// Herramientas de proyecto: el único mundo que toca Elffuss Code es la // carpeta de código que el usuario abre con el picker nativo. import * as db from '../db.js'; let projectHandle = null; let projectName = ''; let currentFile = null; // ruta abierta en el editor let onFileWritten = () => {}; // el IDE refresca pestañas/árbol export function setOnFileWritten(fn) { onFileWritten = fn; } export function setCurrentFile(path) { currentFile = path; } export function current() { return { projectName, currentFile }; } export function handle() { return projectHandle; } // Lee un archivo de texto dentro de un dir handle por ruta (soporta subdirs). async function readIn(dir, path) { const parts = path.split('/'); const name = parts.pop(); for (const p of parts) dir = await dir.getDirectoryHandle(p); return (await (await dir.getFileHandle(name)).getFile()).text(); } // Integración git SIN dependencias: parsea el .git directamente (rama + último // commit). Suficiente para orientar; commitear se le pide al agente/terminal. export async function gitInfo() { if (!projectHandle) return { isRepo: false }; let git; try { git = await projectHandle.getDirectoryHandle('.git'); } catch { return { isRepo: false }; } const out = { isRepo: true, branch: '(detached)', lastCommit: null }; try { const head = (await readIn(git, 'HEAD')).trim(); out.branch = head.match(/ref:\s*refs\/heads\/(.+)/)?.[1] || head.slice(0, 7); } catch { /* sin HEAD */ } try { const last = (await readIn(git, 'logs/HEAD')).trim().split('\n').pop(); const m = last.match(/^\S+ \S+ (.+?) <[^>]*> (\d+)[^\t]*\t(.+)$/); if (m) out.lastCommit = { author: m[1], when: new Date(+m[2] * 1000), msg: m[3] }; } catch { /* sin logs (repo recién creado) */ } return out; } // Lista plana de archivos (para el command palette). Cacheada por proyecto. let fileListCache = null; export function invalidateFileList() { fileListCache = null; } export async function fileList() { if (fileListCache) return fileListCache; if (!projectHandle) return []; const files = []; async function walk(dir, prefix, depth) { if (depth > 8 || files.length > 4000) return; for await (const e of dir.values()) { if (IGNORE.has(e.name)) continue; const p = prefix ? prefix + '/' + e.name : e.name; if (e.kind === 'directory') await walk(e, p, depth + 1); else files.push(p); } } await walk(projectHandle, '', 0); fileListCache = files; return files; } export async function openProject(handle) { projectHandle = handle; projectName = handle.name || 'proyecto'; await db.set('kv', 'project', handle).catch(() => {}); return projectName; } // Reabrir el último proyecto (el navegador puede exigir un gesto para re-conceder). export async function restoreProject() { const h = await db.get('kv', 'project').catch(() => null); if (!h) return null; const q = h.queryPermission ? await h.queryPermission({ mode: 'readwrite' }) : 'granted'; if (q === 'granted') { projectHandle = h; projectName = h.name || 'proyecto'; return { name: projectName, ready: true }; } return { name: h.name, ready: false, handle: h }; } export async function regrant(h) { if (await h.requestPermission({ mode: 'readwrite' }) !== 'granted') throw new Error('permiso denegado'); return openProject(h); } const IGNORE = new Set(['node_modules', '.git', 'dist', 'build', 'target', '__pycache__', '.next', 'venv', '.venv', '.DS_Store']); const MAX_READ = 60_000; // Normaliza rutas del modelo: quita ./ y / iniciales y segmentos '.' const normalize = path => (path || '').split('/').filter(p => p && p !