/* * mdview2 — просмотрщик Markdown для Sprinter (render-cache версия). * * Фаза 0 (скаффолдинг): этот файл — копия mdview/mdview.c, без изменений * логики. План переделки на render-cache — docs/mdview2-plan.md. * * Разметка экрана (80x32): * строка 0 — статус-бар (имя файла / диапазон строк / всего / %) * строки 1..30 — область документа (30 видимых строк текста) * строка 31 — меню (F1 Help / F2 Reserved / F10 Exit) * * Навигация: * стрелки, PgUp/PgDn, Home/End, F1 (справка), F10/Esc (выход). * Горизонтальный сдвиг доступен только для nowrap-строк. * * Память: * CODE → W1 (режим sprinter-cc --memory small) * STACK/HEAP/DATA → W2 * Буфер файла → страницы EMM (до 8 × 16 КБ = 128 КБ), * отображаемые в W3 по требованию через fb()/map_page(). */ #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include /* ---- Геометрия экрана -------------------------------------------- */ #define SCREEN_W 80 #define SCREEN_H 32 #define VIEW_TOP_ROW 1 #define VIEW_H 30 /* видимая область: строки 1..30 включительно */ #define MENU_ROW 31 #define TAB_STOP 4 /* ---- Параметры файла и памяти ------------------------------------ */ #define PAGE_BITS 14u #define PAGE_SIZE (1u << PAGE_BITS) /* размер EMM-страницы: 16 КБ */ #define PAGE_MASK ((uint16_t)(PAGE_SIZE - 1u)) #define MAX_PAGES 8 /* 8 страниц × 16 КБ = 128 КБ */ #define MAX_FILE ((uint32_t)MAX_PAGES * PAGE_SIZE) /* максимальный размер файла: 131072 байт */ // #define MAX_LINES 2048 #define FILE_BUF ((char *)0xC000) /* окно W3, куда мапится текущая EMM-страница */ /* ---- Палитра атрибутов ------------------------------------------- */ static const uint8_t md_pallete[16 * 4] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0xC8, 0xC8, 0xC8, 0x00, 0xA0, 0xA0, 0x80, 0x00, 0xFF, 0xAA, 0xAA, 0x00, 0xAA, 0xFF, 0xAA, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xAA, 0x00, 0xAA, 0xAA, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA, 0xFF, 0x00, 0xAA, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF }; #define ATTR_RESET COLOR(COLOR_LIGHTGRAY, COLOR_BLACK) #define ATTR_TEXT COLOR(COLOR_LIGHTGRAY, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_TITLE1 COLOR(COLOR_YELLOW, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_TITLE2 COLOR(COLOR_LIGHTBLUE, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_TITLE3 COLOR(COLOR_LIGHTGREEN, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_TITLE4 COLOR(COLOR_LIGHTGREEN, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_BOLD COLOR(COLOR_LIGHTRED, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_ITALIC COLOR(COLOR_LIGHTGREEN, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_UNDERSORE COLOR(COLOR_LIGHTMAGENTA, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_CODE COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_BLUE) #define ATTR_TEXT_STRIKE COLOR(COLOR_DARKGRAY, COLOR_BLUE) #define ATTR_LIST_MARKER COLOR(COLOR_LIGHTCYAN, COLOR_BLUE) #define ATTR_QUOTE_MARKER COLOR(COLOR_CYAN, COLOR_BLUE) #define ATTR_HR COLOR(COLOR_LIGHTGRAY, COLOR_BLUE) #define ATTR_TRUNC COLOR(COLOR_YELLOW, COLOR_BLUE) #define ATTR_BAR COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_LIGHTCYAN) #define ATTR_BAR_SPINNER COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_LIGHTCYAN) #define ATTR_MENU_T COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_LIGHTCYAN) #define ATTR_MENU_K COLOR(COLOR_YELLOW, COLOR_BLACK) /* ---- Атрибуты диалога справки ------------------------------------ */ #define ATTR_HELP_BG COLOR(COLOR_LIGHTGRAY, COLOR_BLACK) #define ATTR_HELP_BDR COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_BLACK) #define ATTR_HELP_TIT COLOR(COLOR_YELLOW, COLOR_BLACK) #define ATTR_HELP_HDR COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_BLACK) #define ATTR_HELP_HINT COLOR(COLOR_YELLOW, COLOR_BLACK) /* Геометрия диалога справки (в символьных координатах 80×32). */ #define HELP_X 8u /* левая граница рамки */ #define HELP_Y 4u /* верхняя граница рамки */ #define HELP_W 64u /* ширина рамки (включая │) */ #define HELP_H 22u /* высота рамки (включая ─) */ /* ---- Глобальное состояние ---------------------------------------- */ /* Файл до 128 КБ хранится в наборе EMM-страниц (до 8 шт. по 16 КБ). * В окно W3 одновременно отображается только одна страница (FILE_BUF): * функция fb() при необходимости переключает маппинг и кэширует текущую * страницу в cur_page, чтобы не делать лишние переключения. * * Индекс экранных сегментов хранится отдельно в EMM (записи по 8 байт, * одна запись на видимую строку). Каждая запись содержит: * - смещение первого байта сегмента в исходном файле, * - флаги (continuation/nowrap/blank/code), * - начальный inline-стиль сегмента. * Правая граница сегмента определяется смещением следующей записи. * Такой подход освобождает около 11 КБ ближней RAM и снимает старый * лимит MAX_LINES для near-массивов. */ /* В SDCC/z80 критично явно инициализировать static-переменные (`= 0`). * Неинициализированные static-объекты могут конфликтовать по размещению * и перезаписывать друг друга. См. заметку memory/sdcc_static_storage_gotcha. */ /* Компактная запись индекса сегмента. * Каждый элемент соответствует одной строке рендера в viewport. */ typedef struct idx_rec_s { uint32_t off; /* смещение первого байта исходного текста для сегмента */ uint8_t flags; /* битовые флаги IF_* ниже */ uint8_t style; /* начальный стиль INIT_STYLE_* в начале сегмента */ uint8_t pad0; /* добивка до 8 байт (2048 записей на страницу 16 КБ) */ uint8_t pad1; } idx_rec_t; #define INDEX_REC_SIZE 8u #define INDEX_RECS_PER_PAGE 2048u /* 16384 / 8; запись всегда целиком в одной странице */ #define MAX_INDEX_PAGES 8u /* максимум 8 * 2048 = 16384 сегментов индекса */ #define IF_CONT 0x01u /* сегмент является продолжением перенесённой строки */ #define IF_NOWRAP 0x02u /* строка не переносится (кодовый блок / HR / таблица) */ #define IF_BLANK 0x04u /* визуально пустая строка */ #define IF_CODE 0x08u /* тело fenced code-блока (verbatim-режим) */ #define IF_HSCROLL 0x10u /* блок горизонтально скроллируется ЦЕЛИКОМ (код/таблица), * включая строки короче 80 — двигаются как единый блок. * НЕ ставится на HR и границы fence (им нечего прятать). */ /* ================================================================== * Фаза 1 (mdview2): директория и пул рендер-кэша * ================================================================== * Каждая логическая строка экрана рендерится РОВНО ОДИН РАЗ (Фаза 2) * в готовый буфер и больше никогда не парсится повторно при скролле. * Содержимое живёт в ОТДЕЛЬНОМ пуле EMM-страниц (cache_content_*), * не путать с idx_rec_t/index_phys[] выше — те остаются неизменными, * ими пользуется рендер-воркер ПРИ построении кэша (Фаза 2), и их * нельзя перезатирать, т.к. воркер для одной строки может заглядывать * в idx-записи СОСЕДНИХ строк (откат cont-сегментов). * * ЕДИНЫЙ формат для ВСЕХ строк (решено 2026-06-23 — изначальный план * различал тип 1/тип 2 по экономии памяти, но строки таблиц — IF_NOWRAP, * но НЕ IF_CODE — всё равно проходят inline-парсер и могут содержать * несколько атрибутов, так что "один стиль" для них неверно; бюджет EMM * (см. sprinter_emm_budget) с большим запасом покрывает (char,attr) * для всех строк без исключения): контент — `len` пар (char,attr), * `len` — реальная длина в ЯЧЕЙКАХ без паддинга до SCREEN_W, капается на * 255 (патологически длинные nowrap-строки урезаются; индикатор обрезки * добавляется на этапе вывода из кэша, не при рендере в кэш). */ /* РОВНО 8 байт — критично: cache_dir_get/put адресуют запись сдвигом * idx<<3 (умножение на 8 через сдвиг, а не на sizeof()), так что * структура ОБЯЗАНА быть именно 8 байт, а не "8 минус случайный паддинг * компилятора". (СSDCC z80 НЕ паддит структуры сама по себе, поэтому * 1+2+1+1+1 = 6 байт без явных pad-полей превратились бы в 6, а не 8 — * фактический баг был в том, что без 2 явных pad оно было 7, а * CACHE_DIR_REC_SIZE был захардкожен как 8: bank_read/bank_write писали * 8 байт в 7-байтный буфер на стеке, затирая соседнюю переменную * вызывающей функции — это была настоящая причина "квирка WINREST", * не компилятор/эмулятор/DSS, см. memory/sprinter_winrest_format.md.) */ typedef struct cache_rec_s { uint8_t page; /* EMM-страница рендер-кэша (физический номер) */ uint16_t off; /* смещение в странице, 0..16383 (байты, не ячейки) */ uint8_t len; /* длина контента в ЯЧЕЙКАХ (char,attr пар), 0..255; 0 = пустая/HR строка без сохранённого контента */ uint8_t flags; /* копия IF_NOWRAP/IF_CODE/IF_BLANK на момент рендера */ uint8_t reserved; /* не используется (раньше — attr для типа 2, см. план) */ uint8_t pad[2]; /* явный резерв, добивка до 8 байт — см. комментарий выше */ } cache_rec_t; #define CACHE_DIR_REC_SIZE ((uint16_t)sizeof(cache_rec_t)) #define CACHE_DIR_RECS_PER_PAGE 2048u #define MAX_CACHE_DIR_PAGES 8u #define MAX_CACHE_LINE_LEN 255u /* кап длины контента одной строки, в ячейках (char,attr пара = 2 байта) */ #define MAX_CACHE_CONTENT_PAGES 64u /* запас: до 1 МБ кэша контента */ static uint8_t cache_dir_blk = 0; static uint8_t cache_dir_pages = 0; static uint8_t cache_dir_phys[MAX_CACHE_DIR_PAGES] = {0}; static uint8_t cache_content_blk[MAX_CACHE_CONTENT_PAGES] = {0}; /* id блока на каждую выделенную страницу */ static uint8_t cache_content_phys[MAX_CACHE_CONTENT_PAGES] = {0}; static uint8_t cache_content_n_pages = 0; /* сколько страниц уже выделено */ static uint8_t cache_cur_page_idx = 0; /* индекс текущей страницы записи в cache_content_phys */ static uint16_t cache_cur_off = 0; /* текущее смещение записи в этой странице */ /* Доступ к директории рендер-кэша — тот же приём, что у idx_get/idx_put. */ static void cache_dir_get(uint16_t idx, cache_rec_t *r) { uint8_t page = (uint8_t)(idx >> 11); uint16_t off = (uint16_t)((idx & 2047u) << 3); bank_read(cache_dir_phys[page], off, r, CACHE_DIR_REC_SIZE); } static void cache_dir_put(uint16_t idx, const cache_rec_t *r) { uint8_t page = (uint8_t)(idx >> 11); uint16_t off = (uint16_t)((idx & 2047u) << 3); bank_write(cache_dir_phys[page], off, r, CACHE_DIR_REC_SIZE); } /* Резервирует nbytes подряд в пуле контента рендер-кэша. * Запись никогда не разбивается через границу страницы: если остаток * текущей страницы недостаточен — переходим на следующую целиком, * жертвуя остатком (проще и безопаснее, чем page-crossing в fb()). * При нехватке текущего пула — лениво доращиваем его на 1 страницу. * Возврат: 1 — успех (out_page и out_off заполнены), 0 — EMM кончилась. */ static uint8_t cache_reserve(uint16_t nbytes, uint8_t *out_page, uint16_t *out_off) { if (nbytes == 0 || nbytes > PAGE_SIZE) return 0; if (cache_content_n_pages == 0 || (uint16_t)(cache_cur_off + nbytes) > PAGE_SIZE) { /* Нужна новая страница: либо пул ещё пуст, либо текущая страница * не вмещает запись целиком. */ uint8_t next_idx = (cache_content_n_pages == 0) ? 0 : (uint8_t)(cache_cur_page_idx + 1); if (next_idx >= cache_content_n_pages) { if (cache_content_n_pages >= MAX_CACHE_CONTENT_PAGES) return 0; uint8_t blk = mem_alloc_pages(1); if (blk == 0) return 0; cache_content_blk[cache_content_n_pages] = blk; cache_content_phys[cache_content_n_pages] = mem_get_page(blk, 0); cache_content_n_pages++; } cache_cur_page_idx = next_idx; cache_cur_off = 0; } *out_page = cache_content_phys[cache_cur_page_idx]; *out_off = cache_cur_off; cache_cur_off = (uint16_t)(cache_cur_off + nbytes); return 1; } /* Копирует уже готовый буфер (рендер одной строки, собранный в W1/W2 — * НЕ в W3, чтобы не конфликтовать с fb()/чтением исходника во время * рендера) в зарезервированное место в пуле контента. Один bank_write * на строку, а не по байту. len — РОВНО как у cache_reserve()/bank_write * — uint16_t, не uint8_t: строка до MAX_CACHE_LINE_LEN=255 ячеек даёт * до 510 байт (char,attr), это уже не лезет в uint8_t. */ static void cache_commit(uint8_t page, uint16_t off, const void *buf, uint16_t len) { bank_write(page, off, buf, len); } /* Фаза 3: рендер-воркер вызывается из emit_seg() с отставанием на одну * строку, поэтому нужна форвард-декларация — определение далеко ниже, * рядом с остальной inline-парсинг логикой. */ static void render_line_to_cache(uint16_t line_idx); static uint16_t n_lines = 0; static uint16_t max_lines = 0; /* ёмкость индекса: index_pages * 2048 */ static uint16_t top_line = 0; static uint32_t file_size = 0; static uint8_t file_blk = 0; static uint8_t file_pages = 0; static uint8_t file_phys[MAX_PAGES] = {0}; static uint8_t index_blk = 0; static uint8_t index_pages = 0; static uint8_t index_phys[MAX_INDEX_PAGES] = {0}; static uint8_t index_truncated = 0; /* выставляется при исчерпании ёмкости индекса */ static uint32_t cur_seg_off = 0; /* смещение последнего emit_seg (кэш в near-памяти) */ static idx_rec_t cur_rec; /* near-копия последней записанной idx-записи */ static uint8_t cur_page = 0xFF; /* 0xFF = в W3 ещё не отображена ни одна страница */ static uint8_t viewport_x = 0; /* горизонтальный сдвиг для nowrap-строк */ static char filename[64] = {0}; #define HPAN_STEP 8u /* Спиннер в статус-баре (col=8,row=0). * Включается во время загрузки/индексации, чтобы показать, * что программа занята и не зависла. */ #define SPINNER_COL 8 static const char spinner_chars[4] = { '|', '/', '-', '\\' }; static uint8_t spinner_phase = 0; static uint8_t spinner_active = 0; /* ================================================================== * Вспомогательные функции * ================================================================== */ /* Печатает строку с указанным атрибутом, начиная с позиции (x,y), * и останавливается на конце строки или правой границе экрана. * `s` — литерал/статический буфер (CODE/DATA, окна 1/2), поэтому его * можно передать в BIOS LP_PRINT_LN напрямую, без промежуточной копии. */ static void put_str_attr(uint8_t x, uint8_t y, const char *s, uint8_t attr) { uint8_t maxlen = (x < SCREEN_W) ? (uint8_t)(SCREEN_W - x) : 0; uint8_t len = (uint8_t)strlen(s); if (len > maxlen) len = maxlen; if (len == 0) return; bios_set_place(y, x); bios_writeattr(s, len, attr); } /* Полностью очищает указанную строку экрана символами пробела с attr. */ static void fill_row(uint8_t y, uint8_t attr) { bios_set_place(y, 0); bios_fillcharattr(' ', attr, SCREEN_W); } /* Продвигает спиннер на один кадр. * Если спиннер выключен — функция ничего не делает. */ static void spinner_tick(void) { if (!spinner_active) return; wrchar(SPINNER_COL, 0, spinner_chars[spinner_phase & 3], ATTR_BAR_SPINNER); spinner_phase++; } /* Включает/выключает спиннер. * При выключении очищает его позицию пробелом в статус-баре. */ static void spinner_show(uint8_t on) { spinner_active = on; if (!on) wrchar(SPINNER_COL, 0, ' ', ATTR_BAR); } /* Отображает указанную EMM-страницу файла в окно W3. * Если эта страница уже активна, переключение не выполняется. */ static inline void map_page(uint8_t page) { if (page != cur_page) { /* file_phys[] позволяет не вызывать mem_get_page() на каждом свопе. */ sprinter_page_w3(file_phys[page]); cur_page = page; } } /* Читает один байт логического файла по смещению p. * При переходе между страницами автоматически переключает W3. * Проверка границ выполняется вызывающей стороной. * * Эквивалент C-кода (оставлен для справки): * uint8_t *pb = (uint8_t *)&p; * uint8_t page = (pb[1] >> 6) | (pb[2] << 2); * uint16_t off = ((pb[1] & 0x3F) << 8) | pb[0]; * map_page(page); // if (page!=cur_page){cur_page=page; OUT W3,file_phys[page];} * return FILE_BUF[off]; // *(0xC000 + off) * * Ручной asm — это горячая примитивная операция (вызывается сотни тысяч раз * при индексации 50КБ-файла); C-версия тратила вызов функции + 32-битную * арифметику на КАЖДЫЙ байт. Раскладка __sdcccall(1): аргумент uint32_t в * HLDE (E=pb[0], D=pb[1], L=pb[2], H=pb[3] — проверено sdcc -S), возврат * char в A. Координация маппинга с bank_read/bank_write держится на том, * что _io_page_w3 — это ПОРТ (__sfr 0xE2): здесь пишем его через OUT, * bank_read читает через IN — общий аппаратный регистр, без теневой RAM. * NB: __naked обязателен (внутри собственный ret); IX/IY не трогаем * (callee-saved), BC/DE/HL/AF — caller-saved, можно клобберить. */ static char fb(uint32_t p) __naked { (void)p; /* p = HLDE; доступ только из asm */ __asm ; off -> BC = 0xC000 + ((pb[1]&0x3F)<<8 | pb[0]) ; D=pb[1], E=pb[0] ld a, d or a, #0xC0 ; (D|0xC0) == (D&0x3F)|0xC0 — старший байт окна W3 ld b, a ld c, e ; C = pb[0] ; page = (pb[1]>>6) | (pb[2]<<2) ; L=pb[2] ld a, l add a, a add a, a ; A = pb[2]<<2 ld e, a ; E свободен (pb[0] уже сохранён в C) ld a, d rlca rlca and a, #0x03 ; A = pb[1]>>6 or a, e ; A = page ld e, a ; E = page ; map_page(page) ld a, (_cur_page) cp e jr Z, fb_same ld a, e ld (_cur_page), a ld hl, #_file_phys ld d, #0x00 add hl, de ; hl = &file_phys[page] ld a, (hl) out (#0xE2), a ; OUT PORT_PAGE_W3 (== _io_page_w3 sfr) fb_same: ld a, (bc) ; A = *(0xC000 + off) ret __endasm; } /* ESTEX WINREST (5Ah, RST 0x10) — копирует готовый буфер (char,attr) * из смещения `off` ВНУТРИ EMM-страницы `page` прямо в текстовое окно * экрана, минуя любые BIOS print-вызовы. Формат буфера подтверждён * эмпирически в MAME (см. memory/sprinter_winrest_format.md и * tests/winrest/winrest.c): пары (char,attr) по ячейкам, по строкам, * шаг строки = width*2, без паддинга. row/col — левый верхний угол * вывода на экране, h/w — высота/ширина в символах. * * Регистровая раскладка SDCC __sdcccall(1) для (row,col,h,w,page,off) * проверена через `sdcc -S` (пробный non-naked враппер): A=row, L=col, * стек [SP+2]=h [SP+3]=w [SP+4]=page [SP+5..6]=off (little-endian). * * История: до 2026-06-23 `off` не было — IX всегда указывал на самое * начало страницы (#0xC000), это работало только пока в кэше было * РОВНО ОДНА запись на странице со смещением 0 (Фаза 1 self-test). * Когда Фаза 2 начала пакетировать много строк на одной странице с * РАЗНЫМИ off, всё стало читать с начала страницы (т.