#!/usr/bin/env python3 """Generate the ten C++20 cards for Year 2, semester 1. The lesson scope comes from /home/user/dev/keys/cxx.md. The generated cards share the same runtime, React viewer and PDF contract as the existing STEM cards, while every task contains an independently compilable C++ experiment. """ from __future__ import annotations import json import os from pathlib import Path import shutil import stat import textwrap import uuid ROOT = Path(__file__).resolve().parents[3] OUTPUT = ROOT / "series" / "cpp" TEMPLATE = ROOT / "series" / "console" / "lab-console-busybox" UUID_NAMESPACE = uuid.UUID("1b43af4e-354f-51dc-a42a-67593c614624") def clean(text: str) -> str: return textwrap.dedent(text).lstrip() LESSONS = [ { "id": "CPP01", "number": "01", "repo": "lab-cpp-build-namespaces", "slug": "build-namespaces", "title": "Od C do C++: oddzielna kompilacja i przestrzenie nazw", "topic": "Deklaracja, definicja, translation unit, linkage i namespace", "chapter": "A Tour of C++ 3e: rozdziały 1 i 3", "mission": "Zbudować program z wielu jednostek translacji i odczytać granice nazw oraz linkage.", "tasks": [ ("Deklaracja i definicja", "Rozdziel deklarację funkcji, definicję i punkt wejścia między trzy pliki.", "sum=7", { "calculator.hpp": """#pragma once namespace lab { int add(int left, int right); } """, "calculator.cpp": """#include "calculator.hpp" namespace lab { int add(int left, int right) { return left + right; } } """, "main.cpp": """#include "calculator.hpp" #include int main() { std::cout << "sum=" << lab::add(3, 4) << '\\n'; } """, }), ("Linkage zewnętrzny i wewnętrzny", "Porównaj symbol dostępny między plikami z nazwą ukrytą w anonimowej przestrzeni nazw.", "external=5 internal_bias_result=8", { "api.hpp": """#pragma once int global_value(); int shifted_value(); """, "global.cpp": """#include "api.hpp" int global_value() { return 5; } """, "shifted.cpp": """#include "api.hpp" namespace { constexpr int bias = 3; } int shifted_value() { return global_value() + bias; } """, "main.cpp": """#include "api.hpp" #include int main() { std::cout << "external=" << global_value() << " internal_bias_result=" << shifted_value() << '\\n'; } """, }), ("Kwalifikacja przestrzeni nazw", "Użyj dwóch funkcji o tej samej nazwie bez kolizji i wywołaj je kwalifikowaną nazwą.", "sensor=21 network=204", { "main.cpp": """#include namespace sensor { int read() { return 21; } } namespace network { int read() { return 204; } } int main() { std::cout << "sensor=" << sensor::read() << " network=" << network::read() << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP02", "number": "02", "repo": "lab-cpp-types-initialization", "slug": "types-initialization", "title": "Typy, inicjalizacja, auto, const i enum class", "topic": "Bezpieczna inicjalizacja i typy definiowane przez użytkownika", "chapter": "A Tour of C++ 3e: rozdziały 1 i 2", "mission": "Rozpoznać typy wyrażeń i używać inicjalizacji, const oraz enum class bez niejawnego mieszania domen.", "tasks": [ ("Inicjalizacja i auto", "Zastosuj inicjalizację klamrową i potwierdź typ dedukowany przez auto.", "count=4 twice=8 type=int", { "main.cpp": """#include #include int main() { int count{4}; auto twice = count * 2; static_assert(std::is_same_v); std::cout << "count=" << count << " twice=" << twice << " type=int\\n"; } """, }), ("const i constexpr", "Oddziel wartość obliczaną w czasie kompilacji od obiektu tylko do odczytu.", "square=49 limit=12", { "main.cpp": """#include constexpr int square(int value) { return value * value; } int main() { constexpr int result = square(7); const int limit{12}; static_assert(result == 49); std::cout << "square=" << result << " limit=" << limit << '\\n'; } """, }), ("enum class i struktura", "Zbuduj typ rekordu oraz silnie typowany stan bez niejawnej konwersji do int.", "sample=23 state=ready", { "main.cpp": """#include enum class State { idle, ready }; struct Sample { int value; State state; }; int main() { Sample