== '.'); async function dirOf(path, { create = false } = {}) { if (!projectHandle) throw new Error('No hay proyecto abierto'); const parts = normalize(path); const name = parts.pop(); let dir = projectHandle; for (const p of parts) dir = await dir.getDirectoryHandle(p, { create }); return { dir, name }; } // Buscar archivos por nombre (para sugerir cuando el modelo inventa rutas, o // para resolver un enlace del chat que solo mencionaba el nombre del fichero). export async function findByName(basename, limit = 5) { const hits = []; let visited = 0; async function walk(dir, prefix) { if (hits.length >= limit || visited > 500) return; for await (const e of dir.values()) { if (IGNORE.has(e.name)) continue; visited++; const p = prefix ? prefix + '/' + e.name : e.name; if (e.kind === 'directory') await walk(e, p); else if (e.name.toLowerCase() === basename.toLowerCase()) hits.push(p); if (hits.length >= limit || visited > 500) return; } } await walk(projectHandle, ''); return hits; } // Árbol de texto (para el modelo y el CONTEXTO). Ignora dependencias/binarios. const TREE_MAX = 800; export async function tree({ path = '', depth = 3 } = {}) { if (!projectHandle) throw new Error('No hay proyecto abierto'); let root = projectHandle; for (const p of normalize(path)) root = await root.getDirectoryHandle(p); const out = []; let count = 0, truncated = false; async function walk(dir, prefix, d) { if (d > depth || count >= TREE_MAX) return; const entries = []; for await (const e of dir.values()) entries.push(e); entries.sort((a, b) => (a.kind !== b.kind) ? (a.kind === 'directory' ? -1 : 1) : a.name.localeCompare(b.name)); for (const e of entries) { if (IGNORE.has(e.name)) continue; if (++count > TREE_MAX) { truncated = true; return; } out.push(prefix + (e.kind === 'directory' ? '📁 ' : '') + e.name); if (e.kind === 'directory') { await walk(e, prefix + ' ', d + 1); if (truncated) return; } } } await walk(root, '', 1); let res = out.join('\n') || '(vacío)'; // Corte con AVISO y guía (como read/search): un «…» pelado se lee como «esto // es todo» y el modelo trabaja sobre un árbol incompleto sin saberlo. if (truncated) res += `\n… árbol recortado (>${TREE_MAX} entradas). Acota con code.tree({path:"subcarpeta"}) o localiza con code.search.`; return res; } const PAGE_SIZE = 100, PAGE_MAX = 500; // Lectura completa (comportamiento de siempre) O por páginas de líneas — para // ficheros grandes, o para plantarse justo en el número de línea que dio // code.search y traer contexto antes/después sin volcar el fichero entero. // offset: línea 1-based donde empezar (con limit, PAGE_SIZE por defecto) // around: centra la página en esa línea (offset = around - limit/2) // Sin offset/limit/around → fichero completo tal cual (no rompe nada que ya // dependa de leerlo entero, p.ej. code.edit). export async function read({ path, offset, limit, around } = {}) { if (!path) throw new Error('Falta path'); let file; try { const { dir, name } = await dirOf(path); file = await (await dir.getFileHandle(name)).getFile(); } catch { // error que ENSEÑA: el modelo puede auto-corregirse en el siguiente paso const base = normalize(path).pop() || path; const hits = await findByName(base).catch(() => []); throw new Error(`no existe «${path}» en este proyecto.` + (hits.length ? ` ¿Quizá: ${hits.join(' · ')}?` : '') + ' Consulta el árbol (code.tree) o busca (code.search) antes de leer.'); } const full = await file.text(); if (offset == null && limit == null && around == null) { return full.length > MAX_READ ? full.slice(0, MAX_READ) + `\n… (recortado, ${file.size} bytes)` : full; } const lines = full.split('\n'); const total = lines.length; const size = Math.max(1, Math.min(Math.round(limit) || PAGE_SIZE, PAGE_MAX)); const start = around != null ? Math.max(1, Math.round(around) - Math.floor(size / 2)) : Math.max(1, Math.round(offset) || 1); const startIdx = start - 1; // Pedir más allá del final devolvía un rango imposible («líneas 999-998 de 6») // y CERO contenido: el modelo se quedaba sin nada que hacer. Mejor decírselo. if (startIdx >= total) return `${path}: solo tiene ${total} líneas y pediste desde la ${start} — usa offset entre 1 y ${total}.