е. контент первой * записи) независимо от реальной строки — добавлен off, IX = 0xC000+off. */ static void win_rest(uint8_t row, uint8_t col, uint8_t h, uint8_t w, uint8_t page, uint16_t off) __naked { (void)row; (void)col; (void)h; (void)w; (void)page; (void)off; __asm ld iy, #2 add iy, sp ld d, a ; D = row ld e, l ; E = col push ix ; сохранить IX вызывающей функции (callee-saved) ld l, 3 (iy) ; off (младший байт), SP+5 ld h, 4 (iy) ; off (старший байт), SP+6 ld bc, #0xC000 add hl, bc push hl pop ix ; IX = 0xC000 + off ld h, 0 (iy) ; H = height ld a, 1 (iy) ; width -> L ld l, a ld a, 2 (iy) ; page -> B ld b, a ld c, #0x5A ; ESTEX WINREST di rst #0x10 ei pop ix ; восстановить IX вызывающей функции pop hl ; адрес возврата inc sp inc sp inc sp inc sp inc sp ; снять h,w,page,off (1+1+1+2 байт) со стека jp (hl) __endasm; } /* Для проверки границ выделения считаем пробел/таб/конец строки/0 пробельными. */ static uint8_t ws_or_eol(char c) { return (uint8_t)(c == ' ' || c == '\t' || c == '\n' || c == '\r' || c == 0); } static uint8_t ws_or_eol_or_delim(char c) { return (uint8_t)(c == ' ' || c == ',' || c == '.' || c == '!' || c == '?' || c == ':' || c == ';' || c == '/' || c == '\t' || c == '\n' || c == '\r' || c == 0); } /* Маркер inline-выделения (*, **, _) распознаётся только если * пробельная граница есть ровно с одной стороны (XOR-правило). * Это защищает выражения вроде "2 * 3", "2 ** 3" и внутрисловные * случаи (например COLOR_YELLOW) от ложного форматирования. */ static uint8_t is_emph_flanked(char prev_ch, char next_ch) { return (uint8_t)(ws_or_eol(prev_ch) != ws_or_eol_or_delim(next_ch)); } /* Тип сегмента-продолжения, передаваемый в emit_seg(). * Явно в индексе не хранится: рендер при необходимости восстанавливает * тип через classify_line(), но параметр оставлен для читаемости вызовов. */ #define CK_PLAIN 0 #define CK_QUOTE 1 #define CK_LIST 2 #define CK_OTHER 3 /* Доступ к индексу в EMM. * Размер записи 8 байт, поэтому запись не пересекает границу страницы * и bank_read/bank_write работают с цельным блоком. */ static void idx_get(uint16_t idx, idx_rec_t *r) { uint8_t page = (uint8_t)(idx >> 11); /* номер страницы: idx / 2048 */ uint16_t off = (uint16_t)((idx & 2047u) << 3); /* смещение записи: (idx % 2048) * 8 */ bank_read(index_phys[page], off, r, INDEX_REC_SIZE); } static void idx_put(uint16_t idx, const idx_rec_t *r) { uint8_t page = (uint8_t)(idx >> 11); uint16_t off = (uint16_t)((idx & 2047u) << 3); bank_write(index_phys[page], off, r, INDEX_REC_SIZE); } static uint32_t seg_off(uint16_t idx) { idx_rec_t r; if (idx >= n_lines) return file_size; idx_get(idx, &r); return r.off; } /* Установка флагов всегда идёт в последний emit_seg (n_lines-1). * Используется near-копия cur_rec, чтобы не делать обратное чтение из банка. */ static void set_nowrap_cur(void) { cur_rec.flags |= IF_NOWRAP; idx_put((uint16_t)(n_lines - 1), &cur_rec); } static void set_blank_cur(void) { cur_rec.flags |= IF_BLANK; idx_put((uint16_t)(n_lines - 1), &cur_rec); } static void set_code_cur(void) { cur_rec.flags |= IF_CODE; idx_put((uint16_t)(n_lines - 1), &cur_rec); } static void set_hscroll_cur(void){ cur_rec.flags |= IF_HSCROLL; idx_put((uint16_t)(n_lines - 1), &cur_rec); } /* Загружает 16 текстовых атрибутов в палитры ink/paper/blink. */ static void set_pallete(void) { uint8_t buff[64]; for(int i = 0; i < 16; i++) { for(int j = 0; j < 16; j++) { buff[j * 4] = md_pallete[i * 4]; buff[j * 4 + 1] = md_pallete[i * 4 + 1]; buff[j * 4 + 2] = md_pallete[i * 4 + 2]; buff[j * 4 + 3] = md_pallete[i * 4 + 3]; } text_pal_load(TEXT_PAL_INK, i * 16, 16, md_pallete); text_pal_load(TEXT_PAL_BLINK_INK, i * 16, 16, md_pallete); text_pal_load(TEXT_PAL_PAPER, i * 16, 16, buff); text_pal_load(TEXT_PAL_BLINK_PAPER, i * 16, 8, buff + 32); text_pal_load(TEXT_PAL_BLINK_PAPER, i * 16 + 8, 8, buff + 32); } } /* ================================================================== * Загрузка/выгрузка файла * ================================================================== */ /* Загружает файл в EMM-страницы и подготавливает EMM-индекс. * Возврат: 0 — успех, отрицательное значение — код ошибки. */ static int load_file(const char *path) { int fd = open(path, O_RDONLY); if (fd < 0) return -1; long sz = lseek(fd, 0, SEEK_END); if (sz < 0 || (uint32_t)sz > MAX_FILE) { close(fd); return -2; } file_size = (uint32_t)sz; lseek(fd, 0, SEEK_SET); /* Выделяем ровно столько EMM-страниц, сколько нужно под файл. */ file_pages = (uint8_t)((file_size + PAGE_SIZE - 1u) / PAGE_SIZE); if (file_pages == 0) file_pages = 1; file_blk = mem_alloc_pages(file_pages); if (file_blk == 0) { close(fd); return -3; } /* Читаем файл кусками по 16 КБ, последовательно маппя страницы в W3. * На последней итерации читаем остаток меньше PAGE_SIZE. */ uint32_t remaining = file_size; for (uint8_t page = 0; page < file_pages; page++) { spinner_tick(); uint8_t phys = mem_get_page(file_blk, page); file_phys[page] = phys; sprinter_page_w3(phys); cur_page = page; uint16_t chunk = (remaining > PAGE_SIZE) ? (uint16_t)PAGE_SIZE : (uint16_t)remaining; int n = read(fd, FILE_BUF, chunk); if (n != (int)chunk) { close(fd); return -4; } remaining -= chunk; } close(fd); /* Выделяем блок индекса в EMM (8 байт на сегмент, 2048 записей/страница). * Размер берем с запасом относительно файла; если памяти мало — * уменьшаем количество страниц индекса до доступного значения. */ { uint8_t want = (uint8_t)(file_pages + 1u); if (want > MAX_INDEX_PAGES) want = MAX_INDEX_PAGES; index_blk = 0; while (want >= 1u) { index_blk = mem_alloc_pages(want); if (index_blk) break; want--; } if (index_blk == 0) return -5; index_pages = want; for (uint8_t i = 0; i < index_pages; i++) index_phys[i] = mem_get_page(index_blk, i); max_lines = (uint16_t)index_pages * INDEX_RECS_PER_PAGE; } /* Директория рендер-кэша (Фаза 1) — та же ёмкость, что у индекса: * по одной cache_rec_t на каждую логическую строку. */ { uint8_t want = (uint8_t)(file_pages + 1u); if (want > MAX_CACHE_DIR_PAGES) want = MAX_CACHE_DIR_PAGES; cache_dir_blk = 0; while (want >= 1u) { cache_dir_blk = mem_alloc_pages(want); if (cache_dir_blk) break; want--; } if (cache_dir_blk == 0) return -6; cache_dir_pages = want; for (uint8_t i = 0; i < cache_dir_pages; i++) cache_dir_phys[i] = mem_get_page(cache_dir_blk, i); } return 0; } /* Освобождает выделенные EMM-блоки файла и индекса. */ static void unload_file(void) { if (file_blk) { mem_free_block(file_blk); file_blk = 0; } if (index_blk) { mem_free_block(index_blk); index_blk = 0; } } /* ================================================================== * Индексация строк * ================================================================== */ #define INIT_STYLE_PLAIN 0x0 #define INIT_STYLE_BOLD 0x1 #define INIT_STYLE_ITALIC 0x2 #define INIT_STYLE_UNDER 0x3 #define INIT_STYLE_CODE 0x4 #define INIT_STYLE_STRIKE 0x5 /* Таблица сопоставления init-style -> атрибут. * Порядок должен совпадать с INIT_STYLE_* / EM_* ниже. */ static const uint8_t styles_map[] = { ATTR_TEXT, ATTR_TEXT_BOLD, ATTR_TEXT_ITALIC, ATTR_TEXT_UNDERSORE, ATTR_TEXT_CODE, ATTR_TEXT_STRIKE }; /* Тип строки, который возвращает classify_line(). */ #define LK_PLAIN 0 #define LK_H1 1 #define LK_H2 2 #define LK_H3 3 #define LK_H4 4 /* также используется для H5/H6 */ #define LK_HR 5 #define LK_ULIST 6 /* маркер ненумерованного списка */ #define LK_OLIST 7 /* маркер нумерованного списка */ #define LK_QUOTE 8 /* маркер цитаты */ /* Классифицирует логическую строку. * - Заголовки: 1..4 символа '#' и затем пробел/таб (H5/H6 сводятся к H4). * - Горизонтальная линия: только '-', '*' или '_' (одного вида, >=3), * возможно с пробелами/табами между символами. * - Ненумерованный список: "- ", "* " или "+ " перед содержимым. * - Нумерованный список: цифры + '.'