2025-08-26 20:30:07 +09:00
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# Nyash統一Box設計の深い分析と実装戦略
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Status: Active Design
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Created: 2025-08-25
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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Updated: 2025-08-26 (Codex深掘り版)
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Priority: Critical
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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Related: Everything is Box哲学の実装レベルでの完全実現
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## 📌 最新の合意事項(2025-08-26)
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### 2つのAI専門家からの統一見解
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- **Codex (GPT-5)**: ハイブリッドアプローチ推奨、Method ID = Stable Slot Index
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- **Claude**: MIRレベル完全統一の重要性を強調
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- **共通結論**: コアBox静的リンク+MIR統一+Thunk indirection = 最適解
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 核心的設計決定
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1. **ハイブリッドアプローチ** - コアは静的、拡張はプラグイン
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2. **MIRレベル完全統一** - 3種類のBoxを数値IDで区別なく扱う
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3. **Stable Slot Index** - メソッドIDは型ごとのvtableスロット番号
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4. **Thunk-based Safety** - プラグインアンロード時の安全性保証
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## 🎯 統一Box設計の全体像
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 1. Box分類の最終決定
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// 絶対的コアBox(静的リンク必須)- 10個
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const CORE_BOXES: &[&str] = &[
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"NilBox", "BoolBox", "IntegerBox", "FloatBox",
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"StringBox", "ArrayBox", "MapBox",
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"ConsoleBox", "ResultBox", "MethodBox"
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];
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// 準コアBox(静的だが置換可能)- 4個
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const SEMI_CORE_BOXES: &[&str] = &[
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"MathBox", "DebugBox", "TimeBox", "RandomBox"
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];
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// プラグイン推奨Box - 残り全て
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const PLUGIN_BOXES: &[&str] = &[
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"FileBox", "NetworkBox", "AudioBox",
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"P2PBox", "EguiBox", "WebDisplayBox", // ...
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];
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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```
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 2. 革新的な統一レジストリ設計(Codex提案)
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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pub struct UnifiedBoxRegistry {
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// 型名 → 型ID(安定)
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type_registry: HashMap<String, BoxTypeId>,
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// 型メタデータ(vtableベースアドレス含む)
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type_meta: Vec<TypeMeta>,
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// (型ID, メソッド名) → スロット番号(永続的)
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slot_index: HashMap<(BoxTypeId, String), SlotIdx>,
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// Thunkプール(固定アドレス、原子的更新可能)
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thunks: Vec<MethodThunk>,
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// グローバルエポック(大規模無効化用)
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epoch: AtomicU64,
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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}
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// 型ごとのメタデータ
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struct TypeMeta {
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|
version: AtomicU32, // 動的更新のバージョン
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vtable_base: *const *const MethodThunk, // vtableベースポインタ
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slot_count: u32, // 割り当て済みスロット数
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}
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// メソッドThunk(間接層)
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struct MethodThunk {
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target: AtomicPtr<c_void>, // 実装への原子的ポインタ
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|
sig: Signature, // メソッドシグネチャ
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|
flags: MethodFlags, // 純粋性、インライン可能性等
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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|
}
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```
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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## 🚀 MIRレベルでの完全統一実装
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### 1. 統一MIR命令(最終形)
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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pub enum MirInstruction {
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// Box生成(すべて同じ)
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BoxNew {
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dst: ValueId,
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|
type_id: BoxTypeId, // 数値ID(ビルトイン=1、ユーザー=1000でも同じ)
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|
|
args: Vec<ValueId>,
|
|
|
|
|
|
},
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
|
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|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// メソッド呼び出し(すべて同じ)
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BoxCall {
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|
dst: Option<ValueId>,
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receiver: ValueId,
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|
method_id: MethodId, // 安定したスロット番号
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|
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|
|
args: Vec<ValueId>,
|
|
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|
|
effects: EffectFlags, // 純粋性、副作用情報
|
|
|
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|
|
},
|
2025-08-26 03:26:55 +09:00
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|
}
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|
```
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 2. メソッドID解決戦略(Codex推奨)
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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impl MirBuilder {
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fn compile_method_call(&mut self, receiver: ValueId, method: &str, args: Vec<ValueId>) {
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let receiver_type = self.infer_type(receiver);
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|
// 静的に解決可能な場合
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if let Some(slot) = self.registry.resolve_slot(receiver_type, method) {
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self.emit(MirInstruction::BoxCall {
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dst: Some(self.new_value()),
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receiver,
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method_id: slot,
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|
args,
|
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|
effects: self.registry.get_method_flags(receiver_type, slot),
|
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|
|
});
|
|
|
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|
} else {
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|
// 動的解決が必要(eval、動的ロード)
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|
self.emit_late_bind_call(receiver, method, args);
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}
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}
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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|
}
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```
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 3. VM実装の劇的簡素化
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// 現在:Box種類で複雑な分岐
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|
match determine_box_kind(&receiver) {
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BoxKind::Instance => {
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// ユーザー定義Boxの特殊処理
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|
let func_name = format!("{}.{}", class_name, method);
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|
self.call_mir_function(func_name, args)?
