📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from ecedf69b

Source-Commit: ecedf69b9c
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ci[bot]
2026-08-24 09:29:51 +08:00
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commit 2b74e1466d
664 changed files with 28934 additions and 37020 deletions
@@ -19,66 +19,82 @@
<!-- quickstart-rule: assignment -->
- 普通变量赋值使用 `:=``=` 在普通表达式里用于比较,不用于赋值。
Owner Section`syntax-06-004`
<!-- quickstart-rule: file-choice -->
- 未给后缀时,入口流程、脚本任务或一次性执行逻辑对应 `.tsl`;可复用交付物(函数、过程、类、模块或扩展文件)对应 `.tsf`;只是脚本内部封装函数或类时,仍按 `.tsl` 处理;仍不明确时向用户确认,不要把脚本入口和可复用模块合并成一个猜测文件。
Owner Section`syntax-02-002`
<!-- quickstart-rule: tsl-layout -->
- `.tsl` 脚本按两段理解:语句区在前并按顺序执行;声明区在后,可放 `function / procedure``type Name = class`。写 `.tsl` 时先写语句区,需要函数、过程或类时把声明区放在语句区之后。
Owner Section`syntax-02-002`
<!-- quickstart-rule: tsf-layout -->
-`.tsf` 时只写顶层函数 / 过程 / 类声明,或 `unit`;不要写成会直接顺序执行的脚本入口。
Owner Section`syntax-02-002`
<!-- quickstart-rule: tsf-filename -->
- `.tsf` 文件名(不含扩展名)必须与第一个顶层声明同名;第一个声明可以是同名 `function``type Name = class``unit`
Owner Section`syntax-02-002`
<!-- quickstart-rule: function-default -->
- 用户提示词里的“函数”默认对应 `function`,不要自动改写成 `procedure`
Owner Section`syntax-05-002`
<!-- quickstart-rule: procedure-explicit -->
- `procedure Name(...); begin ... end;` 只在用户明确要求 `procedure` / 过程时生成;不要因为没有返回值就自动改用 `procedure`
Owner Section`syntax-05-002`
<!-- quickstart-rule: class-shape -->
- 类定义统一按 `type Name = class ... end;` 写。
Owner Section`syntax-08-002`
<!-- quickstart-rule: object-creation -->
- 普通本地类实例化默认生成 `new ClassName()``createObject("ClassName")``createObject(ClassType)` 只在字符串类名、类类型变量或跨 `unit` 路径场景生成。
Owner Section`syntax-08-002`
<!-- quickstart-rule: unit-shape -->
- `unit` 是完整的顶层主体;常见完整形态是 `unit Name; interface ... implementation ... end.`
Owner Section`syntax-09-002`
<!-- quickstart-rule: unit-default -->
- 如果没有特殊需求,默认优先用完整形态;简写形态只在不需要显式区分 `interface` / `implementation` 时再用。
Owner Section`syntax-09-002`
<!-- quickstart-rule: named-arguments -->
- 调用时支持命名参数,写法是 `name: value`
Owner Section`syntax-05-002`
<!-- quickstart-rule: named-argument-order -->
- 一旦某次调用里开始使用命名参数,后面的参数就不能再退回位置参数。
Owner Section`syntax-05-002`
<!-- quickstart-rule: string-literal-default -->
- 普通单行文本默认使用 `"..."``'...'`;根据内容选择不冲突的引号,必要时再使用转义或连续同类引号。`%% ...%%` 仅用于多行文本、引号非常密集等原始字符串场景;不得因为内容是中文、非 ASCII 或较长就自动改用 `%%`
Owner Section`syntax-03-004`
<!-- quickstart-rule: string-prefix-by-type -->
- `U``L` 前缀只由目标字符串类型或已确认的 API 编码要求决定,不能因为内容是中文就自动添加;普通中文内容优先直接写成 `"中文内容"`