/ ')' + пробел. * - Цитата: '>' с опциональным пробелом. * - Иначе обычный текст. * Для заголовков/списков/цитат out_content указывает на первый байт * содержимого после маркера и завершающего пробела. */ static uint8_t classify_line(uint32_t p_start, uint32_t *out_content) { if (p_start >= file_size) return LK_PLAIN; char c0 = fb(p_start); /* Заголовок? */ if (c0 == '#') { uint8_t lvl = 0; uint32_t p = p_start; while (p < file_size && fb(p) == '#' && lvl < 6) { lvl++; p++; } if (p < file_size) { char ch = fb(p); if (ch == ' ' || ch == '\t') { p++; *out_content = p; if (lvl > 4) lvl = 4; return lvl; /* LK_H1 .. LK_H4 */ } } /* Символ '#' без пробела после него не считается заголовком. */ } /* Горизонтальный разделитель. * Проверяется до списков, чтобы `- - -` не стало маркером списка. */ if (c0 == '-' || c0 == '*' || c0 == '_') { char marker = 0; uint8_t count = 0; uint8_t ok = 1; uint32_t p = p_start; while (p < file_size) { char ch = fb(p++); if (ch == '\n' || ch == '\r') break; if (ch == ' ' || ch == '\t') continue; if (ch != '-' && ch != '*' && ch != '_') { ok = 0; break; } if (marker == 0) marker = ch; else if (ch != marker) { ok = 0; break; } count++; } if (ok && count >= 3) return LK_HR; } /* Для списков/цитат дополнительно допускаем ведущие пробелы * (базовая поддержка вложенности). */ uint32_t lp = p_start; while (lp < file_size && fb(lp) == ' ') lp++; char cl = (lp < file_size) ? fb(lp) : 0; /* Ненумерованный список? */ if ((cl == '-' || cl == '*' || cl == '+') && (lp + 1) < file_size && fb(lp + 1) == ' ') { *out_content = lp + 2; return LK_ULIST; } /* Нумерованный список? */ if (cl >= '0' && cl <= '9') { uint32_t p = lp; while (p < file_size) { char ch = fb(p); if (ch < '0' || ch > '9') break; p++; } if (p < file_size) { char ch = fb(p); if ((ch == '.' || ch == ')') && (p + 1) < file_size && fb(p + 1) == ' ') { *out_content = p + 2; return LK_OLIST; } } } /* Цитата? */ if (cl == '>') { uint32_t p = lp + 1; if (p < file_size && fb(p) == ' ') p++; *out_content = p; return LK_QUOTE; } return LK_PLAIN; } /* Возвращает видимую ширину префикса (отступ + маркер) в колонках. */ static uint8_t marker_visible_col(uint8_t kind, uint32_t p_start, uint32_t content_off) { switch (kind) { case LK_ULIST: case LK_QUOTE: case LK_OLIST: return (uint8_t)(content_off - p_start); default: return 0; /* plain/headers спец-префикса не имеют */ } } /* Добавляет запись сегмента в EMM-индекс. * near-копии cur_rec/cur_seg_off используются для быстрых последующих * операций без повторного чтения последней записи из банка. * * Фаза 3: рендер-воркер вызывается отсюда же, но с ОТСТАВАНИЕМ НА ОДНУ * строку — render_line_to_cache(N) сам ищет конец сегмента через * idx_get(N+1), а пока emit_seg() для строки N не вызван, этой записи * ещё не существует. Поэтому здесь, сразу после того как строка N * (n_lines-1, ДО инкремента) получила свой off, мы рендерим строку * N-1 (n_lines-2) — её собственные флаги (IF_NOWRAP/IF_CODE/IF_BLANK) * уже были дописаны вызовом set_*_cur() на ПРЕДЫДУЩЕЙ итерации * index_lines(), раньше этого вызова emit_seg(). Последнюю строку * файла (для которой "следующей" не будет) дорендеривает сам * index_lines() после выхода из своего основного цикла. */ static void emit_seg(uint32_t off, uint8_t style, uint8_t ckind, uint8_t cont) { (void)ckind; /* тип сегмента восстанавливается на этапе рендера */ if (n_lines >= max_lines) { index_truncated = 1; return; } cur_rec.off = off; cur_rec.flags = (uint8_t)(cont ? IF_CONT : 0); cur_rec.style = (uint8_t)(style & 7u); cur_rec.pad0 = 0; cur_rec.pad1 = 0; idx_put(n_lines, &cur_rec); cur_seg_off = off; n_lines++; if (n_lines >= 2) render_line_to_cache((uint16_t)(n_lines - 2)); } /* Проверяет, что физическая строка пуста (только пробелы/таб + перевод строки). */ static uint8_t is_line_blank(uint32_t p) { while (p < file_size) { char c = fb(p); if (c == '\n') return 1; if (c != ' ' && c != '\t') return 0; p++; } return 1; } /* Быстрая проверка границы fenced-блока по маркеру ``` . * Ведущие пробелы/табы пропускаются — fence может быть с отступом * (например, ``` ```c ``` внутри элемента списка с отступом 2+ пробела). * Язык после бэктиков (```c, ```sh) игнорируется: достаточно трёх ` подряд. */ static uint8_t is_fence_raw(uint32_t p) { while (p < file_size && (fb(p) == ' ' || fb(p) == '\t')) p++; if (p + 2 >= file_size) return 0; return (fb(p) == '`' && fb(p + 1) == '`' && fb(p + 2) == '`'); } /* Быстрая проверка горизонтального разделителя (`---`, `***`, `___`). */ static uint8_t is_hr_raw(uint32_t p) { char c0 = fb(p); if (c0 != '-' && c0 != '*' && c0 != '_') return 0; char marker = 0; uint8_t count = 0, ok = 1; uint32_t hr_p = p; while (hr_p < file_size) { char ch = fb(hr_p++); if (ch == '\n' || ch == '\r') break; if (ch == ' ' || ch == '\t') continue; if (ch != '-' && ch != '*' && ch != '_') { ok = 0; break; } if (marker == 0) marker = ch; else if (ch != marker) { ok = 0; break; } count++; } return ok && count >= 3; } /* Строка таблицы: первый непустой символ — '|'. * Ведущие пробелы разрешены; такие строки не склеиваются и не переносятся. */ static uint8_t is_table_raw(uint32_t p) { while (p < file_size) { char c = fb(p); if (c == ' ' || c == '\t') { p++; continue; } return (uint8_t)(c == '|'); } return 0; } /* Общий сканер inline-форматирования и переносов. * Идёт от q до q_end, учитывает стартовую колонку col и при необходимости * эмитит continuation-сегменты. Возвращает итоговый line_style. */ static uint8_t inline_scan(uint32_t q, uint32_t q_end, uint8_t col, uint8_t ckind, uint8_t line_style) { uint32_t last_space = 0xFFFFFFFFu; uint8_t last_space_style = line_style; /* снимок line_style на момент last_space */ char prev_ch = ' '; uint8_t seg_col = col; while (q < q_end && n_lines < max_lines) { char ch = fb(q); if (ch == '\n') { /* Жёсткий перенос (уже проверен снаружи) или конец потока. */ q++; emit_seg(q, line_style, ckind, (ckind == CK_LIST || ckind == CK_QUOTE) ? 1 : 0); last_space = 0xFFFFFFFFu; prev_ch = ' '; seg_col = col; continue; } if (ch == '`') { if (line_style == INIT_STYLE_CODE) line_style = INIT_STYLE_PLAIN; else line_style = INIT_STYLE_CODE; q++; continue; } if (ch == '*' && (q + 1) < q_end && fb(q + 1) == '*') { char next_ch = ((q + 2) < q_end) ? fb(q + 2) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { if (line_style == INIT_STYLE_PLAIN && ws_or_eol(prev_ch)) { line_style = INIT_STYLE_BOLD; q += 2; continue; } else if (line_style == INIT_STYLE_BOLD && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { line_style = INIT_STYLE_PLAIN; q += 2; continue; } } seg_col += 2; q += 2; prev_ch = '*'; continue; } if (ch == '~' && (q + 1) < q_end && fb(q + 1) == '~') { char next_ch = ((q + 2) < q_end) ? fb(q + 2) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { if (line_style == INIT_STYLE_PLAIN && ws_or_eol(prev_ch)) { line_style = INIT_STYLE_STRIKE; q += 2; continue; } else if (line_style == INIT_STYLE_STRIKE && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { line_style = INIT_STYLE_PLAIN; q += 2; continue; } } seg_col += 2; q += 2; prev_ch = '~'; continue; } if (ch == '*' || ch == '_') { char next_ch = ((q + 1) < q_end) ? fb(q + 1) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { uint8_t new_style = (ch == '*') ? INIT_STYLE_ITALIC : INIT_STYLE_UNDER; if (line_style == INIT_STYLE_PLAIN && ws_or_eol(prev_ch)) { line_style = new_style; q++; continue; } else if (line_style == new_style && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { line_style = INIT_STYLE_PLAIN; q++; continue; } } seg_col++; q++; prev_ch = ch; continue; } if (ch == '\t') { uint8_t tgt = (uint8_t)((seg_col & (uint8_t)~(TAB_STOP - 1)) + TAB_STOP); if (tgt > SCREEN_W) tgt = SCREEN_W; seg_col = tgt; q++; prev_ch = ' '; continue; } if (ch == ' ') { last_space = q + 1; last_space_style = line_style; seg_col++; q++; prev_ch = ' '; } else { seg_col++; q++; prev_ch = ch; } if (seg_col >= SCREEN_W) { uint8_t use_ls = (uint8_t)(last_space != 0xFFFFFFFFu && last_space > cur_seg_off); uint32_t wrap_at = use_ls ? last_space : q; if (wrap_at >= q_end || wrap_at == cur_seg_off) break; uint8_t wrap_style = use_ls ? last_space_style : line_style; emit_seg(wrap_at, wrap_style, ckind, 1); seg_col = col; last_space = 0xFFFFFFFFu; prev_ch = ' '; q = wrap_at; /* Откатываем line_style к снимку на момент wrap_at: диапазон * [wrap_at, q_old) будет пересканирован заново, и переключающие * символы (обратная кавычка, звёздочка, подчёркивание, тильда) * внутри него иначе применились бы дважды — именно так возникал * баг: code-маркер на границе переноса ломает цвет следующего слова. */ line_style = wrap_style; } } return line_style; } #define JOIN_MODE_LIST 1u #define JOIN_MODE_QUOTE 2u #define JOIN_MODE_PLAIN 3u /* Общий потоковый сканер для index_lines(). * Убирает дублирование между ветками list/quote/plain: * - mode задаёт правила обработки перевода строки, * - остальная inline-логика (emphasis/таб/перенос) едина. * Возвращает позицию q, на которой сканер остановился, и обновляет стиль. */ static uint32_t scan_join_stream(uint32_t q, uint32_t para_start, uint8_t col, uint8_t ckind, uint8_t *io_line_style, uint8_t mode) { uint32_t last_space = 0xFFFFFFFFu; uint8_t last_space_style = *io_line_style; /* снимок line_style на момент last_space */ char prev_ch = ' '; uint8_t seg_col = col; uint8_t line_style = *io_line_style; while (q < file_size && n_lines < max_lines) { char ch = fb(q); uint8_t soft_break = 0; if (ch == '\n') { uint32_t next = q + 1; if (next >= file_size) break; if (mode == JOIN_MODE_LIST) { if (is_line_blank(next)) break; if (is_fence_raw(next) || is_hr_raw(next) || is_table_raw(next)) break; { uint32_t next_content = next; uint8_t next_kind = classify_line(next, &next_content); if (next_kind == LK_ULIST || next_kind == LK_OLIST || next_kind == LK_QUOTE || (next_kind >= LK_H1 && next_kind <= LK_H4) || next_kind == LK_HR) { break; } } while (next < file_size) { char ws = fb(next); if (ws == ' ' || ws == '\t') next++; else break; } q = next; soft_break = 1; ch = ' '; } else if (mode == JOIN_MODE_QUOTE) { if (is_line_blank(next)) break; if (is_fence_raw(next) || is_hr_raw(next) || is_table_raw(next)) break; { uint32_t next_content = next; uint8_t next_kind = classify_line(next, &next_content); if (next_kind != LK_QUOTE) break; { uint32_t next_line_end = next_content; while (next_line_end < file_size && fb(next_line_end) != '\n') next_line_end++; { uint8_t empty_quote = 1; for (uint32_t z = next_content; z < next_line_end; z++) { char c = fb(z); if (c != ' ' && c != '\t') { empty_quote = 0; break; } } if (empty_quote) break; } { uint32_t t = next_content; while (t < next_line_end && (fb(t) == ' ' || fb(t) == '\t')) t++; if (t < next_line_end && fb(t) == '>') break; } while (next_content < next_line_end) { char ws = fb(next_content); if (ws == ' ' || ws == '\t') next_content++; else break; } if (next_content < next_line_end && fb(next_content) == '>') { next_content++; if (next_content < next_line_end && fb(next_content) == ' ') next_content++; } q = next_content; soft_break = 1; ch = ' '; } } } else { /* JOIN_MODE_PLAIN */ if (fb(next) == '\n') break; if (is_fence_raw(next) || is_hr_raw(next) || is_table_raw(next)) break; { uint32_t dummy; if (classify_line(next, &dummy) != LK_PLAIN) break; } if (is_line_blank(next)) break; { uint8_t is_hard = 0; if (q >= para_start + 1) { char b1 = fb(q - 1); if (b1 == '\\') { is_hard = 1; } else if (q >= para_start + 2) { char b2 = fb(q - 2); if ((b1 == ' ' || b1 == '\t') && (b2 == ' ' || b2 == '\t')) is_hard = 1; } } if (is_hard) { q++; emit_seg(q, line_style, ckind, 0); last_space = 0xFFFFFFFFu; prev_ch = ' '; seg_col = col; continue; } } q++; soft_break = 1; ch = ' '; } } if (ch == '`') { if (line_style == INIT_STYLE_CODE) line_style = INIT_STYLE_PLAIN; else line_style = INIT_STYLE_CODE; if (!soft_break) q++; continue; } if (ch == '*' && (q + 1) < file_size && fb(q + 1) == '*') { char next_ch = ((q + 2) < file_size) ? fb(q + 2) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { if (line_style == INIT_STYLE_PLAIN && ws_or_eol(prev_ch)) { line_style = INIT_STYLE_BOLD; if (!soft_break) q += 2; else q++; continue; } else if (line_style == INIT_STYLE_BOLD && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { line_style = INIT_STYLE_PLAIN; if (!soft_break) q += 2; else q++; continue; } } seg_col += 2; if (!soft_break) q += 2; else q++; prev_ch = '*'; continue; } if (ch == '~' && (q + 1) < file_size && fb(q + 1) == '~') { char next_ch = ((q + 2) < file_size) ? fb(q + 2) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { if (line_style == INIT_STYLE_PLAIN && ws_or_eol(prev_ch)) { line_style = INIT_STYLE_STRIKE; if (!soft_break) q += 2; else q++; continue; } else if (line_style == INIT_STYLE_STRIKE && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { line_style = INIT_STYLE_PLAIN; if (!soft_break) q += 2; else q++; continue; } } seg_col += 2; if (!soft_break) q += 2; else q++; prev_ch = '~'; continue; } if (ch == '*' || ch == '_') { char next_ch = ((q + 1) < file_size) ? fb(q + 1) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { uint8_t new_style = (ch == '*') ? INIT_STYLE_ITALIC : INIT_STYLE_UNDER; if (line_style == INIT_STYLE_PLAIN && ws_or_eol(prev_ch)) { line_style = new_style; if (!soft_break) q++; else q++; continue; } else if (line_style == new_style && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { line_style = INIT_STYLE_PLAIN; if (!soft_break) q++; else q++; continue; } } seg_col++; if (!soft_break) q++; else q++; prev_ch = ch; continue; } if (ch == '\t') { uint8_t tgt = (uint8_t)((seg_col & (uint8_t)~(TAB_STOP - 1)) + TAB_STOP); if (tgt > SCREEN_W) tgt = SCREEN_W; seg_col = tgt; if (!soft_break) q++; else q++; prev_ch = ' '; continue; } if (ch == ' ') { if (soft_break) { last_space = q; last_space_style = line_style; seg_col++; } else { last_space = q + 1; last_space_style = line_style; seg_col++; q++; } prev_ch = ' '; } else { seg_col++; if (!soft_break) q++; else q++; prev_ch = ch; } if (seg_col >= SCREEN_W) { uint8_t use_ls = (uint8_t)(last_space != 0xFFFFFFFFu && last_space > cur_seg_off); uint32_t wrap_at = use_ls ? last_space : q; if (wrap_at >= file_size || wrap_at == cur_seg_off) break; uint8_t wrap_style = use_ls ? last_space_style : line_style; emit_seg(wrap_at, wrap_style, ckind, 1); seg_col = col; last_space = 0xFFFFFFFFu; prev_ch = ' '; q = wrap_at; /* Откатываем line_style к снимку на момент wrap_at: диапазон * [wrap_at, q_old) будет пересканирован заново, и переключающие * символы (обратная кавычка, звёздочка, подчёркивание, тильда) * внутри него иначе применились бы дважды — именно так возникал * баг: code-маркер на границе переноса ломает цвет следующего слова (mdview.c, отчёт пользователя * 2026-06-23). */ line_style = wrap_style; } } *io_line_style = line_style; return q; } /* Строит индекс сегментов рендера по загруженному файлу. */ static void index_lines(void) { uint8_t in_block = 0; n_lines = 0; index_truncated = 0; cur_seg_off = 0xFFFFFFFFu; /* пока не эмитили ни одного сегмента */ if (file_size == 0) return; uint32_t p = 0; while (p < file_size && n_lines < max_lines) { if ((n_lines & 15) == 0) spinner_tick(); /* Пустая строка — разделитель параграфов. * В индекс добавляем не более одной пустой экранной строки подряд. */ if (is_line_blank(p)) { while (p < file_size && fb(p) != '\n') p++; if (p < file_size) p++; /* Серия пустых строк схлопывается в одну визуальную строку. */ if (n_lines == 0 || !(cur_rec.flags & IF_BLANK)) { emit_seg(p, INIT_STYLE_PLAIN, CK_PLAIN, 0); set_blank_cur(); } continue; } /* ---- fenced code-блок (граница или тело) ---- */ if (is_fence_raw(p)) { in_block = !in_block; emit_seg(p, INIT_STYLE_PLAIN, CK_OTHER, 0); set_nowrap_cur(); while (p < file_size && fb(p) != '\n') p++; if (p < file_size) p++; continue; } if (in_block) { emit_seg(p, INIT_STYLE_PLAIN, CK_OTHER, 0); set_nowrap_cur(); set_code_cur(); set_hscroll_cur(); /* код скроллится целым блоком */ while (p < file_size && fb(p) != '\n') p++; if (p < file_size) p++; continue; } /* ---- горизонтальный разделитель ---- */ if (is_hr_raw(p)) { emit_seg(p, INIT_STYLE_PLAIN, CK_OTHER, 0); set_nowrap_cur(); while (p < file_size && fb(p) != '\n') p++; if (p < file_size) p++; continue; } /* ---- строка таблицы (| ... |): один nowrap-сегмент на исходную строку ---- */ if (is_table_raw(p)) { emit_seg(p, INIT_STYLE_PLAIN, CK_OTHER, 0); set_nowrap_cur(); set_hscroll_cur(); /* таблица скроллится целым блоком */ while (p < file_size && fb(p) != '\n') p++; if (p < file_size) p++; continue; } /* ---- классификация текущей строки ---- */ uint32_t content_off = p; uint8_t kind = classify_line(p, &content_off); /* ---- Заголовок: отдельная строка, не склеивается с параграфом ---- */ if (kind >= LK_H1 && kind <= LK_H4) { emit_seg(p, INIT_STYLE_PLAIN, CK_OTHER, 0); uint32_t line_end = content_off; while (line_end < file_size && fb(line_end) != '\n') line_end++; (void)inline_scan(content_off, line_end, 0, CK_OTHER, INIT_STYLE_PLAIN); while (p < file_size && fb(p) != '\n') p++; if (p < file_size) p++; continue; } /* ---- Пункт списка: может занимать несколько физических строк ---- */ if (kind == LK_ULIST || kind == LK_OLIST) { uint8_t col = marker_visible_col(kind, p, content_off); uint8_t line_style = INIT_STYLE_PLAIN; uint32_t q = content_off; emit_seg(p, line_style, CK_LIST, 0); q = scan_join_stream(q, p, col, CK_LIST, &line_style, JOIN_MODE_LIST); /* Переходим к началу следующей физической строки после пункта. */ if (q < file_size) { while (q < file_size && fb(q) != '\n') q++; if (q < file_size) q++; } /* Одна пустая строка между соседними маркерами списка подавляется. * Две и более пустых строки оставляют видимый разделитель. */ if (q < file_size && is_line_blank(q)) { uint32_t t = q; uint8_t blanks = 0; while (t < file_size && is_line_blank(t)) { while (t < file_size && fb(t) != '\n') t++; if (t < file_size) t++; blanks++; // if (blanks >= 2) break; } if (blanks == 1 && t < file_size) { uint32_t d = t; uint8_t nk = classify_line(t, &d); if (nk == LK_ULIST || nk == LK_OLIST) { p = t; /* подавляем единственную пустую строку */ continue; } } } p = q; continue; } /* ---- Параграф цитаты: может покрывать несколько физических строк ---- */ if (kind == LK_QUOTE) { uint8_t col = marker_visible_col(kind, p, content_off); uint8_t line_style = INIT_STYLE_PLAIN; uint32_t q = content_off; emit_seg(p, line_style, CK_QUOTE, 0); q = scan_join_stream(q, p, col, CK_QUOTE, &line_style, JOIN_MODE_QUOTE); while (q < file_size && fb(q) != '\n') q++; if (q < file_size) q++; p = q; continue; } /* ---- Обычный текстовый параграф: склейка через soft-break ---- */ { uint8_t line_style = INIT_STYLE_PLAIN; emit_seg(p, line_style, CK_PLAIN, 0); uint32_t q = p; q = scan_join_stream(q, p, 0, CK_PLAIN, &line_style, JOIN_MODE_PLAIN); if (q >= file_size) { p = file_size; } else { /* q стоит на завершающем newline параграфа. * Переходим на следующую строку, чтобы внешняя петля её * корректно переклассифицировала. */ while (q < file_size && fb(q) != '\n') q++; if (q < file_size) q++; p = q; } } } /* emit_seg() рендерит строки с отставанием на одну (см. её * комментарий) — последняя эмитированная строка файла так и * остаётся неотрендеренной, дорендериваем её здесь. seg_end для * неё в render_line_to_cache() берётся как file_size (нет * "следующей" idx-записи), как и при живом рендере в render_line(). */ if (n_lines > 0) render_line_to_cache((uint16_t)(n_lines - 1)); } #define EM_NONE 0 #define EM_BOLD 1 #define EM_ITALIC 2 #define EM_UNDER 3 #define EM_CODE 4 #define EM_STRIKE 5 /* Преобразует внутреннее состояние emphasis в экранный атрибут. */ static uint8_t emph_to_attr(uint8_t emph, uint8_t base_attr) { switch (emph) { case EM_BOLD: return ATTR_TEXT_BOLD; case EM_ITALIC: return ATTR_TEXT_ITALIC; case EM_UNDER: return ATTR_TEXT_UNDERSORE; case EM_CODE: return ATTR_TEXT_CODE; case EM_STRIKE: return ATTR_TEXT_STRIKE; default: return base_attr; } } /* Единая обработка inline-маркеров в render_line(). * Возврат: * 0 = маркер не поглощён (символ выводится как есть), * 1 = маркер поглощён как управляющий (ничего не рисуем), * 2 = литеральный двойной маркер (`**` или `~~`), нужно вывести две копии out_ch. */ static uint8_t handle_inline_marker(char ch, uint32_t *io_p, uint32_t seg_end, char prev_ch, uint8_t *io_emph, char *out_ch) { uint32_t p = *io_p; *out_ch = 0; if (ch == '`') { if (*io_emph == EM_NONE) { *io_emph = EM_CODE; *io_p = p + 1; return 1; } if (*io_emph == EM_CODE) { *io_emph = EM_NONE; *io_p = p + 1; return 1; } return 0; } if ((ch == '*' || ch == '~') && (p + 1) < seg_end && fb(p + 1) == ch) { uint8_t pair_emph = (ch == '*') ? EM_BOLD : EM_STRIKE; char next_ch = ((p + 2) < seg_end) ? fb(p + 2) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { if (*io_emph == EM_NONE && ws_or_eol(prev_ch)) { *io_emph = pair_emph; *io_p = p + 2; return 1; } else if (*io_emph == pair_emph && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { *io_emph = EM_NONE; *io_p = p + 2; return 1; } } /* Невалидный по границам двойной маркер отображаем как литерал. */ *io_p = p + 2; *out_ch = ch; return 2; } if (ch == '*' || ch == '_') { char next_ch = ((p + 1) < seg_end) ? fb(p + 1) : '\n'; if (is_emph_flanked(prev_ch, next_ch)) { uint8_t active = (ch == '*') ? EM_ITALIC : EM_UNDER; if (*io_emph == EM_NONE && ws_or_eol(prev_ch)) { *io_emph = active; *io_p = p + 1; return 1; } else if (*io_emph != EM_NONE && ws_or_eol_or_delim(next_ch)) { *io_emph = EM_NONE; *io_p = p + 1; return 1; } } } return 0; } /* Пишет одну (char,attr) ячейку в локальный буфер кэш-строки. Молча * не пишет (и не даёт col перевалить за MAX_CACHE_LINE_LEN), если буфер * уже заполнен — длинные nowrap-строки просто обрезаются по канону, * как и раньше обрезались по SCREEN_W при живом рендере. */ static void cc_put(uint8_t *cellbuf, uint8_t *col, char ch, uint8_t attr) { if (*col < MAX_CACHE_LINE_LEN) { uint16_t i = (uint16_t)(*col) * 2u; cellbuf[i] = (uint8_t)ch; cellbuf[i + 1] = attr; (*col)++; } } static void cc_fill(uint8_t *cellbuf, uint8_t *col, char ch, uint8_t attr, uint8_t n) { while (n-- > 0) cc_put(cellbuf, col, ch, attr); } /* Фаза 2 — рендер-воркер. Адаптация render_line(): та же классификация * строк/префиксов/inline-парсинг (handle_inline_marker, emphasis state * machine, soft-wrap join) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, но результат идёт не на экран * (bios_set_place/wrchar/bios_fillcharattr/flush_run), а в локальный * буфер cellbuf через cc_put/cc_fill, и в конце КОММИТИТСЯ одним * cache_commit()+cache_dir_put(). Буферизация через runbuf/flush_run * (нужная в render_line() только чтобы минимизировать число BIOS- * вызовов) здесь не нужна — пишем посимвольно прямо по месту. * * Кэшируется ПОЛНЫЙ контент строки до MAX_CACHE_LINE_LEN ячеек, БЕЗ * обрезки по SCREEN_W и без среза по viewport_x — это view/scroll-time * понятия (Фаза 4-5: h-скролл — это смещение начала среза в ТОМ ЖЕ * кэш-буфере, не повторный рендер). По той же причине здесь нет * truncation-индикаторов '>'/'<' и финального заполнения остатка * строки пробелами до SCREEN_W — оба добавляются на этапе вывода. */ static void render_line_to_cache(uint16_t line_idx) { cache_rec_t out_rec; out_rec.flags = 0; out_rec.reserved = 0; out_rec.pad[0] = 0; out_rec.pad[1] = 0; uint8_t have_rec = (line_idx < n_lines); idx_rec_t rec; if (have_rec) idx_get(line_idx, &rec); if (have_rec) out_rec.flags = rec.flags; if (!have_rec || (rec.flags & IF_BLANK)) { out_rec.page = 0; out_rec.off = 0; out_rec.len = 0; cache_dir_put(line_idx, &out_rec); return; } uint8_t col = 0; /* позиция в cellbuf, она же длина уже записанного контента */ uint8_t base_attr = ATTR_TEXT; uint8_t is_code = (uint8_t)(rec.flags & IF_CODE); uint8_t cur_attr = is_code ? ATTR_TEXT_CODE : styles_map[rec.style & 7u]; uint8_t emph = is_code ? EM_CODE : (uint8_t)(rec.style & 7u); uint8_t parse_inline = 1; uint8_t cellbuf[MAX_CACHE_LINE_LEN * 2]; uint32_t p = rec.off; uint32_t content_off = p; uint8_t cont = (uint8_t)((rec.flags & IF_CONT) != 0); uint32_t seg_end; if ((uint16_t)(line_idx + 1) < n_lines) { idx_rec_t rec_next; idx_get((uint16_t)(line_idx + 1), &rec_next); seg_end = rec_next.off; } else { seg_end = file_size; } if (seg_end > file_size) seg_end = file_size; uint8_t kind; uint8_t quote_stream = 0; if (cont) { uint16_t first = line_idx; idx_rec_t rec_first = rec; while (first > 0 && (rec_first.flags & IF_CONT)) { first--; idx_get(first, &rec_first); } uint32_t p_start = rec_first.off; uint32_t content_off2 = p_start; uint8_t first_kind = classify_line(p_start, &content_off2); uint8_t indent = marker_visible_col(first_kind, p_start, content_off2); if (first_kind == LK_QUOTE) { quote_stream = 1; uint8_t q = 0; while (q + 2 < content_off2 && q < SCREEN_W && fb(p_start + q) == ' ') q++; cc_fill(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT, q); cc_put(cellbuf, &col, 0xB3, ATTR_QUOTE_MARKER); cc_put(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT); } else if (first_kind == LK_ULIST || first_kind == LK_OLIST) { cc_fill(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT, indent); } } /* Разделитель fenced-блока — пустая строка в кэше (как IF_BLANK). * is_fence_raw пропускает ведущие пробелы, поэтому отступленный ``` тоже * распознаётся (и язык ```c прячется вместе со всей строкой-границей). */ if (!cont && is_fence_raw(p)) { out_rec.page = 0; out_rec.off = 0; out_rec.len = 0; cache_dir_put(line_idx, &out_rec); return; } if (is_code) { base_attr = ATTR_TEXT_CODE; cur_attr = ATTR_TEXT_CODE; parse_inline = 0; kind = LK_PLAIN; quote_stream = 0; } else if (cont) { kind = LK_PLAIN; } else { kind = classify_line(p, &content_off); if (kind == LK_QUOTE) quote_stream = 1; } if (kind == LK_HR) { cc_fill(cellbuf, &col, 0xC4, ATTR_HR, SCREEN_W); out_rec.len = col; if (cache_reserve((uint16_t)(col * 2u), &out_rec.page, &out_rec.off)) { cache_commit(out_rec.page, out_rec.off, cellbuf, (uint16_t)(col * 2u)); } else { out_rec.page = 0; out_rec.off = 0; out_rec.len = 0; } cache_dir_put(line_idx, &out_rec); return; } if (kind >= LK_H1 && kind <= LK_H4) { switch (kind) { case LK_H1: base_attr = ATTR_TEXT_TITLE1; break; case LK_H2: base_attr = ATTR_TEXT_TITLE2; break; case LK_H3: base_attr = ATTR_TEXT_TITLE3; break; default: base_attr = ATTR_TEXT_TITLE4; break; } cur_attr = base_attr; p = content_off; } else if (kind == LK_ULIST) { uint32_t q = p; uint32_t qmax = p + SCREEN_W; while (q + 2 < content_off && q < qmax && fb(q) == ' ') q++; cc_fill(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT, (uint8_t)(q - p)); cc_put(cellbuf, &col, 0x07, ATTR_LIST_MARKER); cc_put(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT); p = content_off; } else if (kind == LK_OLIST) { uint32_t q = p; uint32_t qmax = p + SCREEN_W; while (q < content_off && q < qmax && fb(q) == ' ') q++; cc_fill(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT, (uint8_t)(q - p)); /* Маркер (цифры/'.'