติ"
    else:
        return "หนักมาก"

def describe_tilt(tilt_deg):
    if tilt_deg < 5:
        return "แทบไม่เอียง"
    elif tilt_deg < 25:
        return "เอียงเล็กน้อย มีฤดูกาลเบาๆ"
    elif tilt_deg < 45:
        return "เอียงปานกลาง ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง"
    else:
        return "เอียงมาก ฤดูกาลสุดขั้ว"

def describe_moons(n):
    if n <= 0:
        return "ไม่มีดวงจันทร์"
    elif n == 1:
        return "มีดวงจันทร์หนึ่งดวง"
    elif n == 2:
        return "มีดวงจันทร์สองดวง"
    elif n == 3:
        return "มีดวงจันทร์สามดวง"
    elif n == 4:
        return "มีดวงจันทร์สี่ดวง"
    elif n == 5:
        return "มีดวงจันทร์ห้าวง"
    elif n == 6:
        return "มีดวงจันทร์หกดวง"
    elif n == 7:
        return "มีดวงจันทร์เจ็ดดวง"
    elif n == 8:
        return "มีดวงจันทร์แปดดวง"
    elif n == 9:
        return "มีดวงจันทร์เก้าดวง"
    elif n == 10:
        return "มีดวงจันทร์สิบดวง"
    else:
        return f"มีดวงจันทร์ {n} ดวง"

def describe_oxygen(oxygen_percent):
    if oxygen_percent < 1:
        return "ไม่มีออกซิเจน"
    elif oxygen_percent < 10:
        return "ออกซิเจนน้อย"
    elif oxygen_percent < 25:
        return "ออกซิเจนพอเหมาะ"
    else:
        return "ออกซิเจนสูง"

###################################
# 5) สร้าง Prompt 3 แบบ (Pre-translate dictionary)
###################################
def build_prompts_en(
    planet_name_en, star_type_en,
    dist_desc_en, temp_desc_en, grav_desc_en, tilt_desc_en, moon_desc_en, oxygen_desc_en, life_en
):
    # Prompt 1
    prompt1 = (
        f"A vibrant space painting of planet '{planet_name_en}' orbiting a {star_type_en} star. "
        f"It is {dist_desc_en}, with {temp_desc_en} conditions and {grav_desc_en} gravity. "
        f"{tilt_desc_en}, {moon_desc_en}, atmosphere has {oxygen_desc_en}. Cinematic details."
    )

    # Prompt 2
    prompt2 = (
        f"On planet '{planet_name_en}', we discover {life_en} thriving in {temp_desc_en} weather, "
        f"{grav_desc_en} pull, and {oxygen_desc_en} in the air. Surreal alien ecosystem, rich concept art."
    )

    # Prompt 3
    prompt3 = (
        f"Exploring the surface of '{planet_name_en}': {temp_desc_en} climate, {grav_desc_en}, "
        f"{tilt_desc_en} tilt, and {moon_desc_en}. Epic environment design, atmospheric perspective."
    )

    return prompt1, prompt2, prompt3

###################################
# 6) ฟังก์ชันหลัก generate_planet_info
###################################
def generate_planet_info(
    planet_name_th,
    star_type_en,       
    distance_str,
    diameter_str,
    tilt_value,
    moon_value,
    oxygen_percent,
    planet_type_th,  
    life_th
):
    # parse
    try:
        distance_au = float(distance_str)
    except:
        distance_au = 1.0

    try:
        diameter_factor = float(diameter_str)
    except:
        diameter_factor = 1.0

    try:
        tilt_deg = float(tilt_value)
    except:
        tilt_deg = 23.5

    try:
        moon_count = int(moon_value)
    except:
        moon_count = 1

    try:
        oxygen_percent = float(oxygen_percent)
    except:
        oxygen_percent = 21.0

    # คำนวณ
    temp_c = approximate_temp_with_star(star_type_en, distance_au)
    g_approx = approximate_gravity(diameter_factor, planet_type_th)

