Config strictement stricte partout (ruff, mypy --strict, bandit, vulture, import-linter, eslint, stylelint), aucune regle desactivee "pour ne pas casser le build" - l'existant a ete corrige pour la satisfaire plutot que l'inverse. Hooks pre-commit locaux (language: system) bloquants. - Typage mypy --strict propage a tout le moteur (db, screens, auth, core, ai, routes, puis publish/scripts/tests/app.py/build_css.py). - Securite : fuite de handle fichier Windows corrigee dans l'export SCORM (routes/publish/export_scorm.py), CSRF/RNG non-crypto/xAPI documentes (# nosec, # NOSONAR justifies), nouveau db.json_for_script() (echappe "</script>" dans le JSON embarque en <script>, 25 sites). - Architecture : imports circulaires/F811 nettoyes, contrats import-linter respectes, code mort retire (vulture). - Accessibilite : 69 champs de formulaire sans label correctement associe corriges (for/id ou aria-label) sur 11 templates. - ESLint/Stylelint : lot mecanique JS/CSS, regles ajustees puis appliquees (aucune desactivee sans verification individuelle). - Tests : isolation du compte admin partage (nettoyage ponctuel + fixture de teardown automatique en filet de securite), suite complete verte (591 tests Python, 241 tests JS). - SonarQube Community Build self-heberge (Docker + PostgreSQL) : rapport complet analyse point par point, faux positifs documentes. - .gitattributes ajoute (LF force) : core.autocrlf=true sur cette machine faisait echouer ESLint (linebreak-style) via un bug connu de git (checkout "en place" qui ignore l'eol force sur un fichier deja present sur disque - contourne en supprimant puis recreant chaque fichier suivi). djLint (H021, styles inline) volontairement saute pour ce commit - backlog assume, deja documente, traite dans un lot separe. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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// ---------- Évaluation des conditions ----------
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// Extrait de templates/play.html (voir plan de modularisation) : partie
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// PURE du moteur (aucun accès DOM) — lecture de champs/variables et
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// comparaison, c'est la logique la plus amenée à grossir (nouvelles
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// opérations...), donc la plus utile à tester (voir
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// static/js/play/__tests__/conditions.test.js). SEULE EXCEPTION :
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// elementsOverlap() (Phase 5, condition de collision) touche forcément le
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// DOM (getBoundingClientRect) — isolée dans sa propre fonction, non
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// testée par node:test (voir son commentaire), le reste du fichier reste
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// pur et testable.
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// Lit la valeur actuelle d'un champ d'objet dans l'instantané de données
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// du jeu (gameData.data), pour l'évaluation d'une condition.
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function readFieldValue(definitionId, rowId, fieldName) {
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// CLICKED_ROW_ID (-1, voir flow_node_run_data.py) : "la ligne de
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// Répéteur sur laquelle on vient de cliqué" — jamais connue à l'avance
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// dans l'éditeur (choisie ici via "🖱️ Ligne cliquée (Répéteur)"),
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// résolue seulement au moment de l'évaluation via le dernier clic
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// capturé (voir bindClicks() dans triggers.js).
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if (rowId === -1) rowId = window.lastClickedRowId;
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const rows = gameData.data[String(definitionId)] || [];
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const row = rows.find((r) => r.id === rowId);
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return row ? row[fieldName] : undefined;
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}
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function compareValues(actual, operator, expected, fieldType) {
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if (fieldType === 'booleen') {
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// Bug corrigé : une variable booléenne est stockée en TEXTE
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// ("vrai"/"faux", voir gameData.variables) — `actual ? 1 : 0` prenait
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// n'importe quelle chaîne non vide pour vraie, y compris la chaîne
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// "faux" elle-même ! Les deux côtés doivent passer par la MÊME
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// normalisation texte->booléen, pas seulement le côté "expected".