sample{23, State::ready}; std::cout << "sample=" << sample.value << " state=" << (sample.state == State::ready ? "ready" : "idle") << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP03", "number": "03", "repo": "lab-cpp-pointers-references", "slug": "pointers-references", "title": "Wskaźniki, referencje, tablice i nullptr", "topic": "Tożsamość obiektu, dostęp pośredni i przekazywanie argumentów", "chapter": "A Tour of C++ 3e: sekcje 1.7 i 3.4", "mission": "Odróżnić wskaźnik od referencji i tablicę od wskaźnika podczas przekazywania danych.", "tasks": [ ("Wskaźnik i nullptr", "Sprawdź brak obiektu przed dereferencją, a następnie zmodyfikuj wskazywaną wartość.", "null=1 value=9", { "main.cpp": """#include int main() { int value{7}; int* pointer = nullptr; const bool was_null = pointer == nullptr; pointer = &value; *pointer += 2; std::cout << "null=" << was_null << " value=" << value << '\\n'; } """, }), ("Referencja jako alias", "Przekaż dwa obiekty przez referencję i zamień ich wartości.", "left=8 right=3", { "main.cpp": """#include void swap_values(int& left, int& right) { const int temp = left; left = right; right = temp; } int main() { int left{3}; int right{8}; swap_values(left, right); std::cout << "left=" << left << " right=" << right << '\\n'; } """, }), ("Tablica i jej rozmiar", "Policz elementy w referencji do tablicy, zanim argument zaniknie do wskaźnika.", "count=4 sum=20", { "main.cpp": """#include #include template int sum(const int (&values)[N]) { int result{}; for (int value : values) result += value; return result; } int main() { int values[]{2, 4, 6, 8}; std::cout << "count=" << (sizeof(values) / sizeof(values[0])) << " sum=" << sum(values) << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP04", "number": "04", "repo": "lab-cpp-functions-overloading", "slug": "functions-overloading", "title": "Funkcje, przeciążanie, wartości zwracane i modułowość", "topic": "Sygnatura funkcji, wybór przeciążenia, zakres i granica modułu", "chapter": "A Tour of C++ 3e: rozdziały 1 i 3", "mission": "Zaprojektować mały interfejs funkcji i sprawdzić wybór przeciążenia oraz zwracanie wartości.", "tasks": [ ("Przeciążanie", "Wywołaj dwie funkcje o tej samej nazwie i różnych typach parametrów.", "int=6 double=3.5", { "main.cpp": """#include int twice(int value) { return value * 2; } double twice(double value) { return value * 2.0; } int main() { std::cout << "int=" << twice(3) << " double=" << twice(1.75) << '\\n'; } """, }), ("Zwracanie przez wartość", "Zwróć kompletny wynik obliczenia jako wartość, bez ujawniania obiektu lokalnego.", "quotient=3 remainder=2", { "main.cpp": """#include struct Division { int quotient; int remainder; }; Division divide(int value, int by) { return {value / by, value % by}; } int main() { const Division result = divide(17, 5); std::cout << "quotient=" << result.quotient << " remainder=" << result.remainder << '\\n'; } """, }), ("Interfejs modułu", "Oddziel publiczne deklaracje statystyk od ich implementacji.", "min=2 max=9", { "stats.hpp": """#pragma once namespace stats { int minimum(int left, int right); int maximum(int left, int right); } """, "stats.cpp": """#include "stats.hpp" namespace stats { int minimum(int left, int right) { return left < right ? left : right; } int maximum(int left, int right) { return left > right ? left : right; } } """, "main.cpp": """#include "stats.hpp" #include int main() { std::cout << "min=" << stats::minimum(9, 2) << " max=" << stats::maximum(9, 2) << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP05", "number": "05", "repo": "lab-cpp-classes-objects", "slug": "classes-objects", "title": "Klasa i obiekt: interfejs oraz implementacja", "topic": "Pola, metody, kontrola dostępu i zachowanie obiektu", "chapter": "A Tour of C++ 3e: rozdziały 2 i 5", "mission": "Zamknąć stan i operacje w klasie oraz oddzielić interfejs publiczny od implementacji.", "tasks": [ ("Klasa w dwóch plikach", "Zdefiniuj interfejs licznika