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|
},
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|
BoxKind::Plugin => {
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|
// プラグインのFFI呼び出し
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|
unsafe { plugin_invoke(receiver, method, args) }
|
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|
},
|
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|
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|
BoxKind::Builtin => {
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|
// ビルトインメソッド直接呼び出し
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|
builtin_dispatch(receiver, method, args)
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|
}
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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|
}
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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|
// 統一後:完全に均一なディスパッチ!
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|
fn execute_boxcall(&mut self, receiver: ValueId, method_id: MethodId, args: Vec<ValueId>) {
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|
// 1. 受信者の型を取得
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|
let type_meta = self.get_type_meta(receiver);
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// 2. vtableからThunkを取得
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|
|
|
|
|
let thunk = unsafe { *type_meta.vtable_base.add(method_id as usize) };
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// 3. Thunkのターゲットを原子的に読み取り
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|
let target = thunk.target.load(Ordering::Acquire);
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|
// 4. 統一的な呼び出し
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|
let result = (target)(receiver, args);
|
|
|
|
|
|
self.push(result);
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
}
|
2025-08-26 03:26:55 +09:00
|
|
|
|
```
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|
|
|
|
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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## ⚡ 高性能化の核心技術
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
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|
### 1. Polymorphic Inline Cache (PIC) 実装
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2025-08-26 03:26:55 +09:00
|
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|
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|
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|
```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
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|
// コールサイトごとのインラインキャッシュ
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|
struct InlineCache {
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// モノモーフィックエントリ(最頻出)
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|
mono_type: BoxTypeId,
|
|
|
|
|
|
mono_version: u32,
|
|
|
|
|
|
mono_target: *const fn,
|
2025-08-26 03:26:55 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// ポリモーフィックエントリ(2-4個)
|
|
|
|
|
|
poly_entries: [(BoxTypeId, u32, *const fn); 4],
|
|
|
|
|
|
poly_count: u8,
|
2025-08-26 03:26:55 +09:00
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// JIT生成コード例(疑似コード)
|
|
|
|
|
|
fn generate_pic_stub(cache: &InlineCache) -> Code {
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|
// 1. 受信者の型IDを取得
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|
// 2. モノモーフィックチェック
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|
|
if receiver.type_id == cache.mono_type &&
|
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|
receiver.version == cache.mono_version {
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|
|
|
jump cache.mono_target // 直接ジャンプ!
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|
|
}
|
|
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|
|
|
// 3. ポリモーフィックチェック
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|
for entry in cache.poly_entries[..cache.poly_count] {
|
|
|
|
|
|
if receiver.type_id == entry.0 && receiver.version == entry.1 {
|
|
|
|
|
|
jump entry.2
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
}
|
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|
|
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|
// 4. スローパス
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|
|
call slow_path_resolver
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
```
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
### 2. メソッドスロットの永続性保証
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```rust
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
impl UnifiedBoxRegistry {
|
|
|
|
|
|
// スロット予約(一度割り当てたら永続)
|
|
|
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|
|
pub fn reserve_method_slot(
|
|
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|
|
&mut self,
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|
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|
|
|
type_id: BoxTypeId,
|
|
|
|
|
|
method: &str,
|
|
|
|
|
|
sig: &Signature
|
|
|
|
|
|
) -> SlotIdx {
|
|
|
|
|
|
let key = (type_id, method.to_string());
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
// 既存スロットがあれば返す
|
|
|
|
|
|
if let Some(&slot) = self.slot_index.get(&key) {
|
|
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|
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|
return slot;
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
// 新規スロット割り当て(削除後も再利用しない)
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|
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|
|
let type_meta = &mut self.type_meta[type_id as usize];
|
|
|
|
|
|
let slot = SlotIdx(type_meta.slot_count);
|
|
|
|
|
|
type_meta.slot_count += 1;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
self.slot_index.insert(key, slot);
|
|
|
|
|
|
slot
|
|
|
|
|
|
}
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
### 3. 安全なプラグインアンロード
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```rust
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
impl PluginManager {
|
|
|
|
|
|
fn unload_plugin(&mut self, plugin_id: PluginId) {
|
|
|
|
|
|
// 1. 影響を受ける型とメソッドを列挙
|
|
|
|
|
|
let affected = self.get_plugin_methods(plugin_id);
|
|
|
|
|
|
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for (type_id, slot) in affected {
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// 2. Thunkを原子的にスタブに差し替え
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let thunk = &self.registry.get_thunk(type_id, slot);
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let stub = get_unloaded_method_stub();
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thunk.target.store(stub, Ordering::Release);
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// 3. 型バージョンをインクリメント(キャッシュ無効化)
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let type_meta = &self.registry.type_meta[type_id];
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type_meta.version.fetch_add(1, Ordering::AcqRel);
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}
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// 4. RCU/Hazard Pointerで安全に回収
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self.defer_plugin_cleanup(plugin_id);
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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}
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|
|
|
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|
}