    # -----------------------------
    # (A) สรุปสำหรับเด็ก (ไทย)
    # -----------------------------
    child_summary = ""
    child_summary += f"สวัสดีหนูน้อยนักสำรวจ!\n\n"
    child_summary += f"**{planet_name_th}** ที่หนูสร้าง เป็น{planet_type_th} "
    child_summary += f"โคจรรอบดาวฤกษ์ **{star_type_en}**\n"

    child_summary += f"ระยะห่าง ~{distance_au} AU => ประเมินอุณหภูมิ ~{temp_c}°C\n"
    if temp_c < -20:
        child_summary += "หนาวจัดเลยทีเดียว!\n"
    elif temp_c > 35:
        child_summary += "ร้อนระอุทีเดียว!\n"
    else:
        child_summary += "อากาศดูพอเหมาะนะ!\n"

    child_summary += f"แรงโน้มถ่วง ~{g_approx}g"
    if g_approx < 0.5:
        child_summary += " (ลอยง่าย!)"
    elif g_approx > 1.5:
        child_summary += " (หนักเดินลำบาก!)"
    child_summary += "\n"

    child_summary += f"แกนเอียง {tilt_deg}° => "
    if tilt_deg > 45:
        child_summary += "ฤดูกาลแปรปรวนสุดขั้ว!\n"
    elif tilt_deg < 5:
        child_summary += "แทบไม่เปลี่ยนฤดูกาล\n"
    else:
        child_summary += "มีฤดูกาลตามองศาเอียง\n"

    child_summary += f"{describe_moons(moon_count)}\n"
    if moon_count > 2:
        child_summary += "น้ำขึ้นน้ำลงคงอลังการมาก\n"

    child_summary += f"ออกซิเจน ~{oxygen_percent}%\n"
    if oxygen_percent < 5:
        child_summary += "น้อยมาก ต้องใช้ชุดอวกาศเลย\n"
    elif oxygen_percent > 30:
        child_summary += "สูงมาก ระวังไฟติดง่ายนะ\n"

    child_summary += f"สิ่งมีชีวิต: **{life_th}**\n"
    child_summary += "ลองคิดดูสิว่าหน้าตาจะเป็นยังไง!\n\n"
    child_summary += "พร้อมลุยกันแล้วหรือยัง!?"

    # -----------------------------
    # (B) รายละเอียด (ไทย)
    # -----------------------------
    detail_th = (
        f"ชื่อดาวเคราะห์(ไทย): {planet_name_th}\n"
        f"ประเภทดาวฤกษ์: {star_type_en}\n"
        f"ระยะ (AU): {distance_au}\n"
        f"ขนาด (เท่าโลก): {diameter_factor}\n"
        f"แกนเอียง: {tilt_deg}°\n"
        f"จำนวนดวงจันทร์: {moon_count}\n"
        f"เปอร์เซ็นต์ O2: {oxygen_percent}%\n"
        f"ชนิดดาวเคราะห์(ไทย): {planet_type_th}\n"
        f"สิ่งมีชีวิต(ไทย): {life_th}\n"
        f"อุณหภูมิ: ~{temp_c} °C\n"
        f"แรงโน้มถ่วง (สมมุติ): ~{g_approx} g\n"
    )

    # -----------------------------
    # (C) สร้าง Prompt อังกฤษ 3 แบบ
    # -----------------------------
    # 1) แปลชื่อดาว, สิ่งมีชีวิต (เฉพาะ user input) ผ่านแคช
    planet_name_en = translate_th_to_en(planet_name_th)
    life_en = translate_th_to_en(life_th)

    # 2) อธิบาย distance/temp/gravity/tilt/moon/oxygen เป็นภาษาไทย -> แปลเป็น EN จาก Dictionary
    dist_desc_th = describe_distance(distance_au)
    temp_desc_th = describe_temp(temp_c)
    grav_desc_th = describe_gravity(g_approx)
    tilt_desc_th = describe_tilt(tilt_deg)
    moon_desc_th = describe_moons(moon_count)
    o2_desc_th = describe_oxygen(oxygen_percent)

    # แปลงผ่าน Dictionary
    dist_desc_en = describe_distance_th_to_en(dist_desc_th)
    temp_desc_en = describe_temp_th_to_en(temp_desc_th)
    grav_desc_en = describe_gravity_th_to_en(grav_desc_th)
    tilt_desc_en = describe_tilt_th_to_en(tilt_desc_th)
    moon_desc_en = describe_moons_th_to_en(moon_desc_th)
    oxygen_desc_en = describe_oxygen_th_to_en(o2_desc_th)