Owner Section`syntax-03-004`
<!-- quickstart-rule: index-origins -->
- `array(...)` 既可以写顺序数组,也可以写字符串键表;顺序数组和 `binary(...)` 二进制缓冲区下标从 `0` 开始,字符串下标从 `1` 开始。
Owner Section`syntax-03-002`
## 术语对照
@@ -14,6 +14,8 @@
- 默认变量模型是“直接赋值即得到变量”,不要求先写 `var`
- 例如:`a := 1; b := array(1, 2, 3);` 这种写法可直接编译。
- 这条只覆盖整体赋值;对还没建立的变量直接写单元格赋值(`q[0][0] := 1;`)会在运行时报
`变量类型不是Array`,要先用 `q := array();` 建立容器再写下标。
- `var name;` 只作为显式声明写法,不能当成默认必需步骤。
- `const name = value;` 是常量初始化的默认生成写法;`const` 不能只声明名字而不初始化。
- 文档规则:
@@ -73,6 +75,40 @@ var a;
a := 1;
```
整体赋值免声明,但单元格赋值不免——容器要先建立:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
whole := rand(3, 3);
writeLn(mRows(whole));
cell := array();
cell[0][0] := 1;
writeLn(cell[0][0]);
```
结果说明:
- 依次输出 `3``1`
- `whole := rand(3, 3)` 说明整体接一个数组不需要先声明
- `cell := array();` 这一行不能省;省掉后 `cell[0][0] := 1;` 会在运行时报
`变量类型不是Array`,因为下标赋值需要一个已经是数组的容器
代码块身份:输出片段
```text
3
1
```
代码块身份:反例 / 不可照写
```text
q[0][0] := 1;
```
对还没建立的变量直接写单元格赋值会运行时报 `变量类型不是Array`;先写 `q := array();`
`{$explicit+}` 下的显式声明:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -393,6 +429,7 @@ items := array(1, 2, 3);
<!-- section-id: syntax-04-008 -->
- 以为普通变量必须先写 `var` 才能使用。
- 把“整体赋值免声明”推广到单元格赋值,直接对未建立的变量写 `q[0][0] := 1;`
- 把常量初始化写成普通变量赋值风格。
- 以为 `const =` 顶层单独写一行就一定成立。
- 以为 `const` 可以只声明名字,不写初始化表达式。
@@ -121,7 +121,7 @@
- 字符串字面量、拼接与文本边界见 [03_values_and_literals.md](03_values_and_literals.md);数组扩展和矩阵样数据见 [11_matrix_and_collections.md](11_matrix_and_collections.md)。
- `{$ifdef ...}` 能力探测见 [15_lexical_structure_and_compile_options.md](15_lexical_structure_and_compile_options.md),不要写成普通业务逻辑。
### 基础赋值和条件求值
## 基础赋值和条件求值
<!-- section-id: syntax-06-006 -->
@@ -195,6 +195,12 @@ writeLn(a);
3
```
## 基础算术与比较
<!-- section-id: syntax-06-017 -->
<!-- tags: 基础算术, 基础比较, 点前缀比较, 一元倒数, 加减乘除 -->
基础算术:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -308,6 +314,12 @@ writeLn(dataType(rb));
- 整型 `a` 和实型 `b` 都可以用 `!` 求倒数。
- 上面两个 `dataType(...)` 都输出 `1`,表示结果是实型。
## 逻辑与位运算
<!-- section-id: syntax-06-018 -->
<!-- tags: and or not, 逻辑门, 按位运算, 移位运算 -->
逻辑运算:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -364,6 +376,12 @@ writeLn(2 ror 1);
1
```
## 复合赋值与字符串运算
<!-- section-id: syntax-06-019 -->
<!-- tags: 复合赋值, 字符串运算, 字符串连接, like 正则, 原地更新 -->
基础算术复合赋值:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -513,6 +531,12 @@ writeLn("abc" like "a%");
因此 `like` 更接近“正则匹配”,不是 SQL 那套 `%` / `_` 通配语义。
## 自增、自减与 if 表达式
<!-- section-id: syntax-06-020 -->
<!-- tags: 自增, 自减, 前置自增, 前置自减, if 表达式 -->