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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// アンロード後のスタブ関数
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fn unloaded_method_stub(_: ValueId, _: Vec<ValueId>) -> VMValue {
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panic!("Method has been unloaded")
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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}
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```
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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## 📊 パフォーマンス分析と予測
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 現状のベースライン
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- インタープリター比: **13.5倍**高速
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- BoxCall実行時間: 全体の**30%**
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- 主なオーバーヘッド: 文字列比較、型判定、間接呼び出し
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 改善による期待効果
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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| 最適化技術 | 個別改善率 | 全体への影響 |
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|-----------|----------|-----------|
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| メソッドID化 | 50-70% | 15-21% |
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| PICキャッシュ | 80-90% | 24-27% |
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| インライン化 | 特定サイト10倍 | 10-25% |
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| 純粋性解析 | CSE/LICM可能 | 5-15% |
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 20倍達成への道筋
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|
```
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現在: 13.5倍
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目標: 20.0倍(+48%必要)
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達成可能性:
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- ID化+PIC: 1.15-1.20倍
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- インライン化: 1.10-1.25倍
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|
- 効果解析: 1.05-1.15倍
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合計: 1.32-1.73倍 → 17.8-23.4倍(達成可能!)
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```
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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## 🛠️ 実装ロードマップ(詳細版)
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### Phase 1: 基盤構築(1週間)
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|
```rust
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// Week 1のタスク
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- [ ] MethodThunk構造体とアロケーター実装
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- [ ] TypeMetaとvtable管理実装
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- [ ] スロット予約API(reserve_method_slot)
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|
- [ ] 基本的なレジストリ操作
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```
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### Phase 2: MIR統合(1週間)
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|
```rust
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// Week 2のタスク
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- [ ] BoxNew/BoxCallの数値ID化
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|
- [ ] メソッド名→スロット解決
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|
- [ ] late-bind placeholderサポート
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|
|
- [ ] デバッグ情報サイドテーブル
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|
```
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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|
### Phase 3: VM最適化(2週間)
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|
```rust
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|
// Week 3-4のタスク
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|
- [ ] 統一execute_boxcall実装
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|
- [ ] モノモーフィックPIC実装
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|
- [ ] ポリモーフィックPIC拡張
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|
|
|
- [ ] ベンチマーク検証
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|
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|
```
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
### Phase 4: プラグイン対応(1週間)
|
|
|
|
|
|
```rust
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|
// Week 5のタスク
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|
- [ ] プラグインAPIのスロット対応
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|
- [ ] 安全なアンロード実装
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|
- [ ] バージョン管理とキャッシュ無効化
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|
|
- [ ] 実プラグイン移行(FileBox)
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|
|
|
|
```
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
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|
### Phase 5: JIT準備(継続的)
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|
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|
```rust
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|
// 継続タスク
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|
- [ ] 純粋性フラグの伝搬
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- [ ] インライン可能IRの提供
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|
- [ ] Craneliftメタデータ整備
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|
- [ ] PIC codegenサポート
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|
```
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
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|
## 🔍 技術的詳細と実装のコツ
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
### デバッグ情報の管理
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2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// MIRは数値のみ保持
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|
struct MirDebugInfo {
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// (type_id, slot) → 人間可読情報
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|
method_names: HashMap<(BoxTypeId, SlotIdx), MethodDebug>,
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|
|
|
// PC → ソース位置
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|
|
|
source_map: HashMap<usize, SourceLocation>,
|
|
|
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|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struct MethodDebug {
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|
|
type_name: String,
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|
|
|
|
|
method_name: String,
|
|
|
|
|
|
signature: String,
|
|
|
|
|
|
source_file: PathBuf,
|
|
|
|
|
|
line: u32,
|
2025-08-26 06:30:01 +09:00
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
```
|
2025-08-26 06:35:39 +09:00
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
### スレッドセーフティ
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|
|
```rust
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// Read-Copy-Update パターン
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|
impl UnifiedBoxRegistry {
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|
fn update_method(&self, type_id: BoxTypeId, slot: SlotIdx, new_impl: *const fn) {
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// 1. 新バージョンを準備
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|
let new_thunk = MethodThunk {
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|
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|
|
target: AtomicPtr::new(new_impl),
|
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|
|
|
// ...