/')') читаем прямо из fb() — здесь, в отличие * от render_line(), нет BIOS-вызова с требованием адреса в * #4000-#BFFF, так что промежуточный mkbuf-чанкинг не нужен. */ while (q < content_off - 1) { cc_put(cellbuf, &col, fb(q), ATTR_LIST_MARKER); q++; } cc_put(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT); p = content_off; } else if (kind == LK_QUOTE) { uint32_t q = p; uint32_t qmax = p + SCREEN_W; while (q + 1 < content_off && q < qmax && fb(q) == ' ') q++; cc_fill(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT, (uint8_t)(q - p)); cc_put(cellbuf, &col, 0xB3, ATTR_QUOTE_MARKER); cc_put(cellbuf, &col, ' ', ATTR_TEXT); p = content_off; } uint8_t cc = 0; /* позиция внутри контента (после префикса), только для табов */ char prev_ch = ' '; while (p < seg_end && col < MAX_CACHE_LINE_LEN) { uint8_t soft_join = 0; char ch = fb(p); if (parse_inline && ch == '\\' && (p + 1) < seg_end) { char nb = fb(p + 1); if (nb == '\n' || nb == '\r') { p++; continue; } } if (parse_inline && (ch == '\n' || ch == '\r')) { uint32_t next = p + 1; if (quote_stream && next < seg_end) { uint32_t next_content = next; if (classify_line(next, &next_content) == LK_QUOTE) { p = next_content; ch = ' '; soft_join = 1; } else { while (next < seg_end) { char ws = fb(next); if (ws == ' ' || ws == '\t') next++; else break; } if (next > (p + 1)) { p = next; soft_join = 1; } ch = ' '; } } else { while (next < seg_end) { char ws = fb(next); if (ws == ' ' || ws == '\t') next++; else break; } if (next > (p + 1)) { p = next; soft_join = 1; } ch = ' '; } } else if (ch == '\n' || ch == '\r') { ch = ' '; } /* handle_inline_marker реагирует только на ` * _ ~ — для остальных * символов (подавляющее большинство) она возвращает 0 без side-эффектов. * Пропускаем вызов функции (6 аргументов) на горячем пути обычного текста. */ if (parse_inline && (ch == '`' || ch == '*' || ch == '_' || ch == '~')) { char lit_ch = 0; uint8_t mk = handle_inline_marker(ch, &p, seg_end, prev_ch, &emph, &lit_ch); if (mk == 1) { cur_attr = emph_to_attr(emph, base_attr); continue; } if (mk == 2) { cc_put(cellbuf, &col, lit_ch, cur_attr); cc++; cc_put(cellbuf, &col, lit_ch, cur_attr); cc++; prev_ch = lit_ch; continue; } } if (!soft_join) p++; if (ch == '\t') { uint8_t cc_start = cc; uint8_t tgt = (uint8_t)((cc & (uint8_t)~(TAB_STOP - 1)) + TAB_STOP); uint8_t want = (uint8_t)(tgt - cc_start); cc_fill(cellbuf, &col, ' ', cur_attr, want); cc = tgt; prev_ch = ' '; } else { /* инлайн cc_put: col < MAX_CACHE_LINE_LEN гарантирован условием while */ uint16_t ci = (uint16_t)col * 2u; cellbuf[ci] = (uint8_t)ch; cellbuf[ci + 1] = cur_attr; col++; cc++; prev_ch = ch; } } out_rec.len = col; if (col > 0 && cache_reserve((uint16_t)(col * 2u), &out_rec.page, &out_rec.off)) { cache_commit(out_rec.page, out_rec.off, cellbuf, (uint16_t)(col * 2u)); } else { out_rec.page = 0; out_rec.off = 0; out_rec.len = 0; } cache_dir_put(line_idx, &out_rec); } /* Фаза 4-5 — cache-only draw path: рисует одну строку ИЗ КЭША, без * единого обращения к fb()/исходному файлу. Горизонтальный скролл для * nowrap-строк (Фаза 5) — это просто смещение начала среза на vx*2 * байт ВНУТРИ ТОГО ЖЕ кэш-буфера (cache_reserve гарантирует, что вся * строка лежит в одной странице, так что off+vx*2 не пересекает * границу страницы); не nowrap-строки игнорируют viewport_x, как и * раньше в живом render_line() (там это называлось effective_vx). */ static void draw_line_from_cache(uint16_t line_idx, uint8_t row) { cache_rec_t rec; cache_dir_get(line_idx, &rec); bios_set_place(row, 0); bios_fillcharattr(' ', ATTR_TEXT, SCREEN_W); /* Горизонтальный сдвиг применяется ко ВСЕМ строкам hscroll-блока (код, * таблицы) — по ТИПУ, а не по длине: блок двигается целиком, включая * строки короче 80 (короткая строка, ушедшая за левый край, просто * показывает маркер '<' на пустом месте). HR и границы fence не имеют * IF_HSCROLL и не сдвигаются. */ uint8_t vx = (rec.flags & IF_HSCROLL) ? viewport_x : 0; if (rec.len > vx) { uint16_t remaining = (uint16_t)(rec.len - vx); uint8_t w = (remaining > SCREEN_W) ? SCREEN_W : (uint8_t)remaining; uint16_t off = (uint16_t)(rec.off + (uint16_t)vx * 2u); win_rest(row, 0, 1, w, rec.page, off); if (remaining > SCREEN_W) { wrchar(SCREEN_W - 1, row, '>', ATTR_TRUNC); } } if (vx > 0) { wrchar(0, row, '<', ATTR_TRUNC); } } /* Перерисовывает все VIEW_H строк окна из кэша — основной путь * перерисовки видимой области после загрузки файла (Фаза 3-4). */ static void draw_viewport_from_cache(void) { for (uint8_t i = 0; i < VIEW_H; i++) { draw_line_from_cache((uint16_t)(top_line + i), (uint8_t)(VIEW_TOP_ROW + i)); } } /* Возвращает процент прокрутки (0..100) относительно доступного диапазона. */ static uint8_t calc_pct(void) { uint8_t pct; if (n_lines <= VIEW_H) pct = 100; else pct = (uint8_t)((uint32_t)top_line * 100UL / (uint32_t)(n_lines - VIEW_H)); return pct; } /* Рисует динамическую часть статус-бара без printf. * Полностью перезаписывает колонки 45..79, чтобы не оставлять «хвосты». */ static void render_status_numbers(void) { uint16_t last = top_line + VIEW_H; if (last > n_lines) last = n_lines; uint8_t pct = calc_pct(); textattr(ATTR_BAR); bios_set_place(0, 45); bios_fillcharattr(' ', ATTR_BAR, (uint8_t)(SCREEN_W - 45)); wrchar(45, 0, 0xB3, ATTR_BAR); /* вертикальный разделитель */ gotoxy(47, 0); cputs("L "); dec16(top_line + 1); cputs("-"); dec16(last); cputs(" / "); dec16(n_lines); wrchar(70, 0, 0xB3, ATTR_BAR); /* вертикальный разделитель */ gotoxy( 73, 0); dec8(pct); cputs("%"); } /* Полностью перерисовывает статус-бар (заголовок + числа). */ static void render_full_status(void) { fill_row(0, ATTR_BAR); /* Размещение в шапке: "MDVIEW", затем слот спиннера и имя файла. */ put_str_attr(1, 0, "MDVIEW", ATTR_BAR); put_str_attr(10, 0, filename, ATTR_BAR); render_status_numbers(); } /* Обновляет только изменяемую числовую часть статус-бара. */ static void render_updated_status(void) { render_status_numbers(); } /* Отрисовывает нижнюю строку меню. */ static void render_menu(void) { fill_row(MENU_ROW, ATTR_MENU_T); put_str_attr(1, MENU_ROW, "F1", ATTR_MENU_K); put_str_attr(4, MENU_ROW, "Help", ATTR_MENU_T); /* F2 зарезервирован: режимов wrap/unwrap больше нет. */ put_str_attr(SCREEN_W - 10, MENU_ROW, "F10", ATTR_MENU_K); put_str_attr(SCREEN_W - 5, MENU_ROW, "Exit", ATTR_MENU_T); } /* ================================================================== * Прокрутка * ================================================================== */ /* Ограничивает top_line допустимым диапазоном с учётом высоты окна. */ static void clamp_top(void) { if (n_lines <= VIEW_H) { top_line = 0; } else if (top_line > n_lines - VIEW_H) { top_line = (uint16_t)(n_lines - VIEW_H); } } /* Прокрутка вверх на n строк с частичной перерисовкой при n == 1. */ static void scroll_up(uint16_t n) { uint16_t new_top_line = (top_line >= n) ? (uint16_t)(top_line - n) : 0; if( new_top_line != top_line) { top_line = new_top_line; if (n == 1) { scroll(0, VIEW_TOP_ROW, SCREEN_W, VIEW_H, 2, 0); draw_line_from_cache((uint16_t)(top_line), (uint8_t)(VIEW_TOP_ROW)); } else { draw_viewport_from_cache(); } } } /* Прокрутка вниз на n строк с частичной перерисовкой при n == 1. */ static void scroll_down(uint16_t n) { uint16_t new_top_line = (top_line + n < n_lines - VIEW_H) ? (uint16_t)(top_line + n) : n_lines - VIEW_H; if( new_top_line != top_line) { top_line = new_top_line; if (n == 1) { scroll(0, VIEW_TOP_ROW, SCREEN_W, VIEW_H, 1, 0); draw_line_from_cache((uint16_t)(top_line + VIEW_H - 1), (uint8_t)(VIEW_TOP_ROW + VIEW_H - 1)); } else { clamp_top(); draw_viewport_from_cache(); } } } /* Горизонтальный сдвиг (только если в окне есть nowrap-строки). * Максимум сдвига ограничен самой широкой nowrap-строкой на экране. * Фаза 5: ширина берётся прямо из директории кэша (rec.len — уже * посчитанная реальная длина в ячейках после рендера), без единого * обращения к fb()/seg_off()/исходному файлу. */ static void scroll_h(int8_t delta) { uint16_t maxw = 0; for (uint8_t i = 0; i < VIEW_H; i++) { uint16_t li = (uint16_t)(top_line + i); if (li >= n_lines) break; cache_rec_t rec; cache_dir_get(li, &rec); if (!