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# 開発プラクティス
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## 🔍 技術判断の鉄則
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### アーキテクチャ質問への対処手順
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1. **実証ファイル確認**: `file app`, `nm app`, `ls target/`
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2. **既存コード確認**: 関連ソース読み取り
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3. **仮説検証**: 推測でなく実証ベース
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4. **結論**: 確認済み事実のみ回答
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### よくある質問の実証方法
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- **JIT/LLVMのABI**: → `file string_len_app` でELF確認
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- **MIR命令数**: → `grep "enum MirInstructionKind" src/mir/*.rs`
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- **プラグイン実装**: → `ls plugins/*/target/release/`
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- **C ABI統一**: → `nm app | grep nyash` でシンボル確認
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## 🏗️ 設計原則
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### 📦 Everything is Box - 内部実装でも箱原理を貫く
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#### 1. **単一責任の箱**
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```rust
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// ✅ 良い例:各モジュールが単一の責任を持つ
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MirBuilder: AST → MIR変換のみ(最適化しない)
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MirOptimizer: MIRの最適化のみ(変換しない)
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VM: 実行のみ(最適化しない)
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// ❌ 悪い例:複数の責任が混在
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BuilderOptimizer: 変換も最適化も実行も...
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```
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#### 2. **明確なインターフェース**
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```rust
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// ✅ エフェクトは単純に
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enum Effect {
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Pure, // 副作用なし
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ReadOnly, // 読み取りのみ
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SideEffect // 書き込み/IO/例外
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}
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// ❌ 複雑な組み合わせは避ける
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PURE.add(IO) // これがpureかどうか分からない!
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```
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#### 3. **段階的な処理パイプライン**
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```
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AST → Builder → MIR → Optimizer → VM
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↑ ↑ ↑ ↑ ↑
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明確な入力 明確な出力 不変保証 最適化のみ 実行のみ
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```
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### 🎯 カプセル化の徹底
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#### 1. **内部状態を隠蔽**
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```rust
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// ✅ 良い例:内部実装を隠す
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pub struct MirOptimizer {
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debug: bool, // 設定のみ公開
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enable_typeop_net: bool, // 設定のみ公開
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// 内部の複雑な状態は隠蔽
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}
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impl MirOptimizer {
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pub fn new() -> Self { ... }
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pub fn with_debug(self) -> Self { ... }
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pub fn optimize(&mut self, module: &mut MirModule) { ... }
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}
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```
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#### 2. **変更の局所化**
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- 新機能追加時:1つのモジュールのみ変更
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- バグ修正時:影響範囲が明確
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- テスト:各モジュール独立でテスト可能
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### 🌟 美しさの基準
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#### 1. **読みやすさ > 賢さ**
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```rust
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// ✅ 単純で分かりやすい
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if effect == Effect::Pure {
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can_eliminate = true;
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}
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// ❌ 賢いが分かりにくい
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can_eliminate = effect.0 & 0x01 == 0x01 && !(effect.0 & 0xFE);
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```
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#### 2. **一貫性**
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- 命名規則の統一
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- エラー処理の統一
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- コメントスタイルの統一
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### 🚀 大規模化への備え
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#### 1. **モジュール分割の原則**
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```
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src/
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├── ast/ # AST定義のみ
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├── parser/ # パース処理のみ
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├── mir/ # MIR定義と基本操作
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│ ├── builder.rs # AST→MIR変換
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│ └── optimizer.rs # MIR最適化
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├── backend/ # 実行バックエンド
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│ ├── interpreter.rs # インタープリター
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│ ├── vm.rs # VM実行
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│ └── codegen_c.rs # C言語生成
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```
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#### 2. **テストの階層化**
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- 単体テスト:各モジュール内で完結
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- 統合テスト:モジュール間の連携
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- E2Eテスト:全体の動作確認
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#### 3. **設定の外部化**
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```rust
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// ✅ フラグで挙動を制御(再コンパイル不要)
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optimizer.enable_typeop_safety_net(flag);
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// ❌ ハードコードされた挙動
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#[cfg(feature = "typeop_safety_net")]
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```
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### 💡 デバッグとメンテナンス
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#### 1. **段階的なデバッグ出力**
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```bash
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NYASH_BUILDER_DEBUG=1 # Builder のみ
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NYASH_OPT_DEBUG=1 # Optimizer のみ
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NYASH_VM_DEBUG=1 # VM のみ
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```
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#### 2. **問題の早期発見**
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- 各段階でのアサーション
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- 不変条件の明示的チェック
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- 診断機能の組み込み
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### 🎭 複雑さの管理
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**複雑さは避けられないが、管理はできる**
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1. 複雑な部分を局所化
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2. インターフェースは単純に
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3. ドキュメントで意図を明示
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**判断基準:3ヶ月後の自分が理解できるか?**
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## 🤝 プロアクティブ開発方針
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### 🎯 エラー対応時の姿勢
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エラーを見つけた際は、単に報告するだけでなく:
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1. **🔍 原因分析** - エラーの根本原因を探る
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2. **📊 影響範囲** - 他のコードへの影響を調査
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3. **💡 改善提案** - 関連する問題も含めて解決策を提示
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4. **🧹 機会改善** - デッドコード削除など、ついでにできる改善も実施
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### ⚖️ バランスの取り方
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- **積極的に分析・提案**するが、最終判断はユーザーに委ねる
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- 「ChatGPTさんに任せてる」と言われても、分析結果は共有する
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- 複数のAIが協調する場合でも、各自の視点で価値を提供する
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### 📝 例
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❌ 受動的: 「エラーをファイルに出力しました」
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✅ 能動的: 「エラーをファイルに出力しました。主な原因は型の不一致(7箇所)で、
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instance_id()のメソッド呼び出し修正で5つ解決できそうです。
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また、関連してclone_boxの実装にも同様の問題を発見しました。」
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