自增与自减:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -567,7 +591,7 @@ writeLn(if 2 > 1 then 2 else 1);
`if condition then true_value else false_value` 必须带 `else`,否则不是本页可照写的表达式形态。
### 运算符优先级
## 运算符优先级
<!-- section-id: syntax-06-015 -->
@@ -614,7 +638,7 @@ writeLn(flag);
稀有矩阵运算符的详细优先级以其专题页为准;不要用本表外推尚未写入正式文档的符号。
### 静态计算表达式 `static`
## 静态计算表达式 `static`
<!-- section-id: syntax-06-016 -->
@@ -674,7 +698,7 @@ end;
这不是类成员的 `static` 字段;类静态成员见 [08_objects_and_classes.md](08_objects_and_classes.md)。缓存结果具有运行时状态,不要用它保存每次调用都必须重新计算的值。
### 表达式对象
## 表达式对象
<!-- section-id: syntax-06-007 -->
@@ -756,7 +780,7 @@ writeLn(result_value);
逗号表达式本身可以作为一个普通子表达式继续参与后续运算。
### 空安全访问
## 空安全访问
<!-- section-id: syntax-06-008 -->
@@ -803,7 +827,7 @@ writeLn(c?.a?.[1] = nil);
不要从这一段外推成所有深度、所有成员/下标组合都可写。
### 否定形式运算
## 否定形式运算
<!-- section-id: syntax-06-009 -->
@@ -833,7 +857,7 @@ end;
1
```
### 标量链式比较
## 标量链式比较
<!-- section-id: syntax-06-010 -->
@@ -861,7 +885,7 @@ writeLn(1 :<> 2 :<> 3);
1
```
### 矩阵链式比较
## 矩阵链式比较
<!-- section-id: syntax-06-011 -->
@@ -893,7 +917,7 @@ writeLn(s[2]);
矩阵链式比较会按元素位置分别得到结果数组,并且可以和标量混用。
### 条件编译探测
## 条件编译探测
<!-- section-id: syntax-06-012 -->
@@ -13,9 +13,12 @@
<!-- section-id: syntax-07-002 -->
- `if ... then ... else ...` 默认写成块式分支:`then begin ... end else begin ... end`
- 两个相邻的 `if ... then begin ... end` 是两条**独立**语句,两个条件都会求值、都可能执行;只有写了 `else` 才是互斥分支。
- 块式分支内部的普通语句必须用分号结尾。
- 控制流块的 `begin ... end` 后可以加分号也可以不加(语法都允许)。
- `for` 支持 `to``downto`、可选 `step`,以及 `for i, v in array` 遍历。
- `for ... in` 也可以只写一个控制变量:`for i in array do` 里的 `i` 是行下标/键,不是行值;要拿到行值就写两个控制变量。
- 二维数组按 `for i, v in array` 遍历时按行推进,`v` 本身是整行数组;要落到单元格需要再嵌套一层 `for ... in`
- 计数 `for` 的初值、终值和步长确定后,循环次数随之固定;循环体内不要给控制变量赋值。
- `for i, v in array` 遍历期间,不要修改被遍历数组或其中元素。
- `while``repeat ... until` 都可直接使用;`repeat` 至少会先执行一轮再判断结束条件。
@@ -77,6 +80,47 @@ writeLn(counter);
0
```
相邻两个 `if``if ... else` 的区别:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
trace := "";
if 1 then
begin
trace := trace + "A";
end
if 1 then
begin
trace := trace + "B";
end
writeLn(trace);
trace2 := "";
if 1 then
begin
trace2 := trace2 + "A";
end
else
begin
trace2 := trace2 + "B";
end
writeLn(trace2);
```
结果说明:
- 第一段输出 `AB`:两个 `if` 是两条独立语句,条件都为真所以都执行
- 第二段输出 `A``if ... else` 是一条语句,两支互斥
- 所以“多个条件里只能命中一个”必须写 `else`,靠相邻 `if` 排列不成立
代码块身份:输出片段
```text
AB
A
```
### `for` 的几种主干写法
<!-- section-id: syntax-07-005 -->
@@ -166,6 +210,73 @@ for i, value in numbers do
230
```
### `for ... in` 的控制变量个数
<!-- section-id: syntax-07-013 -->