|
|
|
|
|
|
};
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
// 2. RCUで安全に更新
|
|
|
|
|
|
rcu::synchronize(|| {
|
|
|
|
|
|
self.thunks[slot].target.store(new_impl, Ordering::Release);
|
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
}
|
2025-08-26 06:35:39 +09:00
|
|
|
|
```
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|
|
|
|
|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
### メモリレイアウト最適化
|
2025-08-26 06:35:39 +09:00
|
|
|
|
```rust
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// キャッシュフレンドリーな配置
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|
#[repr(C, align(64))] // キャッシュライン境界
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struct TypeVTable {
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|
thunks: [MethodThunk; MAX_METHODS_PER_TYPE],
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|
|
|
}
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
|
|
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|
|
2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
|
|
|
// ホットデータをまとめる
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|
|
struct HotMethodData {
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|
|
frequently_called: [MethodThunk; 8], // toString, equals等
|
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|
|
|
cold_methods: *const ColdMethodTable,
|
2025-08-26 06:35:39 +09:00
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
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|
|
## 💡 結論と次のステップ
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 統一設計の価値
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1. **簡潔性**: VM/JIT実装が劇的にシンプルに
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2. **性能**: 20倍高速化が現実的に達成可能
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3. **安全性**: Thunk indirectionで動的更新も安全
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|
4. **拡張性**: 新Box型追加が容易
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### ChatGPT5への相談ポイント
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1. **Thunk実装の具体的なアセンブリ**
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2. **RCU/Hazard Pointerの実装詳細**
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3. **PICのCranelift codegenパターン**
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4. **型推論とスロット解決の統合**
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5. **デバッガ統合のベストプラクティス**
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 実装の第一歩
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
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```rust
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
|
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// まずはこれを実装!
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pub struct MethodThunk {
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target: AtomicPtr<extern "C" fn(*const u8, *const *const u8) -> *const u8>,
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#[cfg(debug_assertions)]
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|
debug_name: &'static str,
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
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|
}
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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|
// そしてスロット予約
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|
|
registry.reserve_method_slot(STRING_BOX_ID, "toString", &sig);
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2025-08-26 06:35:39 +09:00
|
|
|
|
```
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|
|
|
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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|
「Everything is Box」の理想が、ついに実装レベルで完全に実現される時が来ました!
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2025-08-26 19:13:57 +09:00
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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|
|
|
## 🔍 統一デバッグインフラストラクチャ
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2025-08-26 19:13:57 +09:00
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|
### 📍 MIRレベルでの統一デバッグ実現
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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MIRレベルでのデバッグ実装が最も理想的であることが判明しました。
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2025-08-26 19:13:57 +09:00
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|
Gemini先生とCodex先生の両方が同じ結論に達しました:**設計案2+3のハイブリッド**が最適解です。
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#### 核心設計:メタデータ分離+プロファイリングAPI
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|
```rust
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// MIR本体はクリーンに保つ
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pub struct MIRModule {
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pub functions: HashMap<String, MIRFunction>,
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pub constants: Vec<Constant>,
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pub debug_info: Option<MIRDebugInfo>, // デバッグ時のみ生成
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|
}
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// 静的情報(設計案2)
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pub struct MIRDebugInfo {
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// ID→名前のマッピング(文字列を避けてIDベース)
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pub type_table: HashMap<u16, BoxTypeDescriptor>, // TypeId → Box型情報
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pub method_table: HashMap<u32, MethodInfo>, // MethodId → メソッド情報
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pub site_table: HashMap<u32, SiteInfo>, // SiteId → 位置情報
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pub source_map: HashMap<usize, SourceLocation>, // PC → ソース位置
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|
}
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// 動的収集(設計案3)
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pub trait MIRProfiler: Send + Sync {
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fn on_alloc(&mut self, type_id: u16, site_id: u32, obj_id: u64, size: usize);
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fn on_free(&mut self, obj_id: u64);
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fn on_method_enter(&mut self, method_id: u32, site_id: u32, instance_id: u64);
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|
|
fn on_method_exit(&mut self, method_id: u32, site_id: u32, result: &VMValue);
|
|
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|
|
|
fn on_field_access(&mut self, obj_id: u64, field_id: u16, is_write: bool);
|
|
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|
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|
}
|
|
|
|
|
|
```
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#### なぜこの設計が美しいのか?