w nagłówku, a metody w osobnej jednostce translacji.", "counter=3", { "counter.hpp": """#pragma once class Counter { public: explicit Counter(int start); void increment(); int value() const; private: int value_; }; """, "counter.cpp": """#include "counter.hpp" Counter::Counter(int start) : value_{start} {} void Counter::increment() { ++value_; } int Counter::value() const { return value_; } """, "main.cpp": """#include "counter.hpp" #include int main() { Counter counter{2}; counter.increment(); std::cout << "counter=" << counter.value() << '\\n'; } """, }), ("Stan prywatny", "Udostępnij operacje rachunku bez publicznego zapisu pola balance.", "accepted=1 rejected=1 balance=15", { "main.cpp": """#include class Account { public: explicit Account(int balance) : balance_{balance} {} bool deposit(int amount) { if (amount <= 0) return false; balance_ += amount; return true; } int balance() const { return balance_; } private: int balance_; }; int main() { Account account{10}; const bool accepted = account.deposit(5); const bool rejected = !account.deposit(-2); std::cout << "accepted=" << accepted << " rejected=" << rejected << " balance=" << account.balance() << '\\n'; } """, }), ("Metody opisują zachowanie", "Przenieś obliczenie pola i skalowanie do obiektu prostokąta.", "area=24 scaled=96", { "main.cpp": """#include class Rectangle { public: Rectangle(int width, int height) : width_{width}, height_{height} {} int area() const { return width_ * height_; } void scale(int factor) { width_ *= factor; height_ *= factor; } private: int width_; int height_; }; int main() { Rectangle rectangle{6, 4}; const int before = rectangle.area(); rectangle.scale(2); std::cout << "area=" << before << " scaled=" << rectangle.area() << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP06", "number": "06", "repo": "lab-cpp-invariants", "slug": "invariants", "title": "Hermetyzacja, niezmienniki i odpowiedzialność klasy", "topic": "Poprawny stan obiektu przed i po każdej operacji publicznej", "chapter": "A Tour of C++ 3e: sekcja 4.3 i rozdział 5", "mission": "Zdefiniować niezmiennik klasy i utrzymywać go we wszystkich publicznych operacjach.", "tasks": [ ("Walidowana zmiana stanu", "Odrzuć temperaturę spoza przyjętego zakresu bez uszkodzenia obiektu.", "accepted=1 rejected=1 value=25", { "main.cpp": """#include class Temperature { public: explicit Temperature(int value) : value_{value} {} bool set(int value) { if (value < -50 || value > 150) return false; value_ = value; return true; } int value() const { return value_; } private: int value_; }; int main() { Temperature temperature{20}; const bool accepted = temperature.set(25); const bool rejected = !temperature.set(400); std::cout << "accepted=" << accepted << " rejected=" << rejected << " value=" << temperature.value() << '\\n'; } """, }), ("Pojemność kolejki", "Nie dopuść, by liczba elementów przekroczyła pojemność lub spadła poniżej zera.", "pushes=2 overflow=1 pops=2 empty=1 depth=0", { "main.cpp": """#include class QueueDepth { public: explicit QueueDepth(int capacity) : capacity_{capacity} {} bool push() { if (depth_ == capacity_) return false; ++depth_; return true; } bool pop() { if (depth_ == 0) return false; --depth_; return true; } int depth() const { return depth_; } private: int capacity_; int depth_{}; }; int main() { QueueDepth queue{2}; int pushes{}; pushes += queue.push(); pushes += queue.push(); const bool overflow = !queue.push(); int pops{}; pops += queue.pop(); pops += queue.pop(); const bool empty = !queue.pop(); std::cout << "pushes=" << pushes << " overflow=" << overflow << " pops=" << pops << " empty=" << empty << " depth=" << queue.depth() << '\\n'; } """, }), ("Normalizacja przedziału", "Skonstruuj przedział zawsze spełniający start <= end.", "start=3 end=10 width=7", { "main.cpp": """#include class Interval { public: Interval(int first, int second) : start_{first < second ? first : second}, end_{first < second ? second : first} {} int start() const { return start_; } int end() const { return end_; } int width() const { return end_ - start_; } private: int start_; int end_; }; int main() { Interval interval{10, 3}; std::cout << "start=" << interval.start() << " end=" << interval.end() << " width=" << interval.width() << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP07", "number": "07", "repo": "lab-cpp-construction-destruction", "slug": "construction-destruction", "title": "Konstruktory, destruktory i inicjalizacja obiektu", "topic": "Kolejność inicjalizacji, delegowanie konstruktorów i porządek destrukcji", "chapter": "A Tour of C++ 3e: rozdziały 5 i 6", "mission": "Zaobserwować pełny cykl tworzenia i niszczenia obiektu oraz kolejność jego części.", "tasks": [ ("Kolejność konstrukcji", "Zaobserwuj, że pole jest konstruowane przed ciałem konstruktora obiektu.", "member\nobject\nready", { "main.cpp": """#include struct Member { Member() { std::cout << "member\\n"; } }; struct Object { Member member; Object() { std::cout << "object\\n"; } }; int main() { Object object; (void)object; std::cout << "ready\\n"; } """, }), ("Destrukcja w odwrotnej kolejności", "Utwórz dwa obiekty automatyczne i sprawdź kolejność destruktorów.", "enter\nconstruct=A\nconstruct=B\ndestroy=B\ndestroy=A\nleave", { "main.cpp": """#include struct Trace { const char* name; explicit Trace(const char* value) : name{value} { std::cout << "construct=" << name << '\\n'; } ~Trace() { std::cout << "destroy=" << name << '\\n'; } }; void scope() { Trace first{"A"}; Trace second{"B"}; } int main() { std::cout << "enter\\n"; scope(); std::cout << "leave\\n"; } """, }), ("Konstruktor delegujący", "Skieruj konstruktor domyślny do jednego konstruktora utrzymującego reguły inicjalizacji.", "point=0,0 other=3,4", { "main.cpp": """#include class Point { public: Point() : Point{0, 0} {} Point(int x, int y) : x_{x}, y_{y} {} int x() const { return x_; } int y() const { return y_; } private: int x_; int y_; }; int main() { Point point; Point other{3, 4}; std::cout << "point=" << point.x() << ',' << point.y() << " other=" << other.x() << ',' << other.y() << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP08", "number": "08", "repo": "lab-cpp-scope-lifetime", "slug": "scope-lifetime", "title": "Zakres i czas życia obiektów", "topic": "Obiekty automatyczne, statyczne i dynamiczne oraz przesłanianie nazw", "chapter": "A Tour of C++ 3e: sekcja 1.5 i rozdział 6", "mission": "Powiązać miejsce przechowywania obiektu z początkiem i końcem jego czasu życia.", "tasks": [ ("Automatyczny i statyczny", "Porównaj nowy obiekt automatyczny z zachowującym stan obiektem statycznym.", "auto=7 static_calls=1,2", { "main.cpp": """#include int next_call() { static int calls{}; return ++calls; } int main() { int automatic{7}; const int first = next_call(); const int second = next_call(); std::cout << "auto=" << automatic << " static_calls=" << first << ',' << second << '\\n'; } """, }), ("Obiekt dynamiczny", "Jawnie zestaw new z delete i obserwuj moment wykonania destruktora.", "construct\nvalue=11\ndestroy", { "main.cpp": """#include struct Dynamic { explicit Dynamic(int value) : value{value} { std::cout << "construct\\n"; } ~Dynamic() { std::cout << "destroy\\n"; } int value; }; int main() { Dynamic* object = new Dynamic{11}; std::cout << "value=" << object->value << '\\n'; delete object; } """, }), ("Zakres i przesłanianie", "Pokaż, że nazwa wewnętrzna nie zmienia obiektu o tej samej nazwie w zakresie zewnętrznym.", "outer=7\ninner=9\nouter=7", { "main.cpp": """#include int main() { int value{7}; std::cout << "outer=" << value << '\\n'; { int value{9}; std::cout << "inner=" << value << '\\n'; } std::cout << "outer=" << value << '\\n'; } """, }), ], }, { "id": "CPP09", "number": "09", "repo": "lab-cpp-raii", "slug": "raii", "title": "RAII: zasób związany z czasem życia obiektu", "topic": "Pozyskanie w konstruktorze, zwolnienie w destruktorze i wszystkie wyjścia z