<!-- tags: 遍历只写一个变量, 键还是值, 遍历二维数组, 每行是数组, 嵌套遍历 -->
一个控制变量拿到的是下标/键,两个才拿到行值:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
data := array("a": 1, "b": 5, "c": 3, "d": -2);
total := 0;
for i, value in data do
total := total + value;
writeLn(total);
keys := "";
for i in data do
keys := keys + i;
writeLn(keys);
```
结果说明:
- 先输出 `7`:两个控制变量时,`value` 是行值
- 再输出 `abcd`:只写一个控制变量时,它是行下标/键,不是行值
- 所以想累加数值却只写一个控制变量,会拿到键而不是值
代码块身份:输出片段
```text
7
abcd
```
二维数组按行推进,每个 `value` 本身是一行数组:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
rows := array(("A": 1, "B": 2), ("A": 3, "B": 4));
colA := 0;
for i, value in rows do
colA := colA + value["A"];
writeLn(colA);
all := 0;
for i, value in rows do
for j, cell in value do
all := all + cell;
writeLn(all);
```
结果说明:
- 先输出 `4``value` 是整行数组,可以直接按列键取 `value["A"]`
- 再输出 `10`:要落到每个单元格,需要再嵌套一层 `for ... in`
- 所以二维数组不会被自动摊平成单元格序列
代码块身份:输出片段
```text
4
10
```
### `break` 与 `continue`
<!-- section-id: syntax-07-006 -->
@@ -500,6 +611,9 @@ end
- 把控制流问题和函数文件模型问题混在一起排查。
- 在计数 `for` 循环体里给控制变量赋值。
-`for ... in` 遍历期间修改被遍历数组或其中元素。
- 用相邻两个 `if ... then begin ... end` 表达互斥分支;它们是两条独立语句,需要互斥就写 `else`
-`for ... in` 只写一个控制变量却当成行值使用;单变量拿到的是下标/键。
- 以为二维数组会被 `for ... in` 摊平成单元格序列;它按行推进,行本身是数组。
代码块身份:反例 / 不可照写
@@ -68,7 +68,7 @@
- `createObject(...)` 示例只在字符串类名、类类型变量或跨 `unit` 路径场景复制。
- `property` 类型注解只有在已有类型名证据时生成;不要为了完整性发明说明性类型名。
### 最小类与声明位置
## 最小类与声明位置
<!-- section-id: syntax-08-004 -->
@@ -180,7 +180,7 @@ writeLn(a);
- 函数体内部声明类会报 `invalid statement`
- 在松散语句脚本里,`type MyClass = class ... end;` 之后继续写 `writeLn(a);` 也会报 `invalid statement`
### 字段、静态成员、常量与可见性
## 字段、静态成员、常量与成员访问
<!-- section-id: syntax-08-005 -->
@@ -275,6 +275,12 @@ end;
- `c.Inc()` 输出 `11`
## 成员可见性与继承访问
<!-- section-id: syntax-08-013 -->
<!-- tags: 成员访问可见性, private protected public, 可见性, 访问权限, 子类访问 -->
可见性 `private` / `protected` / `public`
代码块身份:可直接照写示例
@@ -396,7 +402,7 @@ end;
- 子类里直接调用父类 `private` 方法也会在执行时报错。
- `private` / `protected` 方法访问也遵循同样边界:外部不能调 `private` / `protected` 方法,子类只能调 `protected` 方法,不能调 `private` 方法。
### 构造函数边界
## 构造函数边界
<!-- section-id: syntax-08-006 -->
@@ -427,11 +433,11 @@ end;
- 上述例子里的 `a.value` 输出 `<NIL>`,说明 `private create` 没有执行。
- `protected create``createObject("A", ...)``createObject(class(A), ...)` 也按同一规则处理;构造函数应保持 `public`
### 属性、类型注解与类外实现
## 基础 property 与类型注解
<!-- section-id: syntax-08-007 -->
<!-- tags: property, 读写属性, getter setter, 方法写在类外 -->
<!-- tags: property, 读写属性, getter setter -->
基础 `property`
@@ -530,6 +536,12 @@ abc
abc