    # 3) สร้าง Prompt
    prompt1, prompt2, prompt3 = build_prompts_en(
        planet_name_en,
        star_type_en,
        dist_desc_en,
        temp_desc_en,
        grav_desc_en,
        tilt_desc_en,
        moon_desc_en,
        oxygen_desc_en,
        life_en
    )

    return child_summary, detail_th, prompt1, prompt2, prompt3

###################################
# สูตรโชว์
###################################
formula_text = r"""
**สูตรอุณหภูมิ (Stefan-Boltzmann) แบบง่าย**  
\\[
T = \left(\frac{(1 - A) \times L}{16 \pi \sigma \, d^2}\right)^{\frac{1}{4}} - 273.15 + 15^\circ\text{C (Greenhouse)}
\\]
- \\(A\\) = Albedo  
- \\(L\\) = ความสว่างของดาว (W)  
- \\(\sigma\\) = 5.67\\times10^{-8}  
- \\(d\\) = ระยะทาง (m)
**สูตรแรงโน้มถ่วงนิวตัน**  
\\(g = \frac{G M}{R^2}\\)  
(เราใช้สมมุติว่า \\(M \propto R^3\\) => \\(g \propto R\\))
"""

###################################
# สร้าง UI ด้วย Gradio
###################################
css_code = """
body {
    background-color: #F9FBFF !important;
    font-family: "Kanit", sans-serif;
}
#title {
    color: #4A90E2 !important;
    text-align: center;
    font-size: 2rem;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 10px;
    font-weight: bold;
}
.game-desc {
    margin: 0 auto;
    width: 90%;
    background-color: #ECF6FF !important;
    border: 2px dashed #B3DAFF !important;
    border-radius: 10px;
    padding: 15px;
    color: #333333 !important;
    margin-bottom: 20px;
}
/* เพิ่มกฎสำหรับแท็ก <p> ภายใน .game-desc */
.game-desc p {
    color: #000000 !important; /* เปลี่ยนเป็นสีดำ */
}
/* กำหนดสีสำหรับข้อความภายใน <strong>, <em>, และ <span> ภายใน .game-desc */
.game-desc strong, .game-desc em, .game-desc span {
    color: #000000 !important; /* เปลี่ยนเป็นสีดำ */
}
.btn-main {
    background-color: #FFE066 !important;
    border: 2px solid #FFCA28 !important;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.1rem;
    padding: 10px 30px;
    border-radius: 10px;
    margin-right: 10px;
    color: #000000 !important; /* เพิ่มสีข้อความให้เข้ม */
}
#child-summary, #detail-th, #prompt1-en, #prompt2-en, #prompt3-en, #formula-box {
    background-color: #FFFDF5 !important;
    border: 2px solid #FFE082 !important;
    border-radius: 10px;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 20px;
    color: #333333 !important; /* เพิ่มสีข้อความให้เข้ม */
}
.copy-btn {
    background-color: #F06292 !important; 
    border: 2px solid #E91E63 !important; 
    font-weight: bold; 
    font-size: 0.8rem; 
    padding: 5px 10px; 
    border-radius: 5px;
    margin-top: 5px;
    color: #FFFFFF !important; /* สีข้อความของปุ่มคัดลอก */
}
/* เพิ่มกฎสำหรับข้อความภายใน .game-desc ที่อาจถูกตั้งค่าโดยธีม */
.game-desc * {
    color: #000000 !important; /* เปลี่ยนเป็นสีดำ */
}
"""

def show_formula(state):
    new_state = not state
    return new_state, gr.update(visible=new_state)

def welcome_text():
    return "ยินดีต้อนรับสู่ **ZenityX Planetary Adventure**! ลองกรอกข้อมูลแล้วกด 'สร้างโลกแฟนตาซี' สิ!"

with gr.Blocks(css=css_code) as demo:
    gr.Markdown("<h1 id='title'>ZenityX Planetary Adventure</h1>")
    gr.Markdown("""
    <div class="game-desc">
        <p>พัฒนาโดย <strong>สถาบัน ZenityX AI Studio</strong></p>
        <p>สร้างโลกแฟนตาซีของตัวเองด้วยการกรอกข้อมูลด้านล่าง! แล้วมาสนุกกับการสำรวจโลกใหม่กันเถอะ!</p>
        <p>ใส่ข้อมูล แล้วกด <strong>"สร้างโลกแฟนตาซี"</strong> เพื่อดู 
           <em>สรุปสำหรับเด็ก</em>, <em>รายละเอียด (ไทย)</em>, และ <em>3 Prompts อังกฤษ</em></p>
        <p>ถ้าต้องการดูสูตรคำนวณ กดปุ่ม <strong>"โชว์สูตรคำนวณ"</strong> ได้เลย!</p>
    </div>
    """)