zakresu", "chapter": "A Tour of C++ 3e: sekcja 6.3", "mission": "Zapewnić zwolnienie zasobu przez strukturę programu, także przy wczesnym return.", "tasks": [ ("Uchwyt jako obiekt", "Zwiąż stan otwarcia uchwytu z konstruktorem i destruktorem.", "acquire\nopen=1\nrelease\nopen=0", { "main.cpp": """#include bool resource_open{}; class Handle { public: Handle() { resource_open = true; std::cout << "acquire\\n"; } ~Handle() { resource_open = false; std::cout << "release\\n"; } Handle(const Handle&) = delete; Handle& operator=(const Handle&) = delete; }; int main() { { Handle handle; (void)handle; std::cout << "open=" << resource_open << '\\n'; } std::cout << "open=" << resource_open << '\\n'; } """, }), ("Wczesny return", "Potwierdź zwolnienie strażnika przy wyjściu z funkcji przed jej końcem.", "acquire\nwork=short\nrelease\nafter", { "main.cpp": """#include struct Guard { Guard() { std::cout << "acquire\\n"; } ~Guard() { std::cout << "release\\n"; } }; void work(bool short_path) { Guard guard; if (short_path) { std::cout << "work=short\\n"; return; } std::cout << "work=long\\n"; } int main() { work(true); std::cout << "after\\n"; } """, }), ("Zagnieżdżone zasoby", "Sprawdź zwalnianie zagnieżdżonych zasobów w odwrotnej kolejności.", "acquire=A\nacquire=B\ninside\nrelease=B\nrelease=A", { "main.cpp": """#include struct Resource { const char* name; explicit Resource(const char* value) : name{value} { std::cout << "acquire=" << name << '\\n'; } ~Resource() { std::cout << "release=" << name << '\\n'; } }; int main() { Resource first{"A"}; { Resource second{"B"}; std::cout << "inside\\n"; } } """, }), ], }, { "id": "CPP10", "number": "10", "repo": "lab-cpp-copy-move", "slug": "copy-move", "title": "Kopiowanie, przenoszenie i Rule of Zero/Five", "topic": "Głębokie kopiowanie, transfer własności i typy składowe zarządzające zasobem", "chapter": "A Tour of C++ 3e: sekcje 6.2–6.4", "mission": "Rozróżnić kopię od przeniesienia i wybrać Rule of Zero dla bezpiecznego typu zasobowego.", "tasks": [ ("Głęboka kopia", "Zaimplementuj kopię bufora tak, aby dwa obiekty nie współdzieliły jednej komórki.", "original=7 copy=9 distinct=1", { "main.cpp": """#include class Buffer { public: explicit Buffer(int value) : data_{new int{value}} {} ~Buffer() { delete data_; } Buffer(const Buffer& other) : data_{new int{*other.data_}} {} Buffer& operator=(const Buffer&) = delete; int value() const { return *data_; } void set(int value) { *data_ = value; } const int* address() const { return data_; } private: int* data_; }; int main() { Buffer original{7}; Buffer copy{original}; copy.set(9); std::cout << "original=" << original.value() << " copy=" << copy.value() << " distinct=" << (original.address() != copy.address()) << '\\n'; } """, }), ("Przeniesienie własności", "Przenieś bufor move-only i pozostaw obiekt źródłowy w poprawnym stanie pustym.", "src_empty=1 value=42", { "main.cpp": """#include #include class Buffer { public: explicit Buffer(int value) : data_{new int{value}} {} ~Buffer() { delete data_; } Buffer(const Buffer&) = delete; Buffer& operator=(const Buffer&) = delete; Buffer(Buffer&& other) noexcept : data_{std::exchange(other.data_, nullptr)} {} bool empty() const { return data_ == nullptr; } int value() const { return *data_; } private: int* data_; }; int main() { Buffer source{42}; Buffer target{std::move(source)}; std::cout << "src_empty=" << source.empty() << " value=" << target.value() << '\\n'; } """, }), ("Rule of Zero", "Zbuduj typ z bezpiecznych składowych standardowych bez własnego destruktora i operacji copy/move.", "copy=alpha original=beta moved=alpha", { "main.cpp": """#include #include #include struct Document { std::string text; }; int main() { Document original{"alpha"}; Document copy = original; original.text = "beta"; Document moved = std::move(copy); std::cout << "copy=" << moved.text << " original=" << original.text << " moved=" << moved.text << '\\n'; } """, }), ], }, ] CARD_ACTION = r'''#!