```
## 类内声明与类外实现
<!-- section-id: syntax-08-014 -->
<!-- tags: 类外实现, 方法写在类外, 类内声明, 外部实现, 类方法实现 -->
类内声明、类外实现的带类型重载方法:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -590,6 +602,12 @@ left
left
```
## 索引与固定 index property
<!-- section-id: syntax-08-015 -->
<!-- tags: 索引 property, 固定索引 property, index property, 固定整数索引, 固定字符串索引 -->
索引型 `property`
代码块身份:可直接照写示例
@@ -695,6 +713,12 @@ end;
- `obj.school` 输出 `math`
- `obj.idx("High school")` 也输出 `math`
## 参数化 property 与 accessor
<!-- section-id: syntax-08-016 -->
<!-- tags: 参数化 property, property 参数, accessor, getter setter 参数 -->
参数化 `property`
代码块身份:可直接照写示例
@@ -762,7 +786,7 @@ end;
- `write setItem` 这种“写方法接参数个数 + 赋值值”的写法可以通过
- 上述例子中的 `obj.Item(2)` 输出 `x`
### 对象创建与类类型
## 对象创建与类类型
<!-- section-id: syntax-08-008 -->
@@ -916,11 +940,11 @@ end;
- `findClass("MathBox").Add(...)` 可以调用类方法
- 上述例子依次输出 `7``11`
### 重载继承与析构
## 重载继承
<!-- section-id: syntax-08-009 -->
<!-- tags: 继承, 父类子类, 方法重载, 同名不同参, 析构, 对象销毁时, 调用父类方法, 父类同名方法, inherited -->
<!-- tags: 继承, 父类子类, 方法重载, 同名不同参, 析构, 对象销毁时, 调用父类方法, 父类同名方法 -->
`overload` 方法:
@@ -1036,6 +1060,12 @@ end;
- 当多个父类存在同名方法时,本例优先命中第一个父类 `A`
- 上述例子中的 `obj.Speak()` 输出 `1`
## 虚方法、覆盖与隐藏
<!-- section-id: syntax-08-017 -->
<!-- tags: 方法隐藏 hide, hide, override, virtual, 覆盖与隐藏 -->
基础 `virtual` / `override`
代码块身份:可直接照写示例
@@ -1133,6 +1163,12 @@ end;
- `c.Ask()` 输出 `child``virtual` + `override` 后,父类方法内部的 `Who()` 定向到子类实现
- 这就是 hide 与 override 的关键区别:hide 只影响直接调用,override 改变了所有经由基类的间接调用
## 祖先类调用与类型视图
<!-- section-id: syntax-08-018 -->
<!-- tags: 调用父类 inherited, inherited, Inherited, 祖先类调用, 父类方法, 类型视图 -->
`class(BaseClass, ObjectName).MethodName()`
代码块身份:可直接照写示例
@@ -1257,6 +1293,12 @@ end;
- `Inherited BaseValue(5)` 可以显式调用父类指定方法
- 上述例子依次输出 `6``9`
## 析构与 self 工厂
<!-- section-id: syntax-08-019 -->
<!-- tags: 析构 destroy, destroy, 对象销毁, self 工厂, self(0), self(1) -->
析构函数 `destroy`
代码块身份:可直接照写示例
@@ -1323,7 +1365,7 @@ end;
- `self(1)` 返回的对象在这个例子里是 `ChildBox`,因此输出 `1`
- `self(0)` 返回的对象在这个例子里不是 `ChildBox`,因此输出 `0`
### 跨 unit 类路径
## 跨 unit 类路径
<!-- section-id: syntax-08-010 -->
@@ -24,6 +24,7 @@
- 多表联接中,`thisRow(表序号)``thisRowIndex(表序号)` 分别取得指定来源表的当前整行与原始下标。
- 联接类型:`left join` 保留左表、`right join` 保留右表、`full join` 保留双方、`cross join` 笛卡尔积、逗号联接等价于 `cross join`;不匹配处用 `nil` 填充。
- `select` 列表支持 `distinct` 去重、`as 别名``as nil`(参与计算但不返回)、`起始列 to 结束列` 字段区间、`selectopt(位选项)``drange(区间/M of N)`
- `select` 输出列表里出现同名列时,靠后的列会覆盖靠前的,结果集里只留一列;多表 `join` 两侧有同名字段时尤其容易踩。要两列都保留,用 `as` 给其中一个改名。