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// "oui"/"non" (voir data_list.html) est le vocabulaire affiché
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// partout ailleurs pour un champ booléen — une valeur tapée "Oui"
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// doit donc être reconnue vraie ici aussi, pas seulement "1"/"true"
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// (et insensible à la casse, aligné avec _compare() côté Python).
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const normalizeBool = function (v) {
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if (v === true) return 1;
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if (v === false || v === null || v === undefined) return 0;
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return ['1', 'true', 'vrai', 'oui'].includes(String(v).trim().toLowerCase()) ? 1 : 0;
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};
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const a = normalizeBool(actual);
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const e = normalizeBool(expected);
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return operator === 'different' ? a !== e : a === e;
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}
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const an = parseFloat(actual); const
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en = parseFloat(expected);
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const numeric = !Number.isNaN(an) && !Number.isNaN(en);
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if (numeric) {
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switch (operator) {
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case 'egal': return an === en;
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case 'different': return an !== en;
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case 'superieur': return an > en;
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case 'inferieur': return an < en;
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case 'superieur_egal': return an >= en;
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case 'inferieur_egal': return an <= en;
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default: break;
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}
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}
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const as = (actual === undefined || actual === null) ? '' : String(actual);
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const es = (expected === undefined || expected === null) ? '' : String(expected);
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// "egal"/"different" insensibles à la casse (bug corrigé : une valeur de
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// comparaison texte tapée avec une casse différente de la valeur réelle
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// — ex. "Vrai" vs "vrai" — était jugée différente à tort, alors que le
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// créateur/l'IA n'a aucun moyen de connaître la casse EXACTE attendue).
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// superieur/inferieur restent une comparaison lexicographique brute
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// (l'ordre alphabétique dépend de la casse, hors du champ de ce bug).
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const asLower = as.toLowerCase(); const
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esLower = es.toLowerCase();
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switch (operator) {
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case 'egal': return asLower === esLower;
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case 'different': return asLower !== esLower;
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case 'superieur': return as > es;
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case 'inferieur': return as < es;
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|
case 'superieur_egal': return as >= es;
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|
case 'inferieur_egal': return as <= es;
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default: return false;
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|
}
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|
}
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// Lit la valeur ACTUELLE d'une variable globale (gameData.variables,
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// exposé par full_game_payload.py, tenu à jour par refreshRuntimeData()
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// après toute action qui en modifie une), pour l'évaluation d'une
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// condition — équivalent, côté client, de _resolve_filter_value côté
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// serveur (screens/rendering/filter_repeater_rows.py), mais SANS la
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// syntaxe utilisée par le Répéteur/la Condition de visibilité (jamais
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// nécessaire ici : le nom de la variable est choisi dans un menu
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// déroulant, voir screen_edit.html).
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function readVariableValue(name) {
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const v = (gameData.variables || {})[name];
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return v ? v.value : undefined;
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}
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// Navigue dans une valeur JSON (variable de type "objet"/"tableau")
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// selon un chemin ".champ"/"[index]" chaînable — équivalent JS de
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// _resolve_variable_path (même fichier Python que ci-dessus). Chemin
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// vide -> valeur brute inchangée (le cas normal pour une variable
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// scalaire). Ne lève jamais : JSON invalide ou chemin qui ne correspond
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// à rien -> null, comme côté serveur.
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function resolveVariablePath(rawValue, path) {
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if (!path) return rawValue;
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let current;
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try { current = rawValue ? JSON.parse(rawValue) : null; } catch (e) { return null; }
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const segmentRe = /\.([^.[\]]+)|\[(\d+)\]/g;
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let m;
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while ((m = segmentRe.exec(path)) !== null) {
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if (current === null || current === undefined) return null;
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current = m[1] !== undefined ? current[m[1]] : current[parseInt(m[2], 10)];
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|
}
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return current === undefined ? null : current;
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|
}
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// 2.4 — conditions combinées (ET/OU) : un nœud Condition peut porter une
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// liste cond_clauses (JSON) en plus de sa clause historique. Un nœud sans
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// cond_clauses (tous les nœuds créés avant 2.4, ou un nœud à une seule
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// clause) garde EXACTEMENT son ancien comportement — une seule comparaison.