`; const slice = lines.slice(startIdx, startIdx + size); const endLine = startIdx + slice.length; const numbered = slice.map((l, i) => `${start + i}→${l}`).join('\n'); const more = endLine < total ? `\n… quedan líneas ${endLine + 1}-${total} — pide code.read con offset:${endLine + 1} para seguir` : ''; return `${path}: líneas ${start}-${endLine} de ${total}\n${numbered}${more}`; } // Aprobación de escritura: si «Auto» está apagado, el IDE pide confirmación // antes de que la elfa toque archivos (como «Edit automatically» del plugin). let approveWrite = async () => true; export function setWriteApprover(fn) { approveWrite = fn; } // `write` reescribe el fichero ENTERO, así que es la vía por la que se pierde // código. Medido: tras dos rechazos de la guarda de sintaxis en `edit`, el // modelo se escapó por aquí y reescribió el fichero. En uno de cuatro líneas da // igual; en uno de seiscientas, así es como desaparece medio proyecto. // `_interno` lo pone `edit`, que ya ha comprobado lo suyo sobre el texto exacto. export async function write({ path, content = '', _interno = false } = {}) { if (!path) throw new Error('Falta path'); if (!_interno) { let previo = null; try { const { dir, name } = await dirOf(path); previo = await (await (await dir.getFileHandle(name)).getFile()).text(); } catch { /* fichero nuevo: nada que preservar */ } if (previo !== null) { const antes = previo.split('\n').length, ahora = content.split('\n').length; // Un fichero con cuerpo que se queda en menos de la mitad casi nunca es // intencionado: es el modelo reescribiendo de memoria lo que no recuerda. if (antes >= 40 && ahora < antes * 0.5) { anota('truncaria', path, { antes, ahora }); throw new Error(`Eso dejaría ${path} en ${ahora} líneas cuando tiene ${antes}: perderías el resto del fichero. ` + `Para cambiar una parte usa code.edit con «search» y «replace»; code.write solo para ficheros nuevos o reescrituras completas de verdad.`); } revisaSintaxis(path, previo, content); } } if (!await approveWrite(path, content)) return `Cambio en ${path} rechazado por el usuario`; const { dir, name } = await dirOf(path, { create: true }); const fh = await dir.getFileHandle(name, { create: true }); const w = await fh.createWritable(); await w.write(content); await w.close(); invalidateFileList(); onFileWritten(path, content); return `Escrito ${path} (${content.split('\n').length} líneas)`; } // Edición PARCIAL (no hace falta reescribir el fichero entero): sustituye // `search` por `replace`. Primero intenta coincidencia EXACTA (rápida, sin // ambigüedad); si no la encuentra tal cual —el modelo puede recordar mal un // espacio o un salto de línea—, cae a un parcheado difuso (diff-match-patch, // la misma librería que usan herramientas como aider) que localiza el punto // más parecido dentro del fichero real. Si ni así hay confianza suficiente, // falla con un mensaje claro para que el agente reintente con más contexto // — nunca escribe una coincidencia dudosa. // Telemetría de edición: por qué vía se resolvió cada intento. Sin esto, // «la edición falla» no es accionable — no sabes si el modelo cita mal, si // cita ambiguo o si no encuentra el sitio. export const editStats = { total: 0, exacta: 0, bloque: 0, nucleo: 0, difusa: 0, ambigua: 0, noEncontrado: 0, sinCambio: 0, noExiste: 0, rompeSintaxis: 0, yaAplicado: 0, truncaria: 0, detalle: [] }; export function resetEditStats() { editStats.total = editStats.exacta = editStats.bloque = editStats.nucleo = editStats.difusa = 0; editStats.ambigua = editStats.noEncontrado = editStats.sinCambio = editStats.noExiste = editStats.rompeSintaxis = editStats.yaAplicado = editStats.truncaria = 0; editStats.detalle.length = 0; } const anota = (via, path, extra) => { editStats[via]++; editStats.detalle.push({ via, path, ...extra }); }; // read() paginado devuelve «12→código» para que el modelo pueda pedir un // offset; el efecto secundario es que el modelo copia ESE texto como «search», // con el número pegado delante. Entonces la cita no existe en el fichero y la // edición no puede encajar NUNCA — un fichero