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1. **MIRの純粋性を保つ** - デバッグ命令でIRを汚染しない
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2. **ゼロオーバーヘッド** - 本番ビルドではdebug_info = None
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3. **全バックエンド統一** - VM/JIT/AOT/WASMで同じプロファイラAPI
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4. **業界標準に準拠** - LLVM、JVM、.NETと同じアプローチ
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### 🧠 DeepInspectorBox - 統一デバッグ体験
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#### Everything is Boxの哲学をデバッグでも実現
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|
```nyash
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|
// グローバルシングルトン - すべてを見通す眼
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static box DeepInspectorBox {
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init {
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enabled, // デバッグON/OFF
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boxCreations, // すべてのBox生成履歴
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methodCalls, // すべてのメソッド呼び出し
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fieldAccess, // フィールドアクセス履歴
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memorySnapshots, // メモリスナップショット
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referenceGraph, // 参照グラフ(リーク検出用)
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performanceMetrics // パフォーマンス統計
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}
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// === Box ライフサイクル完全追跡 ===
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trackBoxLifecycle(boxType) {
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// 特定のBox型の生成から破棄まで完全追跡
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return me.boxCreations.filter(b => b.type == boxType)
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}
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// === メモリリーク検出(深い実装) ===
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detectLeaks() {
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// 参照グラフの構築
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local graph = me.buildReferenceGraph()
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// 循環参照の検出
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local cycles = graph.findCycles()
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// 到達不可能なBoxの検出
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local unreachable = graph.findUnreachableFrom(me.getRootBoxes())
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// weak参照の考慮
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local suspicious = me.findSuspiciousWeakReferences()
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return LeakReport {
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cycles: cycles,
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unreachable: unreachable,
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suspicious: suspicious,
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totalLeakedBytes: me.calculateLeakedMemory()
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}
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}
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// === P2P非同期フロー可視化 ===
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traceAsyncFlow(startEvent) {
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// P2Pメッセージの送信から受信、ハンドラー実行までの完全追跡
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local flow = []
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// 送信イベント
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flow.push(startEvent)
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// Transport経由の転送
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local transportEvents = me.findTransportEvents(startEvent.messageId)
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flow.extend(transportEvents)
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// MethodBox.invoke()の実行
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local handlerExecution = me.findHandlerExecution(startEvent.to, startEvent.intent)
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flow.push(handlerExecution)
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return AsyncFlowTrace {
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events: flow,
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totalTime: flow.last().time - flow.first().time,
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visualization: me.generateFlowDiagram(flow)
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}
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}
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}
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```
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### 🔬 メモリリーク検出の深い仕組み
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#### 参照グラフベースの完全検出
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```rust
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impl DeepInspectorBox {
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/// 参照グラフの構築(UnifiedBox設計と統合)
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fn build_reference_graph(&self) -> ReferenceGraph {
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let mut graph = ReferenceGraph::new();
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// すべてのBoxを走査(ビルトイン/プラグイン/ユーザー定義を統一的に)
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for (obj_id, box_info) in &self.live_boxes {
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match box_info.content {
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// InstanceBoxのフィールド参照
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BoxContent::Instance(fields) => {
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for (field_name, field_value) in fields {
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|
if let Some(target_id) = field_value.get_box_id() {
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graph.add_edge(*obj_id, target_id, EdgeType::Field(field_name));
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}
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}
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}
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// MethodBoxのインスタンス参照
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BoxContent::Method { instance_id, .. } => {
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graph.add_edge(*obj_id, instance_id, EdgeType::MethodInstance);
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|
}
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// P2PBoxのハンドラー参照
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BoxContent::P2P { handlers, .. } => {
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for (intent, handler_id) in handlers {
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|
graph.add_edge(*obj_id, handler_id, EdgeType::Handler(intent));
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}
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}
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// ArrayBox/MapBoxの要素参照