- 聚集函数统一形态 `Func(Expr[, Cond[, N[, MovingFirst[, CacheId]]]])`:条件聚集、移动聚集、多字段聚集、`refof(Expr, N)` 引用相对行;`aggof('名', Expr)` 调用自定义聚集回调。
- `thisGroup` 不是普通值,而是分组后的子结果集;要通过子 `select` / `vselect``from thisGroup` 来访问。
- `thisRowIndex``order by` 之后仍可返回原始行位置;`thisOrder` 返回排序后的自然排名。
@@ -699,6 +700,48 @@ writeLn(mcols(range_rows));
- `表达式 as nil` 让该列只参与临时计算,不出现在结果集里(上例 `nil_rows` 只剩 `id` 一列)
- `StartIndex to EndIndex` 在选择列表里取列区间;`0 to 1` 返回第 0、1 两列
### 输出列表里的同名列会被覆盖
<!-- section-id: syntax-13-032 -->
<!-- tags: 同名列丢失, join 后值不对, 列被覆盖, 两个表同字段, 必须起别名 -->
`join` 两侧有同名字段又不改名时,靠后的列覆盖靠前的:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
t1 := array(("A": 1, "B": 2, "C": 7),
("A": 10, "B": 3, "C": 12),
("A": 4, "B": 20, "C": 34));
t2 := array(("A": 10, "B": 10, "D": 3),
("A": 4, "B": 10, "D": 3));
dup_rows := select [1].*, [2].["B"], [2].["D"]
from t1 join t2 on [1].["A"] = [2].["A"] end;
writeLn("dup B:", dup_rows[0]["B"]);
alias_rows := select [1].*, [2].["B"] as "B2", [2].["D"]
from t1 join t2 on [1].["A"] = [2].["A"] end;
writeLn("kept B:", alias_rows[0]["B"]);
writeLn("added B2:", alias_rows[0]["B2"]);
```
结果说明:
- `dup B` 输出 `10``[1].*` 已带来左表的 `B`(值 `3`),后写的 `[2].["B"]` 把它覆盖成 `10`
- 结果集里只有一列 `B`,左表原值无法再取回,且不会有任何报错
- `kept B` 输出 `3``added B2` 输出 `10`:给右侧列写 `as "B2"` 后两列并存
- 所以 `[表序号].*` 与显式列混写时,要先确认展开后有没有撞名
代码块身份:输出片段
```text
dup B:10
kept B:3
added B2:10
```
### `drange` 取行区间
<!-- section-id: syntax-13-021 -->
@@ -1005,6 +1048,7 @@ query_result := select * from source_rows end;
- 处理一维数组时直接把 `[0]` 当成稳定列访问。
- 把 `thisGroup` 当成普通字段或普通变量。
- 把排序后的 `thisRowIndex` 误当成排序序号。
- 让 `[表序号].*` 和两侧同名的显式列同时出现在选择列表里,却不给其中一个写 `as` 别名。
- 在 `left join` 时省略 `on` 子句或不用 `[表序号].["字段"]` 形式。
- 在 `insert` 时漏掉 `insertfields` 或字段数与值数不匹配。
- 期望 `update`/`delete` 返回新数组;它们直接修改原数组。
@@ -21,12 +21,16 @@
- 条件判断里,`0` 按假值处理,非 `0` 数值按真值处理。
- `inf``nan` 是特殊实数常量;`ifReal(inf)``ifReal(nan)` 都返回 `1`
- `inf > 1000` 为真,`nan = nan` 为假。
- `0 / 0``nan``2 / 0``inf``-2 / 0``-inf`
- `nan` 参与 `=``>``<``>=``<=` 一律为假;只有 `<>` 为真,所以 `nan <> nan` 是可用的判定形态。
- `nan` 参与算术运算的结果仍是 `nan``nan + 1``nan * 0``nan - nan` 都是 `nan`
- 未初始化的普通变量会得到整数 `0`
- 新建对象的普通成员变量默认值是 `nil`
- 对空数组读取一个尚未赋值的下标时,结果是 `nil`
- `ifNil(nil)` 可用于显式空值判定。
- 空字符串、空数组和 `nil` 都按假值处理。
- `nil` 可以参与加法;`nil + 1``1 + nil` 都返回 `1``nil + nil` 仍然是 `nil`
- `nil` 参与其它算术运算时按 `0` 处理:`nil / 2``0.0``nil * 2``0``nil - 2``-2``2 - nil``2`
- `ifNumber(...)` 会把整数、`Int64`、实数都视为数值;普通字符串不算数值。
- TSL 不是“完全禁止混合类型表达式”;像 `b + a` 这种“整数 + 字符串”会通过编译,但在运行时会报 `operand type error`
- 因此,类型转换要显式写出来,例如 `strToInt(...)`,不要把运行时失败留给解释器。
