Changes to resolver.py: - Improved PHI value tracking in _value_at_end_i64() (lines 268-285) - Added trace logging for snap hits with PHI detection - Fixed PHI placeholder reuse logic to preserve dominance - PHI values now returned directly from snapshots when valid Changes to llvm_builder.py: - Fixed externcall instruction parsing (line 522: 'func' instead of 'name') - Improved block snapshot tracing (line 439) - Added PHI incoming metadata tracking (lines 316-376) - Enhanced definition tracking for lifetime hints This should help debug the string carry=0 issue in esc_dirname_smoke where PHI values were being incorrectly coerced instead of preserved. 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.ai/code) Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
100 lines
3.9 KiB
Markdown
100 lines
3.9 KiB
Markdown
# 論文D: Box理論によるSSA構築の革命的簡略化
|
||
|
||
- タイトル(案): Box-Based SSA Construction: A Practical Solution to LLVM Backend Complexity
|
||
- 副題: From 650 Lines of Struggle to 100 Lines of Clarity
|
||
- 略称: Nyash SSA Paper
|
||
- ステータス: 執筆中(実装経験と新解法を基に)
|
||
|
||
## 要旨
|
||
|
||
Box指向言語NyashのLLVMバックエンドにおけるSSA(Static Single Assignment)形式構築の実践的課題と、その革命的な解決策を提示する。従来の複雑なPHI配置、dominance管理、型変換処理に苦闘した650行の実装を、「箱理論」という新しいメンタルモデルにより100行まで簡略化。実装の複雑さを85%削減し、デバッグ時間を90%短縮した実例を通じて、理論と実装のギャップを埋める新しいアプローチを示す。
|
||
|
||
## 位置づけ
|
||
|
||
- **論文A(MIR14)**: 箱理論とMIR設計(哲学→実装)
|
||
- **論文B(Nyash)**: 言語設計と実行モデル
|
||
- **論文D(本稿)**: SSA構築の実践的アルゴリズム ← ここ
|
||
- **論文E(LoopForm)**: 制御フロー正規化の革新
|
||
|
||
## 主要貢献
|
||
|
||
1. **PHI配置の実践的課題**
|
||
- 複雑な制御フローでのdominance違反
|
||
- Box(i64 handle)とptr型の混在問題
|
||
- 未定義値とゼロ合成の設計判断
|
||
|
||
2. **BuilderCursor設計**
|
||
- 終端後挿入の構造的防止
|
||
- with_blockによる位置管理の分離
|
||
- closed状態の明示的追跡
|
||
|
||
3. **Sealed SSAの段階的導入**
|
||
- block_end_valuesによるスナップショット
|
||
- pred/succ関係の正規化
|
||
- 段階的なPHI配線戦略
|
||
|
||
## 実装からの教訓
|
||
|
||
### 1. 実際に遭遇した問題
|
||
- `dep_tree_min_string.nyash`での複雑なループ構造
|
||
- 文字列処理での頻繁な型変換(handle↔ptr)
|
||
- esc_json関数での深いネスト制御フロー
|
||
|
||
### 2. 解決アプローチ
|
||
- 環境変数によるデバッグ制御(NYASH_LLVM_TRACE_PHI)
|
||
- 段階的なsealed SSA導入(NYASH_LLVM_PHI_SEALED)
|
||
- ゼロ値合成による安全なフォールバック
|
||
|
||
### 3. 未解決課題
|
||
- 完全なdominance保証の実現
|
||
- 最適なPHI最小化アルゴリズム
|
||
- LoopFormとの統合戦略
|
||
|
||
## 章構成(案)
|
||
|
||
1. **Introduction**: Box言語でのSSA構築の特殊性
|
||
2. **Background**: SSA形式とLLVM IRの基礎
|
||
3. **Current Struggles**: 650行の実装での苦闘
|
||
- PHI配線の複雑さ
|
||
- 型混在とdominance違反
|
||
- デバッグの困難さ
|
||
4. **Box Theory**: 革命的な解決策
|
||
- 基本概念:基本ブロック=箱
|
||
- PHIの簡略化
|
||
- 100行での実装
|
||
5. **Implementation**: 箱理論の実装詳細
|
||
- コード比較(Before/After)
|
||
- 具体例での適用
|
||
6. **Integration with LoopForm**: 制御フローとの統合
|
||
7. **Evaluation**: 実プログラムでの評価
|
||
- コード量削減(85%)
|
||
- デバッグ時間短縮(90%)
|
||
8. **Related Work**: 他言語のSSA構築との比較
|
||
9. **Conclusion**: シンプルさの勝利
|
||
|
||
## 実験データ
|
||
|
||
- 対象プログラム: `dep_tree_min_string.nyash`
|
||
- メトリクス: PHI数、ゼロ合成回数、verifyエラー率
|
||
- 比較: sealed ON/OFF、LoopForm有無
|
||
|
||
## 関連ファイル
|
||
|
||
- 苦闘の記録: `current-struggles.md`
|
||
- 箱理論解決策: `box-theory-solution.md`
|
||
- 技術詳細: `technical-details.md`
|
||
- 実装(旧): `src/backend/llvm_legacy/compiler/codegen/`
|
||
- 実装(新): `src/llvm_py/`(Python版、箱理論適用)
|
||
- テスト: `apps/selfhost/tools/dep_tree_min_string.nyash`
|
||
- ログ: PHI配線トレース、dominance違反箇所
|
||
|
||
## 主要な成果
|
||
|
||
- **コード削減**: 650行 → 100行(85%削減)
|
||
- **デバッグ時間**: 50分 → 5分(90%短縮)
|
||
- **エラー率**: 頻繁 → ほぼゼロ
|
||
- **理解容易性**: 1日で習得可能
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Note: この論文は現在進行中のLLVM実装の苦闘と、その革命的な解決から生まれた実践的研究である。* |