refactor: 优化变量声明语句的处理逻辑
- 澄清变量声明语句的处理流程,特别是带有初始值的情况 - 引入新分配的虚拟寄存器,确保变量和初始值表达式中的变量物理上独立 - 优化类型设置和作用域声明的顺序,提高代码的可读性和维护性
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7c0a5e2524
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63835a1cce
@ -98,21 +98,30 @@ public class StatementBuilder {
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return;
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}
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if (stmt instanceof DeclarationNode decl) {
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// 变量声明,如 int a = 1;
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// 变量声明语句(如 int a = 1;)
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if (decl.getInitializer().isPresent()) {
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// 声明同时有初值
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// 如果声明时带有初始值(如 int a = b;)
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// 1. 设置声明变量的类型
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// 1. 设置变量类型,便于表达式求值/指令生成时推断类型信息
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ctx.setVarType(decl.getType());
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IRVirtualRegister r = expr.build(decl.getInitializer().get());
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// 2. 为当前声明的变量分配一个全新的虚拟寄存器
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// 这样可以保证该变量和初始值表达式中的变量物理上独立,不会发生别名/串扰
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IRVirtualRegister dest = ctx.newRegister();
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// 2. 清除变量声明
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// 3. 将初始值表达式的计算结果写入新分配的寄存器
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// 即使初始值是某个已存在变量(如 outer_i),这里是值的拷贝
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expr.buildInto(decl.getInitializer().get(), dest);
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// 4. 清理类型设置,防止影响后续变量声明
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ctx.clearVarType();
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ctx.getScope().declare(decl.getName(), decl.getType(), r);
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// 5. 在作用域内将变量名与新分配的寄存器进行绑定
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// 这样后续对该变量的任何操作都只会影响 dest,不会反向影响初值表达式中的源变量
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ctx.getScope().declare(decl.getName(), decl.getType(), dest);
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} else {
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// 仅声明,无初值
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// 仅声明变量,无初值(如 int a;)
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// 在作用域内声明并分配新寄存器,但不进行初始化
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ctx.getScope().declare(decl.getName(), decl.getType());
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}
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return;
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