que pasa de una página se vuelve // ineditable. Se los quitamos, pero solo si TODAS las líneas los llevan: así // una flecha suelta dentro del código de verdad no se toca. const SIN_NUMEROS = /^[ \t]*\d+→/; // Exigir que TODAS las líneas lleven número no valía: un modelo pequeño numera // unas sí y otras no, la limpieza no se disparaba y la cita no podía casar. Con // mayoría basta, y «\d+→» al principio de línea es lo bastante raro en código // real como para no llevarse nada por delante. Se mira search y replace por // separado: si los números se colaran en «replace» acabarían ESCRITOS dentro // del fichero, que es peor que no editar. function quitaNumerosDeLinea(txt) { if (txt == null) return txt; const lineas = txt.split('\n'); const conCuerpo = lineas.filter(l => l.trim()); if (!conCuerpo.length) return txt; const numeradas = conCuerpo.filter(l => SIN_NUMEROS.test(l)).length; return numeradas / conCuerpo.length >= 0.6 ? lineas.map(l => l.replace(SIN_NUMEROS, '')).join('\n') : txt; } // Una edición que deja el fichero sintácticamente roto es peor que una que no // se aplica: el modelo dice «arreglado» y lo que hay es un fichero que ya ni // carga. Caso real medido: el modelo sustituyó la línea de la firma por una // función entera CON su llave de cierre, dejando huérfano el cuerpo de antes // («Illegal return statement»). new Function() solo PARSEA, no ejecuta; para // que trague un módulo hay que quitarle import/export, que son sintaxis de // módulo. Solo se rechaza si el fichero estaba BIEN antes: si ya venía roto, // la edición es justamente lo que viene a arreglarlo. const ES_JS = /\.(js|mjs|cjs|jsx)$/i; function seParsea(codigo) { const sinModulo = codigo .replace(/^\s*import\s+[^;]*;?\s*$/gm, '') .replace(/^\s*export\s+default\s+/gm, 'void ') .replace(/^\s*export\s*\{[^}]*\}\s*;?\s*$/gm, '') .replace(/^(\s*)export\s+/gm, '$1'); try { new Function(sinModulo); return true; } catch (e) { return e instanceof SyntaxError ? String(e.message) : true; } } function revisaSintaxis(path, antes, despues) { if (!ES_JS.test(path)) return; if (seParsea(antes) !== true) return; // ya estaba roto: no estorbar const mal = seParsea(despues); if (mal !== true) { anota('rompeSintaxis', path, { error: String(mal).slice(0, 80) }); throw new Error(`Esa edición dejaría ${path} sin poder cargarse (${mal}). ` + `Suele pasar por cerrar una llave de más: revisa que «replace» encaje con lo que rodea a «search», ` + `o incluye en «search» el bloque completo que vas a sustituir.`); } } export async function edit({ path, search, replace } = {}) { editStats.total++; if (!path) throw new Error('Falta path'); if (search == null || replace == null) throw new Error('Faltan search y replace'); // Cada uno por su cuenta: el modelo puede numerar solo uno de los dos. search = quitaNumerosDeLinea(search); replace = quitaNumerosDeLinea(replace); // Contenido COMPLETO, sin el tope de MAX_READ. edit reescribe el fichero // entero, así que leer la vista recortada de read() truncaría todo lo que // hubiese más allá de MAX_READ (bug histórico: editar un fichero >60KB lo // dejaba en 60KB y metía el marcador «… (recortado)» dentro del código). let current; try { const { dir, name } = await dirOf(path); current = await (await (await dir.getFileHandle(name)).getFile()).text(); } catch { anota('noExiste', path, {}); await read({ path }); // relanza el error «que enseña» (sugiere code.tree/search); nunca retorna throw new Error(`no existe «${path}»`); } // Reintentar sobre algo YA hecho era un error igual que no encontrarlo, así // que el modelo volvía a intentarlo en bucle. Si el resultado ya está y la // cita ya no, la edición sobra: decirlo como estado y seguir. Se exige el // «replace» COMPLETO presente y el «search» ausente, para no dar por buena // una edición que no ocurrió. if (replace.trim().length >= 8 && current.includes(replace) && !current.includes(search)) { anota('yaAplicado', path, {}); return `Ese cambio ya está en ${path} — no hace falta editar. Sigue con lo siguiente.