(rec.flags & IF_HSCROLL)) continue; /* только код/таблицы */ if (rec.len > maxw) maxw = rec.len; /* самая широкая строка блока */ } if (maxw == 0) return; /* нет строк шире экрана */ /* Максимальный сдвиг = ширина за пределами экрана, в границах uint8. */ uint16_t over = (maxw > SCREEN_W) ? (uint16_t)(maxw - SCREEN_W) : 0; if (over > 248u) over = 248u; uint8_t max_vx = (uint8_t)over; int16_t nx = (int16_t)viewport_x + delta; if (nx < 0) nx = 0; if (nx > (int16_t)max_vx) nx = max_vx; /* ПОРЯДОК ВАЖЕН: записываем viewport_x ДО сравнения, а сравниваем уже * сохранённую копию old_vx с new_vx. Иначе SDCC генерирует для * `if (new_vx != viewport_x) viewport_x = new_vx;` такой код: * ld a, new_vx ; sub a,(viewport_x) ; jr Z,.. ; ld (viewport_x),a * — т.е. для записи переиспользует регистр A, испорченный вычитанием в * сравнении, и кладёт в viewport_x не new_vx, а (new_vx - old_vx). * (asm-дамп 2026-06-24 подтвердил; даёт 10-8=2, 10-2=8 — ровно * наблюдавшийся "прыжок" скролла.) Записав viewport_x первой, мы убираем * портящий sub с пути записи; сравнение ниже только решает, перерисовывать * ли экран. */ uint8_t new_vx = (uint8_t)nx; uint8_t old_vx = viewport_x; viewport_x = new_vx; if (new_vx != old_vx) draw_viewport_from_cache(); } /* ================================================================== * Вывод ошибки * ================================================================== */ /* Печатает сообщение об ошибке и ждёт нажатия клавиши. */ static void die(const char *msg) { clrscr_attr(ATTR_TEXT); puts(msg); puts("Press any key to exit..."); (void)getkey(); } /* ================================================================== * Диалог справки (F1) * ================================================================== */ /* Заполняет одну внутреннюю строку диалога (r=0 — первая строка за рамкой). * Строка s в кодировке CP866; остаток до края дополняется пробелами. */ static void help_line(uint8_t r, const char *s, uint8_t attr) { uint8_t x = HELP_X + 1u; uint8_t y = HELP_Y + 1u + r; uint8_t len = (uint8_t)strlen(s); if (len > HELP_W - 2u) len = HELP_W - 2u; bios_set_place(y, x); if (len > 0) bios_writeattr(s, len, attr); /* place уже продвинут bios_writeattr на len колонок (verified). */ if (len < HELP_W - 2u) { bios_fillcharattr(' ', ATTR_HELP_BG, (uint8_t)(HELP_W - 2u - len)); } } static void show_help(void) { /* " Помощь " в CP866 (8 байт) */ static const char title[] = " \x8F\xAE\xAC\xAE\xE9\xEC "; uint8_t tlen = 8u; uint8_t lft = (uint8_t)((HELP_W - 2u - tlen) / 2u); /* = 27 */ uint8_t rgt = (uint8_t)(HELP_W - 2u - tlen - lft); /* Верхняя граница рамки с заголовком по центру. * place продвигается каждым BIOS-вызовом (verified), поэтому * достаточно одной установки места на всю строку рамки. */ wrchar(HELP_X, HELP_Y, 0xDA, ATTR_HELP_BDR); /* ┌ */ bios_set_place(HELP_Y, (uint8_t)(HELP_X + 1u)); if (lft > 0) bios_fillcharattr(0xC4, ATTR_HELP_BDR, lft); if (tlen > 0) bios_writeattr(title, tlen, ATTR_HELP_TIT); if (rgt > 0) bios_fillcharattr(0xC4, ATTR_HELP_BDR, rgt); wrchar(HELP_X + HELP_W - 1u, HELP_Y, 0xBF, ATTR_HELP_BDR); /* ┐ */ /* Боковые границы (левый и правый │ для каждой строки тела) */ for (uint8_t r = 1u; r < HELP_H - 1u; r++) { wrchar(HELP_X, HELP_Y + r, 0xB3, ATTR_HELP_BDR); /* │ */ wrchar(HELP_X + HELP_W - 1u, HELP_Y + r, 0xB3, ATTR_HELP_BDR); /* │ */ } /* Нижняя граница рамки */ wrchar(HELP_X, HELP_Y + HELP_H - 1u, 0xC0, ATTR_HELP_BDR); /* └ */ bios_set_place((uint8_t)(HELP_Y + HELP_H - 1u), (uint8_t)(HELP_X + 1u)); bios_fillcharattr(0xC4, ATTR_HELP_BDR, (uint8_t)(HELP_W - 2u)); wrchar(HELP_X + HELP_W - 1u, HELP_Y + HELP_H - 1u, 0xD9, ATTR_HELP_BDR); /* ┘ */ /* Содержимое (20 внутренних строк) */ uint8_t r = 0; help_line(r++, "", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " MDView v0.2 -- Markdown Viewer for Sprinter", ATTR_HELP_HDR); help_line(r++, " (c) 2026 Petrov A.G.", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, "", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " Navigation:", ATTR_HELP_HDR); help_line(r++, " \x18 \x19 Scroll one line up / down", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " PgUp PgDn Scroll one page up / down", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " Home End Jump to beginning / end of document", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " \x1B \x1A Horizontal pan (code blocks/tables)", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " Esc F10 Exit", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, "", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " Markdown elements:", ATTR_HELP_HDR); help_line(r++, " # ## ### Headings H1-H6", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " **bold** *italic* `code` ~~strike~~", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " > quote ``` ... ``` Fenced code block", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " - * + item 1. 2. Ordered list", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " |----|----| Tables", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, "", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, " File size: up to 128 KB (EMM). Lines: up to 16384.", ATTR_HELP_BG); help_line(r++, "", ATTR_HELP_BG); (void)getkey(); render_full_status(); draw_viewport_from_cache(); render_menu(); } /* ================================================================== * Точка входа * ================================================================== */ int main(int argc, char **argv) { const char *path; if (argc >= 2) { path = argv[1]; } else { path = "README.MD"; /* Дефолтный файл отсутствует — выводим подсказку без смены режима экрана. */ { int chk = open(path, O_RDONLY); if (chk < 0) { cputs("MDView v0.2 -- Markdown Viewer for Sprinter\r\n"); cputs("(c) 2026 Petrov A.G.\r\n\r\n"); cputs("Usage: mdview2 \r\n"); cputs(" Displays a Markdown document (CP866, up to 128 KB).\r\n"); return 1; } close(chk); } } /* Копируем путь в static filename[] для отображения в статус-баре. */ { uint8_t i = 0; while (i < (uint8_t)(sizeof(filename) - 1) && path[i]) { filename[i] = path[i]; i++; } filename[i] = 0; } /* Сначала поднимаем UI, чтобы пользователь видел шапку/меню/спиннер * уже во время загрузки файла и построения индекса. */ settextmode(TEXT_MODE_80x32); clrscr_attr(ATTR_TEXT); set_pallete(); render_menu(); render_full_status(); spinner_show(1); int rc = load_file(path); if (rc < 0) { spinner_show(0); clrscr_attr(ATTR_RESET); textattr(ATTR_RESET); cputs("MDView: cannot load file '"); cputs(path); cputs("'\n\rError: "); switch (rc) { case -1: cputs("open failed"); break; case -2: cputs("size > 128K or seek failed"); break; case -3: cputs("mem_alloc_pages failed"); break; case -4: cputs("short read"); break; case -5: cputs("index alloc failed"); break; case -6: cputs("render-cache dir alloc failed"); break; } cputs("\n\r\n\r"); return 1; } index_lines(); spinner_show(0); if (n_lines == 0) { die("mdview: empty file"); unload_file(); return 1; } render_full_status(); draw_viewport_from_cache(); /* Фаза 4: рендер уже сделан во время index_lines(), рисуем только из кэша */ for (;;) { uint16_t k = getkey(); uint8_t ascii = (uint8_t)(k & 0xFF); uint8_t scan = (uint8_t)((k >> 8) & 0x7F); if (ascii) { if (ascii == 0x1B) break; /* клавиша Esc */ continue; } switch (scan) { case KEY_F1: show_help(); break; case KEY_F10: goto exit_loop; case KEY_UP: scroll_up(1); break; case KEY_DOWN: scroll_down(1); break; case KEY_LEFT: scroll_h(-(int8_t)HPAN_STEP); break; case KEY_RIGHT: scroll_h(+(int8_t)HPAN_STEP); break; case KEY_PGUP: scroll_up(VIEW_H); break; case KEY_PGDN: scroll_down(VIEW_H); break; case KEY_HOME: top_line = 0; viewport_x = 0; draw_viewport_from_cache(); break; case KEY_END: top_line = (n_lines > VIEW_H) ? (uint16_t)(n_lines - VIEW_H) : 0; viewport_x = 0; draw_viewport_from_cache(); break; default: continue; } render_updated_status(); } exit_loop: unload_file(); pal_reset(PAL_CGA); clrscr_attr(ATTR_TEXT); return 0; }