/usr/bin/env bash set -euo pipefail action="${1:?action is required}" root="${STEM_REPO:-${CARD_ROOT:-$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)}}" profile="${STEM_PROFILE:-native-amd64}" target="${STEM_TARGET:-native}" selector="${STEM_TASK:-task1}" card_id="$(sed -n 's/^card: cpp\///p' "$root/lesson-flow.yaml" | head -n1)" resolve_task() { local value="${1,,}" if [[ "$value" =~ ^(task|t)?[-_]?0*([1-3])($|[-_].*) ]]; then printf 'task%02d\n' "${BASH_REMATCH[2]}"; return; fi [[ "$value" =~ ^task0[1-3]$ ]] && { printf '%s\n' "$value"; return; } printf 'Unknown task selector: %s\n' "$1" >&2; exit 2 } task="$(resolve_task "$selector")" artifact_dir="$root/.stem/artifacts/$profile/$target/$task" binary="$artifact_dir/program" mkdir -p "$artifact_dir" compile_task() { local selected="$1" output="$2" mapfile -t sources < <(find "$root/src/$selected" -maxdepth 1 -type f -name '*.cpp' | sort) [[ ${#sources[@]} -gt 0 ]] || { printf 'No C++ sources for %s\n' "$selected" >&2; exit 2; } "${CXX:-g++}" -std=c++20 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror -O0 -g3 -fno-omit-frame-pointer -I"$root/src/$selected" "${sources[@]}" -o "$output" } verify_task() { local selected="$1" output="$2" actual="$artifact_dir/actual.txt" compile_task "$selected" "$output" "$output" >"$actual" diff -u "$root/tests/expected/$selected.txt" "$actual" } case "$profile:$target:$action" in native-amd64:native:build) for item in task01 task02 task03; do current="$root/.stem/artifacts/$profile/$target/$item" mkdir -p "$current" compile_task "$item" "$current/program" done printf 'BUILD %s standard=c++20 tasks=3\n' "$card_id" ;; native-amd64:native:test|native-amd64:native:run) verify_task "$task" "$binary" printf 'PASS %s %s standard=c++20\n' "$card_id" "$task" ;; native-amd64:native:debug) verify_task "$task" "$binary" trace="$artifact_dir/debug.log" if command -v gdb >/dev/null 2>&1; then gdb -q -batch -ex 'set pagination off' -ex 'set debuginfod enabled off' -ex 'break main' -ex run -ex 'info source' -ex 'info args' -ex continue "$binary" >"$trace" 2>&1 else { printf 'gdb unavailable; binary evidence follows\n'; "${NM:-nm}" -C "$binary" | head -n 80; "$binary"; } >"$trace" 2>&1 fi cat "$trace" [[ -s "$trace" ]] printf 'TRACE %s %s log=%s\n' "$card_id" "$task" "$trace" ;; *) printf 'Unsupported profile/target/action: %s/%s/%s\n' "$profile" "$target" "$action" >&2; exit 2 ;; esac ''' def write(path: Path, content: str, executable: bool = False) -> None: path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) path.write_text(clean(content), encoding="utf-8") if executable: path.chmod(path.stat().st_mode | stat.S_IXUSR | stat.S_IXGRP | stat.S_IXOTH) def card_source(lesson: dict, document_uuid: str) -> dict: prefix = lesson["id"] sections = [] tasks = {} scope_rows = [] for index, (title, prompt, expected, _files) in enumerate(lesson["tasks"], 1): task_id = f"task{index:02d}" expected_tex = expected.replace("_", "\\_") sections.append({ "title": f"Task{index:02d} · {title}", "content_kind": "prose", "content_tex": f"{prompt} Najpierw przewidź wynik, następnie skompiluj program z ostrzeżeniami traktowanymi jako błędy i porównaj dokładny stdout z kontraktem: {expected_tex.replace(chr(10), '; ')}.", "educational_requirement_refs": [f"{prefix}.WE01"], "learning_effect_refs": [f"{prefix}.EN01", f"{prefix}.EK01"], "assessment_criterion_refs": [f"{prefix}.KW01"], "area_tree_refs": [f"{prefix}.WE01.OG.IP.01", f"{prefix}.WE01.TECH.I4.01"], "steps": [ {"id": f"T{index:02d}-PREDICT", "title": "Zapisz przewidywany wynik i wskaż regułę języka.", "tree_refs": [f"{prefix}.WE01.OG.IP.01"]}, {"id": f"T{index:02d}-VERIFY", "title": "Uruchom test i zachowaj mierzalny dowód wykonania.", "tree_refs": [f"{prefix}.WE01.TECH.I4.01"]}, ], }) tasks[task_id] = { "prompt_tex": prompt, "criterion": expected_tex.replace("\n", "; "), "assessment_criterion_ref": f"{prefix}.KW01", } scope_rows.append({"chapter": "1", "task": f"Task{index:02d}", "idea_tex": title, "priority": "obowiązkowe", "status": "ready", "version": "v00.01"}) return { "$schema": "../../../../tools/card-layouts/schemas/card-source.schema.json", "schema": "esc-card-source.v1", "card": { "id": f"mpabi-inf-cpp-y2s1-{lesson['number']}-{lesson['slug']}", "series": "cpp", "series_title": "C++ · Rok 2 · Semestr 1", "number": lesson["number"], "count": "10", "slug": lesson["slug"], "title": f"{lesson['id']} · {lesson['title']}", "topic": lesson["topic"], "project": "C++20 · fundamenty języka i modelu obiektu", "subject": "Informatyka", "level": "Rok 2 · Semestr 1", "revision_date": "2026-07-21T00:00:00+02:00", "status": "Gotowa do wykonania", "version": "v00.01", "uuid": document_uuid, "author": "M. Pabiszczak", "year": "2026", }, "generated": {"tex": "doc/generated/main.tex", "html": "web/index.html", "html_css": "web/style.css", "react_app": True, "html_tree_inspector": False}, "template": "templates/karta-klasyczna.json", "title_block": { "category": "KARTA PRACY · INFORMATYKA · C++20", "standard": "ISO 7200", "prepared_by": "M. Pabiszczak", "prepared_on": "21.07.2026", "checked_by": "testy automatyczne", "approved_by": "—", "url": "http://localhost:8080", "repository_url": f"https://zsl-gitea.mpabi.pl/edu-cpp/{lesson['repo']}", "revision": "1", "issued_on": "21.07.2026", "series": f"CPP-Y2S1-{lesson['number']}", "document_type": "karta pracy", "tool": "card-layouts", "sheet": "1 / 1", "show_qr": False, "show_repository_qr": False, "height_cm": 3, "repeat_on_every_page": True, "replace_front_matter": True, }, "front_page_scope": {"title": "Cel karty", "content_tex": lesson["mission"], "scope_title": "Zakres tasków", "scope_table": {"headers": ["Krok", "Numer tasku", "Najważniejsza idea", "Priorytet", "Status", "Version"], "rows": scope_rows}}, "learning_effects": { f"{prefix}.EN01": {"text": f"Uczeń wyjaśnia reguły C++20 związane z tematem: {lesson['topic']}.", "label": "Model języka", "bloom_level": "Analiza", "assessment_criteria": [f"{prefix}.KW01"]}, f"{prefix}.EK01": {"text": "Uczeń implementuje, kompiluje i weryfikuje trzy małe eksperymenty C++20.", "label": "Eksperyment C++", "bloom_level": "Zastosowanie", "assessment_criteria": [f"{prefix}.KW01"]}, }, "assessment_criteria": {f"{prefix}.KW01": {"text": "Trzy taski kompilują się bez ostrzeżeń i zwracają dokładny, testowany wynik.", "learning_effects": [f"{prefix}.EN01", f"{prefix}.EK01"]}}, "educational_requirements": { f"{prefix}.WE01": {"text": lesson["mission"], "label": lesson["topic"], "learning_effects": [f"{prefix}.EN01", f"{prefix}.EK01"], "learning_tree": {"schema": "we-learning-tree.v1", "policy": "Każde twierdzenie o języku ma dowód w kodzie, wyniku programu albo symbolach binarnych.", "ogolne": [{"tree_id": f"{prefix}.WE01.OG.IP.01", "effect_ref": f"{prefix}.EN01", "display": f"EN IP {prefix}", "text": "Uczeń przewiduje zachowanie programu na podstawie reguł języka.", "kw": [{"criterion_ref": f"{prefix}.KW01", "display": f"KW IP {prefix}", "text": "Uzasadnia przewidywany wynik."}]}], "zawodowe": [{"tree_id": f"{prefix}.WE01.TECH.I4.01", "effect_ref": f"{prefix}.EK01", "display": f"EK INF04 {prefix}", "text": "Uczeń buduje i testuje program C++20.", "kw": [{"criterion_ref": f"{prefix}.KW01", "display": f"KW INF04 {prefix}", "text": "Uzyskuje trzy komunikaty PASS."}]}], }, } }, "sections": sections, "tasks": tasks, "tasks_order": ["task01", "task02", "task03"], "mission": lesson["mission"], "objectives": ["Wyjaśnisz badaną regułę C++20.", "Skompilujesz program z pełnym zestawem ostrzeżeń.", "Porównasz dokładny wynik i ślad debuggera."], "agenda": [{"time": "0--15 min", "work": "Model i przewidywanie."}, {"time": "15--45 min", "work": "Trzy eksperymenty kodowe."}, {"time": "45--60 min", "work": "Debug, wnioski i raport."