Phase 2 abgeschlossen: Bytecode, TBVM, Runtime-Scheibe, tbc run
- Sema zum Lowering-Pass umgebaut: typisiertes HIR (Slots, explizite Konvertierungsknoten) als Codegen-Eingabe; BYREF verlangt exakten Typ - Bytecode-Feindesign umgesetzt: monomorpher Opcode-Satz, .tbc-Container (Formatversion 1) mit eigenem Writer/Reader - Codegenerator HIR -> Bytecode (Fixup-Listen, keine globalen Passes) - TBVM-Interpreter: Kontrollfluss, GOSUB-Stack je Frame, BYREF/BYVAL, STATIC, DEF FN, DATA/READ/RESTORE, ON [LOCAL] ERROR/RESUME/ERR/ERL, Breakpoints/Einzelschritt/Inspektion, STOP fortsetzbar - Runtime-Scheibe: Host-Trait (Konsole/Capture), Builtin-Tabelle, Konvertierungsmatrix, PRINT-Formatierung/Druckzonen, Stringfunktionen - tbc run/build/check mit Exit-Codes nach Entscheidung D6 - Korpus-Harness (byte-genauer Vergleich) + 3 neue Korpusdateien (konvertierung, fehlerbehandlung, byref); 137 Tests gruen - Benchmarks: Einzelmodul 1,2 ms / Projekt 49.760 Zeilen 124 ms (Budgets eingehalten), VM ~5 Mio Schleifeniterationen/s - Doku fortgeschrieben (tbvm-design, sprachreferenz, PLAN); verlagerte Punkte als explizite Aufgaben in Phase 3 - OpenSpec-Change phase-2-bytecode-vm (27/27 Tasks) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -21,6 +21,14 @@ fn korpus_parst_und_wird_typgeprueft() {
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"{name}: {:?}",
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analysis.diagnostics
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);
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// Phase 2: diagnose-freie Module liefern ein vollständiges HIR
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// (Hauptprogramm vorhanden, Codegen-fähig ohne erneute Auflösung).
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let hir = analysis.hir.unwrap_or_else(|| panic!("{name}: HIR fehlt"));
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assert!(!hir.procs.is_empty(), "{name}: HIR ohne Hauptprogramm");
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assert!(
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!hir.procs[0].body.is_empty(),
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"{name}: leerer HIR-Hauptrumpf"
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);
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checked += 1;
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}
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assert!(checked >= 5, "zu wenige Korpusdateien gefunden: {checked}");
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