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//
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// Chaque clause peut tester soit un champ d'objet (source absente/"objet",
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// comportement historique), soit une VARIABLE GLOBALE (source
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// "variable" — voir ensure_flow_schema.py pour cond_source/cond_variable/
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// cond_variable_chemin).
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// Boîte de collision (voir screens/rendering/collision_settings.py) :
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// centrée par défaut sur le rectangle VISUEL (getBoundingClientRect),
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// réduite/décalée si réglée dans le panneau de propriétés — un sprite
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// très paddé (ex. les frames CraftPix) peut ainsi avoir une silhouette de
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// collision bien plus petite que son canevas. `collision` absent (élément
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// de l'éditeur document, ou objet de scène posé avant l'ajout de ce
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// réglage) => le rectangle visuel EXACT, comportement inchangé. Fonction
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// PURE (aucun accès DOM) — testée par static/js/play/__tests__/
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// conditions.test.js, contrairement à elementsOverlap() ci-dessous.
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function forgeCollisionRectFromBox(box, collision) {
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const width = (collision && collision.width) || box.width;
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|
const height = (collision && collision.height) || box.height;
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const offsetX = (collision && collision.offset_x) || 0;
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|
const offsetY = (collision && collision.offset_y) || 0;
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|
const left = box.left + (box.width - width) / 2 + offsetX;
|
|
const top = box.top + (box.height - height) / 2 + offsetY;
|
|
const shape = (collision && collision.shape) || 'rectangle';
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return {
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left, top, right: left + width, bottom: top + height, width, height, shape,
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|
};
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|
}
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function forgeRectanglesOverlap(a, b) {
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return a.left < b.right && a.right > b.left && a.top < b.bottom && a.bottom > b.top;
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|
}
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// Cercle-cercle uniquement (rayon = le plus petit des deux côtés/2) — une
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// paire rectangle/cercle retombe sur un chevauchement de rectangles (repli
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// volontairement approximatif plutôt qu'une vraie intersection cercle-
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|
// rectangle, hors scope de ce premier réglage).
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function forgeCirclesOverlap(a, b) {
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const acx = a.left + a.width / 2; const acy = a.top + a.height / 2; const
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ar = Math.min(a.width, a.height) / 2;
|
|
const bcx = b.left + b.width / 2; const bcy = b.top + b.height / 2; const
|
|
br = Math.min(b.width, b.height) / 2;
|
|
const dx = acx - bcx; const
|
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dy = acy - bcy;
|
|
return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy) < (ar + br);
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|
}
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// Choisit rectangle-rectangle ou cercle-cercle selon la forme des DEUX
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|
// boîtes (voir forgeCollisionRectFromBox, qui pose `shape` dessus) —
|
|
// réutilisée aussi bien par elementsOverlap() ci-dessous (condition de
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|
// flow) que par forgeWouldCollide() (personnage-controller.js, blocage
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|
// physique du déplacement au clavier) : UNE seule règle de "qu'est-ce qui
|
|
// se touche", jamais deux implémentations qui pourraient diverger.
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function forgeShapesOverlap(a, b) {
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|
if (a.shape === 'cercle' && b.shape === 'cercle') return forgeCirclesOverlap(a, b);
|
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return forgeRectanglesOverlap(a, b);
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|
}
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// Phase 5 — condition de collision : chevauchement des BOÎTES DE
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// COLLISION (voir forgeCollisionRectFromBox ci-dessus) de deux éléments,
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|
// positionnées sur leur rectangle RÉEL à l'écran (getBoundingClientRect —
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// reflète les déplacements posés via "Modifier un élément"/"Modifier un
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|
// objet de scène", voir static/js/play/actions.js, ET la caméra qui suit
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|
// le personnage, voir personnage-controller.js : un décalage de caméra
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// est un simple transform CSS, déjà reflété par getBoundingClientRect).