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BoxContent::Container(elements) => {
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|
for (index, element_id) in elements.iter().enumerate() {
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|
graph.add_edge(*obj_id, element_id, EdgeType::Element(index));
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}
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|
}
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}
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}
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graph
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}
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/// 高度なリーク検出アルゴリズム
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fn detect_leak_patterns(&self, graph: &ReferenceGraph) -> Vec<LeakPattern> {
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let mut patterns = vec![];
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// Pattern 1: 単純な循環参照
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let cycles = graph.tarjan_scc();
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for cycle in cycles {
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if cycle.len() > 1 {
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patterns.push(LeakPattern::CircularReference(cycle));
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}
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}
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// Pattern 2: イベントハンドラーリーク(P2P特有)
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for (node_id, node_info) in &self.p2p_nodes {
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for (intent, handler) in &node_info.handlers {
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if let Some(method_box) = handler.as_method_box() {
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let instance_id = method_box.get_instance_id();
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if !self.is_box_alive(instance_id) {
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patterns.push(LeakPattern::DanglingHandler {
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node: node_id.clone(),
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intent: intent.clone(),
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dead_instance: instance_id,
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});
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}
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}
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}
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}
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// Pattern 3: 巨大オブジェクトグラフ
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let subgraphs = graph.find_connected_components();
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for subgraph in subgraphs {
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let total_size = subgraph.iter()
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.map(|id| self.get_box_size(*id))
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.sum::<usize>();
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|
if total_size > SUSPICIOUS_GRAPH_SIZE {
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patterns.push(LeakPattern::LargeObjectGraph {
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root: subgraph[0],
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size: total_size,
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|
|
object_count: subgraph.len(),
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|
});
|
|
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|
|
|
}
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|
|
|
|
}
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|
patterns
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|
}
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}
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```
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 🚀 統一デバッグ実装ロードマップ
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2025-08-26 19:13:57 +09:00
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#### Phase 1: MIRデバッグ基盤(2週間)
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- [ ] MIRDebugInfo構造の実装
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- [ ] MIRProfilerトレイトの定義
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- [ ] MIRビルダーでのデバッグ情報生成
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#### Phase 2: VMプロファイラー統合(1週間)
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- [ ] VMでのMIRProfiler実装
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- [ ] DeepInspectorBoxのVM連携
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- [ ] 基本的なメモリリーク検出
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#### Phase 3: 非同期フロー可視化(1週間)
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- [ ] P2Pメッセージトレース
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- [ ] MethodBox実行追跡
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- [ ] タイミング図の生成
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#### Phase 4: WASM対応(2週間)
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- [ ] nyash_debugインポートの実装
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- [ ] カスタムセクションへのデバッグ情報埋め込み
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- [ ] ブラウザ開発ツール連携
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#### Phase 5: パフォーマンス最適化(1週間)
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- [ ] ロックフリーリングバッファ
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- [ ] サンプリングモード
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- [ ] 増分参照グラフ更新
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2025-08-26 20:30:07 +09:00
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### 💎 統一デバッグの美しさ
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2025-08-26 19:13:57 +09:00
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この設計により、以下が実現されます:
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1. **完全な可視性** - Boxの生成から破棄、メソッド呼び出し、フィールドアクセスまですべて追跡
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2. **メモリ安全性の保証** - リークパターンの自動検出と可視化
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3. **非同期フローの理解** - P2Pメッセージングの複雑な流れを完全に把握
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4. **統一された体験** - VM/JIT/AOT/WASMすべてで同じデバッグ機能
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5. **Nyashらしさ** - DeepInspectorBox自体もBoxとして実装
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「Everything is Box」の哲学は、デバッグインフラストラクチャにおいても完全に実現されることになります。
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### 🔮 将来の拡張可能性
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- **AI支援デバッグ** - パターン認識によるバグの自動検出
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- **時間遡行デバッグ** - 実行履歴の巻き戻しと再実行
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- **分散トレーシング** - 複数ノード間のP2P通信の可視化
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- **パフォーマンスAI** - ボトルネックの自動最適化提案
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これらすべてが、統一されたMIRデバッグ基盤の上に構築可能です。
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