`; } const first = current.indexOf(search); if (first !== -1) { if (current.indexOf(search, first + 1) !== -1) { anota('ambigua', path, { fase: 'exacta' }); // decir DÓNDE está, igual que en las vías difusas: pedir «más contexto» // a secas hace que un modelo pequeño cite más largo y peor. const lineas = []; for (let i = current.indexOf(search); i !== -1 && lineas.length < 8; i = current.indexOf(search, i + 1)) lineas.push(current.slice(0, i).split('\n').length); throw new Error(`«search» aparece ${lineas.length} veces en ${path} (líneas ${lineas.join(', ')}). ` + `Cita un bloque que incluya alguna línea que solo exista en el sitio que quieres cambiar.`); } const siguiente = current.slice(0, first) + replace + current.slice(first + search.length); // La vía difusa ya comprobaba esto abajo; la exacta no. Un search idéntico // al replace escribía el mismo fichero y devolvía ÉXITO, así que el agente // daba la tarea por arreglada sin haber cambiado una coma. if (siguiente === current) { anota('sinCambio', path, { fase: 'exacta' }); throw new Error(`La edición en ${path} no cambió nada: «search» y «replace» son iguales. Escribe en «replace» el código YA corregido.`); } revisaSintaxis(path, current, siguiente); anota('exacta', path, {}); return write({ path, content: siguiente, _interno: true }); } // fallback difuso, LOCAL y por líneas (sin depender de esm.sh en tiempo de // edición — eso rompería la edición sin conexión, justo lo contrario del // producto). El error típico del modelo al recordar «search» es la sangría o // los espacios; localizamos el bloque normalizando espacios y, si hace falta, // por parecido de líneas — y sustituimos ESE bloque, esté donde esté (también // en lo hondo de un fichero grande). const norm = s => s.replace(/[ \t]+/g, ' ').trim(); // .trim() se lleva también el \r final // Partimos guardando el offset de carácter de cada línea: así el bloque se // sustituye por CORTE EXACTO y todo lo de fuera queda byte a byte igual // (incluidos sus finales de línea). Con split/join se reescribía el fichero // entero y un fichero CRLF acababa con finales de línea MEZCLADOS. const curLines = [], lineStart = []; for (let i = 0; i <= current.length;) { const nl = current.indexOf('\n', i); lineStart.push(i); if (nl === -1) { curLines.push(current.slice(i)); break; } curLines.push(current.slice(i, nl)); // puede acabar en \r i = nl + 1; } const crlf = (current.match(/\r\n/g) || []).length; const eol = crlf && crlf * 2 >= (current.match(/\n/g) || []).length ? '\r\n' : '\n'; const nCur = curLines.map(norm); // normalizamos UNA vez let seaLines = search.replace(/[\r\n]+$/, '').split(/\r?\n/); let repLines = replace.split(/\r?\n/); // Posiciones donde un bloque de líneas encaja (ignorando espacios). const locate = (nBlock) => { const at = []; for (let i = 0; i + nBlock.length <= nCur.length; i++) { let same = true; for (let j = 0; j < nBlock.length; j++) if (nCur[i + j] !== nBlock[j]) { same = false; break; } if (same) { at.push(i); if (at.length > 8) break; } } return at; }; // Pedir «más contexto» a un modelo pequeño produce citas más largas y peores. // Decirle en qué líneas está le deja elegir con un bloque MÁS corto y único. const ambiguous = (donde = []) => new Error( `«search» encaja en ${donde.length || 'varios'} sitios de ${path}` + (donde.length ? ` (líneas ${donde.map(i => i + 1).join(', ')})` : '') + `. Cita un bloque que incluya alguna línea que solo exista en el sitio que quieres cambiar.