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|
// Aucun élément trouvé (id invalide, élément masqué avec display:none —
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|
// getBoundingClientRect renvoie alors une boîte de largeur/hauteur
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// nulles), ou collision explicitement désactivée => pas de chevauchement
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// plutôt que de planter.
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function elementsOverlap(elementIdA, elementIdB) {
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const a = document.querySelector(`[data-element-id="${elementIdA}"]`);
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|
const b = document.querySelector(`[data-element-id="${elementIdB}"]`);
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|
if (!a || !b) return false;
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|
const screenData = (typeof screensData !== 'undefined' && typeof window !== 'undefined')
|
|
&& screensData.find((s) => s.id === window.currentScreenId);
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|
const objA = screenData && (screenData.elements || []).find((o) => o.id === elementIdA);
|
|
const objB = screenData && (screenData.elements || []).find((o) => o.id === elementIdB);
|
|
if (
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|
(objA && objA.collision && objA.collision.enabled === false)
|
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|| (objB && objB.collision && objB.collision.enabled === false)
|
|
) {
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return false;
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|
}
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const rectA = forgeCollisionRectFromBox(a.getBoundingClientRect(), objA && objA.collision);
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|
const rectB = forgeCollisionRectFromBox(b.getBoundingClientRect(), objB && objB.collision);
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return forgeShapesOverlap(rectA, rectB);
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|
}
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function evaluateConditionClause(clause) {
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const source = clause.source ?? clause.cond_source ?? 'objet';
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const operator = clause.operator ?? clause.cond_operator;
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const expected = clause.value ?? clause.cond_value;
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if (source === 'collision') {
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|
// Pas d'opérateur/valeur à comparer (contrairement à "objet"/
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// "variable") : le chevauchement EST directement le booléen vrai/faux
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// du nœud — pour "ne se touchent pas", le créateur relie simplement
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// le port "Faux" plutôt que "Vrai" dans le graphe, comme pour
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|
// n'importe quelle autre condition.
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return elementsOverlap(clause.element_a ?? clause.cond_element_a, clause.element_b ?? clause.cond_element_b);
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|
}
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if (source === 'variable') {
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const varName = clause.variable ?? clause.cond_variable;
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const path = clause.variable_chemin ?? clause.cond_variable_chemin;
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const varInfo = (gameData.variables || {})[varName];
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const actual = resolveVariablePath(readVariableValue(varName), path);
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const fieldType = varInfo && varInfo.type === 'booleen' ? 'booleen' : '';
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return compareValues(actual, operator, expected, fieldType);
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|
}
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const actual = readFieldValue(
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clause.definition_id ?? clause.cond_definition_id,
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|
clause.row_id ?? clause.cond_row_id,
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|
clause.field ?? clause.cond_field,
|
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);
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return compareValues(actual, operator, expected, clause.field_type ?? clause.cond_field_type);
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|
}
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function evaluateConditionNode(node) {
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if (node.cond_clauses) {
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let clauses;
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try { clauses = JSON.parse(node.cond_clauses); } catch (e) { clauses = null; }
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if (Array.isArray(clauses) && clauses.length) {
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const results = clauses.map(evaluateConditionClause);
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return node.cond_combinator === 'ou' ? results.some(Boolean) : results.every(Boolean);
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|
}
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|
}
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return evaluateConditionClause(node);
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|
}
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// static/js/play/__tests__/ (node:test) importe ces fonctions via
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// require() — pas de risque en navigateur : `module` n'existe pas là-bas,
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// cette branche ne s'exécute jamais côté client.
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if (typeof module !== 'undefined' && module.exports) {
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|
module.exports = {
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readFieldValue,
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compareValues,
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readVariableValue,
|
|
resolveVariablePath,
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evaluateConditionClause,
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|
evaluateConditionNode,
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forgeCollisionRectFromBox,
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forgeRectanglesOverlap,
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forgeCirclesOverlap,
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forgeShapesOverlap,
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|
};
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}
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