@@ -132,6 +136,49 @@ writeLn(nan = nan);
- 说明 `true` / `false` / `inf` / `nan` 属于文档明确常量
- 说明数值条件判断里,`0` 为假,非 `0` 为真
`nan` / `inf` 的产生方式,以及 `nan` 比较与算术的完整边界:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
n := 0 / 0;
writeLn(n);
writeLn(2 / 0);
writeLn(-2 / 0);
writeLn(n > 1);
writeLn(n < 1);
writeLn(n >= 1);
writeLn(n <= 1);
writeLn(n <> n);
writeLn(n + 1);
writeLn(n * 0);
writeLn(n - n);
```
结果说明:
- `0 / 0` 输出 `NAN``2 / 0` 输出 `INF``-2 / 0` 输出 `-INF`
- `n > 1``n < 1``n >= 1``n <= 1` 全部输出 `0`
- `n <> n` 输出 `1`,是唯一对 `nan` 成立的比较,可用来判定 `nan`
- `n + 1``n * 0``n - n` 都输出 `NAN`,说明 `nan` 会沿算术传播
- 因此数据参与计算前要先滤掉 `nan`,否则整条链路结果都是 `nan`
代码块身份:输出片段
```text
NAN
INF
-INF
0
0
0
0
1
NAN
NAN
NAN
```
### 初始值与空值
<!-- section-id: syntax-16-005 -->
@@ -181,6 +228,32 @@ writeLn(nil + nil = nil);
- 其中 `nil + 1``1 + nil` 都得到 `1`
- `nil + nil` 仍保持为 `nil`
`nil` 在其它算术运算里按 `0` 参与:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
writeLn(nil / 2);
writeLn(nil * 2);
writeLn(nil - 2);
writeLn(2 - nil);
```
结果说明:
- 依次输出 `0.0``0``-2``2`
- 说明 `nil` 在乘除减里都按 `0` 参与,不会中断计算
- `nil / 2` 走实数除法所以显示成 `0.0`
代码块身份:输出片段
```text
0.0
0
-2
2
```
空值条件判断:
代码块身份:可直接照写示例
@@ -376,6 +449,9 @@ writeLn(imag(z));
- 不要把“能编译”误解成“会自动按期望类型转换”。
- 不要把数字字符串直接当成数值参与算术;需要数值语义时先显式转换。
- 不要从其他语言的 truthy/falsy 或隐式转换规则反推 TSL。
- 不要用 `nan = nan` 判定 `nan`;等值和大小比较对 `nan` 恒假,只有 `<>` 为真。
- 不要以为 `nan` 会在后续运算里被“吃掉”;它沿算术一路传播,参与计算前要先滤掉。
- 不要以为 `nil` 参与乘除减会中断计算或报错;它按 `0` 参与。
- 不要把复数统计函数、分解函数与更大函数族当成本页文档能力。
代码块身份:反例 / 不可照写
@@ -33,6 +33,8 @@
- 遍历时需要维度信息可用 `mIndexCount`;需要第 `n` 维下标可用 `mIndex(n)`
- 子矩阵提取可以写 `matrix[row_start:row_end, col_start:col_end]``matrix[:, col_range]``matrix[row_index_array, col_index_array]`
- 子矩阵赋值可以写成单个标量,也可以写成同结构矩阵;赋值矩阵应和目标子矩阵形状匹配。
- 子矩阵赋值语句本身**没有返回值**:`(m[:, "a"] := v)` 求值为 `0`,而普通赋值 `(a := v)` 求值为被赋的值。不要把子矩阵赋值写在需要取值的位置。
- `t[:, :] := source` 按**位置**逐单元复制,不按列名对齐。`source` 里若有某行的列存储顺序与其它行不同,复制结果会静默错位;先用 `source[:, array("列1", "列2")]` 统一列序再赋值。
- 子矩阵也可以接 `::=` 做逐单元赋值。
- `mfind(matrix)` 返回真值单元格下标;一维数组的无条件 `mfind` 返回一维下标数组。
- `mfind(matrix, condition)` 返回符合条件的下标行;二维矩阵下每行形如 `array(row_index, col_index)`
@@ -424,6 +426,79 @@ writeLn(matrix_value[1][1]);
11
```
### 子矩阵赋值的返回值与对齐方式
<!-- section-id: syntax-21-019 -->
<!-- tags: 赋值返回0, 赋值没返回值, 重构数组错位, 按位置复制, 列顺序不一致 -->
子矩阵赋值不产生返回值,普通赋值才产生:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
source := array(1, 2, 3);
plain := (target := source);
writeLn("plain:", plain[0]);
matrix_value := zeros(3, "a");
sub := (matrix_value[:, "a"] := source);