`); let start = -1, k = seaLines.length; // 1) el bloque ENTERO, idéntico salvo espacios → tiene que ser ÚNICO { const at = locate(seaLines.map(norm)); if (at.length > 1) { anota('ambigua', path, { fase: 'bloque' }); throw ambiguous(at); } if (at.length === 1) { start = at[0]; anota('bloque', path, {}); } } // 2) si no aparece entero, puede ser que el fichero tenga líneas que el modelo // NO vio (un comentario añadido después, p. ej.) metidas dentro del bloque. // Como search y replace comparten el contexto sin tocar al principio y al // final, recortamos esa parte común y buscamos solo el NÚCLEO que cambia: así // lo que el modelo no vio se queda donde estaba en vez de desaparecer. if (start === -1) { let pre = 0, suf = 0; while (pre < seaLines.length && pre < repLines.length && norm(seaLines[pre]) === norm(repLines[pre])) pre++; while (suf < seaLines.length - pre && suf < repLines.length - pre && norm(seaLines[seaLines.length - 1 - suf]) === norm(repLines[repLines.length - 1 - suf])) suf++; const core = seaLines.slice(pre, seaLines.length - suf); if (core.length) { let at = locate(core.map(norm)); if (at.length > 1) { // desempate por CONTEXTO: gana el candidato con más líneas del contexto // recortado alrededor (y solo si gana en solitario). const ctx = [...seaLines.slice(0, pre), ...seaLines.slice(seaLines.length - suf)].map(norm).filter(Boolean); const near = i => { const from = Math.max(0, i - pre - 3), to = Math.min(nCur.length, i + core.length + suf + 3); const around = nCur.slice(from, to); return ctx.filter(c => around.includes(c)).length; }; const scored = at.map(i => ({ i, s: near(i) })).sort((a, b) => b.s - a.s); if (ctx.length && scored[0].s > scored[1].s) at = [scored[0].i]; } if (at.length > 1) { anota('ambigua', path, { fase: 'nucleo' }); throw ambiguous(at); } if (at.length === 1) { start = at[0]; k = core.length; repLines = repLines.slice(pre, repLines.length - suf); anota('nucleo', path, { pre, suf }); } } } // 3) por parecido: la ventana con más líneas coincidentes, exigiendo ≥70% y // que gane con claridad a la segunda mejor (sin ambigüedad) let mejorVentana = null; if (start === -1) { const nSea = seaLines.map(norm); let best = -1, bestScore = 0, second = 0; for (let i = 0; i + k <= nCur.length; i++) { let hit = 0; for (let j = 0; j < k; j++) if (nCur[i + j] === nSea[j]) hit++; const score = hit / k; if (score > bestScore) { second = bestScore; bestScore = score; best = i; } else if (score > second) second = score; } if (bestScore >= 0.7 && bestScore - second >= 0.2) { start = best; anota('difusa', path, { parecido: +bestScore.toFixed(2) }); } else if (bestScore > 0) anota('noEncontrado', path, { mejorParecido: +bestScore.toFixed(2), segundo: +second.toFixed(2) }); // Pedirle que RELEA le cuesta un turno entero y a un modelo pequeño le sale // una cita más larga y peor. Como ya sabemos dónde está lo más parecido, // se lo damos literal y numerado: puede copiar de ahí en el mismo turno. if (best >= 0 && bestScore > 0) { const desde = Math.max(0, best - 2), hasta = Math.min(curLines.length, best + k + 2); mejorVentana = curLines.slice(desde, hasta) .map((l, i) => `${desde + i + 1}→${l}`).slice(0, 12).join('\n'); } } if (start === -1) throw new Error(`No encontré en ${path} el bloque que citas. ` + (mejorVentana ? `Lo más parecido que hay es esto (copia «search» LITERAL de aquí, sin los números):\n${mejorVentana}` : `Léelo con code.read y copia «search» literal de esas líneas.`)); // Corte exacto del bloque [start, start+k): desde el inicio de su primera // línea hasta el inicio de la siguiente (es decir, salto de línea incluido). const cutFrom = lineStart[start]; const hasTrailingNL = start + k < lineStart.length; const cutTo = hasTrailingNL ? lineStart[start + k] : current.length; const block = repLines.join(eol) + (hasTrailingNL ? eol : ''); const nextContent = current.slice(0, cutFrom) + block + current.slice(cutTo); if (nextContent === current) { anota('sinCambio', path, {}); throw new Error(`La edición en ${path} no cambió nada — revisa «replace».