구조체도 필드를 n 이라 부를 수 있다. lowering 은 이름만 보고 슬라이스 길이
자리(포인터 다음 4바이트)를 읽어서, 그 자리에 있던 그럴듯한 숫자를 돌려주고
있었다. 체커는 제대로 필드로 풀고 있었으니 같은 함수 안에서 쓰기와 읽기가
어긋났다.
Box{ room: ^[]mut u8, n: usize, m: usize }
n 777 m 999 (전에는 n 12 -- room 의 길이)
배열/슬라이스/str 일 때만 길이로 읽는다. fieldn.fe 가 이것과, 옆의 슬라이스가
여전히 길이로 답하는 것을 함께 고정한다.
222/222, 30/30.
50 lines
1.2 KiB
Plaintext
50 lines
1.2 KiB
Plaintext
// EXIT:0
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// OUTPUT:n 777 m 999
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// OUTPUT:len 12 first 7
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// OUTPUT:count 3
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// OUTPUT:balanced
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unit fieldn;
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import std.io;
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import std.sys;
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import std.mem;
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// `.n` on a slice is its length. On a struct it is whatever field is called
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// `n` -- and a struct is allowed to call a field that. Reading one as the
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// other hands back the four bytes beside the pointer, which is a plausible
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// number and so goes unnoticed.
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struct Box {
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room: ^[]mut u8,
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n: usize,
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m: usize,
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}
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struct Counter {
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n: usize,
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fn bump(self: &mut Self) -> void { self.n = self.n + 1; return; }
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}
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fn run() -> !void {
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let r: ^[]mut u8 = try mem.alloc_slice(u8, 12);
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r.^[0] = 7;
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let b: Box = Box{ room: r, n: 777, m: 999 };
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@print("n {} m {}\n", b.n, b.m);
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// The slice beside it still answers with its length.
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@print("len {} first {}\n", b.room.^.n, b.room.^[0]);
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var c: Counter = Counter{ n: 0 };
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c.bump();
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c.bump();
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c.bump();
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@print("count {}\n", c.n);
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return;
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}
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fn main() -> i32 {
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run() catch |e| { @print("failed\n"); return 1; };
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if sys.allocs() == sys.frees() { @print("balanced\n"); }
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else { @print("leaked\n"); }
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return 0;
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}
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