writeLn("sub:", sub);
writeLn("written:", matrix_value[0]["a"]);
```
结果说明:
- `plain` 拿到被赋的数组,所以 `plain[0]` 输出 `1`
- `sub` 输出 `0`:子矩阵赋值语句本身求值为 `0`,不是被赋的值
- `written` 输出 `1`:赋值本身生效了,只是取不到返回值
- 所以 `return m[:, "a"] := v;` 这种写法会返回 `0`,要分成两句写
代码块身份:输出片段
```text
plain:1
sub:0
written:1
```
`t[:, :] := source` 按位置复制,不按列名对齐:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
source := array("k1": ("p": 651, "v": 637),
"k2": ("p": 599, "v": 170),
"k3": ("v": 200, "p": 607));
target := zeros(mRows(source), mCols(source, 1));
target[:, :] := source;
writeLn("row3 p:", target[2]["p"]);
writeLn("row3 v:", target[2]["v"]);
ordered := source[:, array("p", "v")];
fixed := zeros(mRows(ordered), mCols(ordered, 1));
fixed[:, :] := ordered;
writeLn("fixed p:", fixed[2]["p"]);
writeLn("fixed v:", fixed[2]["v"]);
```
结果说明:
- 第三行源数据的列存储顺序是 `v``p`,与前两行相反
- `row3 p` 输出 `200``row3 v` 输出 `607`:两个值互换了,因为复制按位置而不按列名
- 前两行看不出问题,所以这种错位不会报错,只会静默出现在个别行
- `ordered := source[:, array("p", "v")]` 先统一列序后,`fixed p` 输出 `607``fixed v` 输出 `200`,恢复正确
- 源数据由多个过程分别写入时,各行列序可能不一致,用 `[:, :]` 重构前先统一列序
代码块身份:输出片段
```text
row3 p:200
row3 v:607
fixed p:607
fixed v:200
```
### `mfind``mfindSparse`
<!-- section-id: syntax-21-011 -->
@@ -963,6 +1038,44 @@ bar 结果 (1,2):2
- 上述差异只适用于普通 `array``FMArray``|``:|` 行为一致且行数不齐时补 `0`,见 [22_fmarray.md](22_fmarray.md)
- 对应的复合赋值形式:`&=`(行并)、`|=`(列并)、`:|=`(列并补 nil
### 列并遇到同名字符串列键
<!-- section-id: syntax-21-018 -->
<!-- tags: 同名列合并, 列被覆盖, 合并后值变了, 相同列名, 列并覆盖 -->
两侧共有的字符串列键不会并成两列,而是被右操作数覆盖:
代码块身份:可直接照写示例
```tsl
left := ones(3, array("A", "B"));
right := zeros(3, array("A", "C"));
merged := left | right;
writeLn("A:", merged[0]["A"]);
writeLn("B:", merged[0]["B"]);
writeLn("C:", merged[0]["C"]);
reversed := right | left;
writeLn("reversed A:", reversed[0]["A"]);
```
结果说明:
- `A` 输出 `0``A` 两侧都有,取右操作数 `right` 的值,`left``1` 被覆盖
- `B` 输出 `1``C` 输出 `0`:只在一侧出现的列都原样保留
- `reversed A` 输出 `1`:换序后仍是右操作数胜出,说明规则是「右侧覆盖左侧」而非「零值覆盖」
- 默认数字列下标不会触发覆盖,只有字符串列键相同才会
代码块身份:输出片段
```text
A:0
B:1
C:0
reversed A:1
```
## 默认生成模板
<!-- section-id: syntax-21-016 -->
@@ -990,6 +1103,9 @@ matrix_value := zeros(2, 3);
- 把 `::=` 写成带 `begin ... end` 的语句块。
- 用 `::` 期待遍历到任意深度;深度遍历使用 `:.`
- 子矩阵赋值时用形状不匹配的矩阵硬塞。
- 把子矩阵赋值写在需要取值的位置,例如 `return m[:, "a"] := v;`;它求值为 `0`
- 用 `t[:, :] := source` 重构下标时,假定它会按列名对齐;它按位置复制。
- 期待 `|` 把两侧同名字符串列键并成两列;同名键会被右操作数覆盖。
- 把 `union` 的复合赋值写成 `union=`;正确写法是 `&=`
- 一维数组直接 `union` 期待得到二维结果;需要先对它连用两次转置前缀(双转置)变成行向量。
- 在基础函数异常参数时用分号分隔;正确写法用逗号:`sqrt(data, 1, -999)`