`); } revisaSintaxis(path, current, nextContent); return write({ path, content: nextContent, _interno: true }); } // grep-lite por el proyecto (texto, con límites para no arrasar). Los topes // existen por rendimiento, pero si se alcanzan hay que DECÍRSELO al modelo // (igual que read() avisa «quedan líneas…»); si no, un corte silencioso se lee // como «no hay más» y el modelo da por cerrada una búsqueda incompleta. const SEARCH_MAX_FILES = 1500, SEARCH_MAX_HITS = 80, SEARCH_MAX_BYTES = 2_000_000; // Binarios: NO pueden contener el texto que se busca y leerlos como texto es // caro. Fuera de esta lista quedan .svg/.json/.md/.csv, que son texto y sí se // buscan. (Antes el tope de tamaño hacía de filtro accidental de binarios.) const BINARY_EXT = /\.(png|jpe?g|gif|webp|avif|ico|bmp|tiff?|mp[34]|m4a|wav|ogg|mov|avi|webm|pdf|zip|gz|bz2|xz|tar|7z|rar|woff2?|ttf|eot|otf|wasm|bin|exe|dll|so|dylib|class|jar|pyc|sqlite3?)$/i; export async function search({ query, ext = '' } = {}) { if (!query) throw new Error('Falta query'); if (!projectHandle) throw new Error('No hay proyecto abierto'); const results = []; const skipped = []; // ficheros de texto NO buscados por tamaño let checked = 0, capped = false; const q = query.toLowerCase(); async function walk(dir, prefix) { if (results.length >= SEARCH_MAX_HITS || checked >= SEARCH_MAX_FILES) { capped = true; return; } for await (const e of dir.values()) { if (IGNORE.has(e.name)) continue; const p = prefix ? prefix + '/' + e.name : e.name; if (e.kind === 'directory') { await walk(e, p); if (capped) return; continue; } if (ext && !e.name.endsWith(ext)) continue; if (BINARY_EXT.test(e.name)) continue; const f = await e.getFile(); // Un fichero grande es justo donde el modelo NO puede leerlo entero, así // que es el que más falta hace buscar. Se busca hasta SEARCH_MAX_BYTES; y // lo que quede fuera se DICE (antes: >200KB se saltaba en silencio, y // «Sin resultados» sonaba a «ese código no existe» siendo mentira). if (f.size > SEARCH_MAX_BYTES) { skipped.push(p); continue; } checked++; const lines = (await f.text()).split('\n'); for (let i = 0; i < lines.length; i++) { if (lines[i].toLowerCase().includes(q)) { results.push(`${p}:${i + 1}: ${lines[i].trim().slice(0, 140)}`); if (results.length >= SEARCH_MAX_HITS) { capped = true; break; } } } if (results.length >= SEARCH_MAX_HITS || checked >= SEARCH_MAX_FILES) { capped = true; return; } } } await walk(projectHandle, ''); // Todo lo que la búsqueda NO ha mirado se cuenta; un resultado incompleto que // se presenta como completo es peor que no buscar. const notes = []; if (capped) notes.push(`búsqueda cortada (${results.length} resultados, ${checked} ficheros revisados) — puede haber más: afina con ext o un término más concreto`); if (skipped.length) notes.push(`${skipped.length} fichero(s) NO buscados por tamaño (>${SEARCH_MAX_BYTES / 1e6} MB): ${skipped.slice(0, 3).join(', ')}${skipped.length > 3 ? '…' : ''} — mira dentro con code.read`); const tail = notes.length ? '\n… ' + notes.join('. ') + '.' : ''; if (!results.length) return `Sin resultados para «${query}»` + (tail || ''); return results.join('\n') + tail; } // ── code.run: ejecutar el código y ver qué hace de verdad ─────────────────── // // Medido con Gemma E4B: arregló un bug DOS veces (cambió la constante Y el // operador) y dejó un fichero perfectamente válido pero incorrecto, rematando // con «aplicado correctamente». Ninguna guarda sintáctica puede ver eso: la // única forma de saberlo es ejecutarlo. // // Corre en un Worker de módulo: sin DOM, sin acceso a la página, y se le corta // el paso por tiempo si se cuelga en un bucle. Los imports relativos se // resuelven a mano contra el proyecto — sin build, un blob no sabe resolver // «./otro.js» por su cuenta, y sin esto solo servirían los ficheros sueltos. const RUN_MS = 4000, RUN_MAX_MODULOS = 40; async function moduloComoBlob(path, hechos = new Map(), profundidad = 0) { const clave = normalize(path).join('/'); if (hechos.has(clave)) return hechos.get(clave); if (hechos.size >= RUN_MAX_MODULOS || profundidad > 12) throw new Error(`demasiados ficheros encadenados desde ${path}`); hechos.set(clave, null); // marca de ciclo const { dir, name } = await dirOf(clave); let txt = await (await (await dir.getFileHandle(name)).getFile()).text(); // reescribir cada import/export relativo al blob del fichero al que apunta const relativos = [...txt.matchAll(/(from\s*|import\s*\(\s*)(['"])(\.