    formula_state = gr.State(value=False)
    formula_md = gr.Markdown(formula_text, visible=False, elem_id="formula-box")

    show_formula_btn = gr.Button("โชว์สูตรคำนวณ")
    show_formula_btn.click(fn=show_formula, inputs=formula_state, outputs=[formula_state, formula_md])

    with gr.Row():
        with gr.Column():
            planet_name_th = gr.Textbox(label="ชื่อดาวเคราะห์ (ไทย)", placeholder="เช่น ดาวซานาดา, ดาวโซลาริส...")
            star_type_en = gr.Dropdown(
                label="ประเภทดาวฤกษ์",
                choices=["Red Dwarf", "White Dwarf", "Sun-like", "Blue Giant", "Supergiant"],
                value="Sun-like"
            )
            distance_au = gr.Textbox(label="ระยะห่าง (AU)", placeholder="เช่น 1, 0.5, 2...")
            diameter_factor = gr.Textbox(label="ขนาด (เท่าโลก)", placeholder="เช่น 1, 2, 0.5...")
            planet_type_th = gr.Dropdown(
                label="ชนิดดาวเคราะห์ (ไทย)",
                choices=["ดาวหิน", "ดาวก๊าซ", "ดาวน้ำแข็ง"],
                value="ดาวหิน"
            )

        with gr.Column():
            tilt_slider = gr.Slider(0, 90, step=1, value=23.5, label="แกนเอียง (องศา)")
            moon_slider = gr.Slider(0, 10, step=1, value=1, label="จำนวนดวงจันทร์")
            oxygen_slider = gr.Slider(0, 100, step=1, value=21, label="% ออกซิเจน")
            life_th = gr.Textbox(label="สิ่งมีชีวิต (ไทย)", placeholder="เช่น แมลงยักษ์เรืองแสง...")

    create_btn = gr.Button("สร้างโลกแฟนตาซี", elem_classes="btn-main")

    child_summary_out = gr.Textbox(label="สรุปสำหรับเด็ก (ไทย)", interactive=False, elem_id="child-summary")
    detail_th_out = gr.Textbox(label="รายละเอียด (ไทย)", interactive=False, elem_id="detail-th")
    prompt1_en_out = gr.Textbox(label="Prompt #1 (English)", interactive=False, elem_id="prompt1-en")
    prompt2_en_out = gr.Textbox(label="Prompt #2 (English)", interactive=False, elem_id="prompt2-en")
    prompt3_en_out = gr.Textbox(label="Prompt #3 (English)", interactive=False, elem_id="prompt3-en")

    # ฟังก์ชันคัดลอก Prompt
    copy_button_html = """
    <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">
        <button class="copy-btn" onclick="copyText('1')">คัดลอก Prompt #1</button>
        <button class="copy-btn" onclick="copyText('2')">คัดลอก Prompt #2</button>
        <button class="copy-btn" onclick="copyText('3')">คัดลอก Prompt #3</button>
    </div>
    <script>
    function copyText(promptNumber) {
      const promptBox = document.querySelector(`#prompt${promptNumber}-en textarea`);
      if (!promptBox) {
        alert('ไม่พบข้อความ Prompt!');
        return;
      }
      const promptText = promptBox.value;
      navigator.clipboard.writeText(promptText);
      alert('คัดลอก Prompt แล้ว! นำไปใช้กับ AI สร้างภาพได้เลย~');
    }
    </script>
    """
    gr.HTML(copy_button_html)

    def generate_wrapper(
        p_name_th, s_type_en, dist_au, dia_fac, tilt_val, moon_val, oxy_val, p_type_th, l_th
    ):
        return generate_planet_info(
            planet_name_th=p_name_th,
            star_type_en=s_type_en,
            distance_str=dist_au,
            diameter_str=dia_fac,
            tilt_value=str(tilt_val),
            moon_value=str(moon_val),
            oxygen_percent=oxy_val,
            planet_type_th=p_type_th,
            life_th=l_th
        )

    create_btn.click(
        fn=generate_wrapper,
        inputs=[
            planet_name_th,
            star_type_en,
            distance_au,
            diameter_factor,
            tilt_slider,
            moon_slider,
            oxygen_slider,
            planet_type_th,
            life_th
        ],
        outputs=[
            child_summary_out,
            detail_th_out,
            prompt1_en_out,
            prompt2_en_out,
            prompt3_en_out
        ]
    )

    demo.load(fn=welcome_text, inputs=None, outputs=child_summary_out)

demo.launch()