[^'"]+)\2/g)]; for (const m of relativos) { const destino = normalize(clave.split('/').slice(0, -1).join('/') + '/' + m[3]).join('/'); let url; try { url = await moduloComoBlob(destino, hechos, profundidad + 1); } catch { continue; } // que falle al importar, no aquí if (url) txt = txt.split(m[0]).join(`${m[1]}${m[2]}${url}${m[2]}`); } const url = URL.createObjectURL(new Blob([txt], { type: 'text/javascript' })); hechos.set(clave, url); return url; } export async function run({ path, expr } = {}) { if (!path) throw new Error('Falta path'); if (!expr) throw new Error('Falta expr: qué quieres evaluar, p.ej. "m.max([])"'); if (!ES_JS.test(path)) throw new Error(`code.run solo ejecuta JavaScript, y ${path} no lo es`); if (/^\s*import[\s{]/.test(expr) || /\brequire\s*\(/.test(expr)) throw new Error(`«expr» es solo una EXPRESIÓN, no un programa: el módulo ya está importado. ` + `Escribe directamente la llamada, p.ej. «miFuncion(1, 2)» o «m.miFuncion(1, 2)».`); const hechos = new Map(); let url; try { url = await moduloComoBlob(path, hechos); } catch (e) { throw new Error(`no pude preparar ${path} para ejecutarlo: ${e.message}`); } // Los nombres exportados se ATAN como variables sueltas, además de en «m». // Medido: el modelo escribe «slugify(...)» de forma natural, le saltaba un // «slugify is not defined», y de ahí concluía que su arreglo estaba mal y se // ponía a destrozar código que YA funcionaba — le quitó el export y rompió el // módulo. La herramienta de comprobar le enseñó que lo correcto era incorrecto. // Y si aun así nombra algo que no existe, el error DICE qué hay exportado, en // vez de dejarle deducir que el fichero está roto. const guion = ` self.onmessage = async ({ data }) => { try { const m = await import(data.url); const nombres = Object.keys(m).filter(n => /^[A-Za-z_$][\\w$]*$/.test(n)); const fn = new Function('m', ...nombres, 'return (' + data.expr + ')'); const valor = await fn(m, ...nombres.map(n => m[n])); let texto; try { texto = JSON.stringify(valor); } catch { texto = String(valor); } if (texto === undefined) texto = String(valor); self.postMessage({ ok: true, tipo: typeof valor, texto }); } catch (e) { let exporta = []; try { exporta = Object.keys(await import(data.url)); } catch { /* ni carga */ } self.postMessage({ ok: false, error: e.message, exporta }); } };`; const wUrl = URL.createObjectURL(new Blob([guion], { type: 'text/javascript' })); const worker = new Worker(wUrl, { type: 'module' }); try { const r = await new Promise((resolve) => { // Un bucle infinito en el código del usuario no puede colgar el IDE. const reloj = setTimeout(() => resolve({ ok: false, error: `no terminó en ${RUN_MS} ms (¿bucle infinito?)` }), RUN_MS); worker.onmessage = e => { clearTimeout(reloj); resolve(e.data); }; worker.onerror = e => { clearTimeout(reloj); resolve({ ok: false, error: e.message || 'error al cargar el módulo' }); }; worker.postMessage({ url, expr }); }); if (r.ok) return `${expr} → ${r.texto} (${r.tipo})`; // Un «X is not defined» sin más lleva al modelo a «el fichero está mal». // Decirle qué exporta de verdad corta esa deducción en seco. const noDefinido = /(\w+) is not defined/.exec(r.error || ''); const pista = noDefinido && r.exporta?.length ? ` — «${noDefinido[1]}» no está en ${path}, que exporta: ${r.exporta.join(', ')}. Llámalo por su nombre o con m.; el fichero NO tiene por qué estar mal.` : (r.exporta?.length ? ` (${path} exporta: ${r.exporta.join(', ')})` : ''); return `${expr} lanzó: ${r.error}${pista}`; } finally { worker.terminate(); URL.revokeObjectURL(wUrl); for (const u of hechos.values()) if (u) URL.revokeObjectURL(u); } }