}], "tech_stack": {"software": [{"name": "C++20", "use": "standard języka"}, {"name": "GCC/GDB", "use": "kompilacja i dowód wykonania"}, {"name": "stemctl", "use": "izolowany profil native-amd64"}], "hardware": [{"name": "Brak", "use": "laboratorium kontenerowe"}]}, "container_test": {"title": "Test w profilu native-amd64", "commands": [f"stemctl test native-amd64 cpp {lesson['id']} 1", f"stemctl test native-amd64 cpp {lesson['id']} 2", f"stemctl debug native-amd64 cpp {lesson['id']} 3"], "pass_condition": "Trzy wyniki zgodne z expected i niepusty debug.log."}, "safety_rules": [{"title": "Brak niezdefiniowanego zachowania", "body": "Kod testowy nie dereferencjonuje nullptr i nie używa obiektu po zakończeniu czasu życia."}, {"title": "Jedna zmienna naraz", "body": "Każdy task izoluje jedną regułę języka i ma deterministyczny stdout."}], "hardware_procedure": [{"step": "1", "action": "Przewidź wynik.", "condition": "Reguła języka zapisana przed uruchomieniem."}, {"step": "2", "action": "Uruchom trzy taski.", "condition": "Trzy komunikaty PASS."}, {"step": "3", "action": "Odczytaj debug.log.", "condition": "Debugger zatrzymał program w main."}], "references": [], } def generate_lesson(lesson: dict) -> None: repo = OUTPUT / lesson["repo"] if repo.exists() and (repo / ".git").exists(): raise SystemExit(f"Refusing to overwrite Git repository: {repo}") if repo.exists(): shutil.rmtree(repo) repo.mkdir(parents=True) shutil.copytree(TEMPLATE / "scripts", repo / "scripts") shutil.copy2(TEMPLATE / ".gitignore", repo / ".gitignore") (repo / "web").mkdir(parents=True) shutil.copy2(TEMPLATE / "web" / "app.css", repo / "web" / "app.css") (repo / "doc" / "pdf").mkdir(parents=True) write(repo / "doc" / "pdf" / ".gitkeep", "") package = json.loads((TEMPLATE / "package.json").read_text(encoding="utf-8")) package["name"] = f"mpabi-inf-cpp-y2s1-{lesson['number']}-{lesson['slug']}" write(repo / "package.json", json.dumps(package, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n") lock = json.loads((TEMPLATE / "package-lock.json").read_text(encoding="utf-8")) lock["name"] = package["name"] if "packages" in lock and "" in lock["packages"]: lock["packages"][""]["name"] = package["name"] write(repo / "package-lock.json", json.dumps(lock, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n") write(repo / "stem-card.yaml", """ schema: 1 targets: native: {profile: native-amd64, actions: [build, test, run, debug]} actions: build: [bash, tools/card-action.sh, build] test: [bash, tools/card-action.sh, test] run: [bash, tools/card-action.sh, run] debug: [bash, tools/card-action.sh, debug] artifacts: {directory: .stem/artifacts} """) write(repo / "tools" / "card-action.sh", CARD_ACTION, executable=True) write(repo / "Makefile", """ TASK ?= task01 .PHONY: build test run trace clean build: \t@CARD_ROOT="$(CURDIR)" tools/card-action.sh build test: \t@CARD_ROOT="$(CURDIR)" STEM_TASK="$(TASK)" tools/card-action.sh test run: test trace: \t@CARD_ROOT="$(CURDIR)" STEM_TASK="$(TASK)" tools/card-action.sh debug clean: \t@find .stem/artifacts -mindepth 1 -maxdepth 7 -type f -delete 2>/dev/null || true """) flow = ["schema: 1", f"card: cpp/{lesson['id']}", f"title: {lesson['title']}", "steps:"] for index, (title, _prompt, _expected, _files) in enumerate(lesson["tasks"], 1): flow.extend([ f" - id: task-{index:02d}", f" task: task{index:02d}", " action: test", " profile: native-amd64", " target: native", f" command: stemctl test native-amd64 cpp {lesson['id']} {index}", f" board:", f" show: [source, stdout, binary]", f" highlight: [cxx20, {lesson['slug'].replace('-', '_')}]", f" question: {title} — jaka reguła języka wyjaśnia dokładny wynik?", f" evidence: [compile_warnings_zero, expected_stdout, exit_zero]", ]) write(repo / "lesson-flow.yaml", "\n".join(flow) + "\n") for index, (_title, _prompt, expected, files) in enumerate(lesson["tasks"], 1): task = f"task{index:02d}" for name, source in files.items(): write(repo / "src" / task / name, source) write(repo / "tests" / "expected" / f"{task}.txt", expected + "\n") document_uuid = str(uuid.uuid5(UUID_NAMESPACE, lesson["repo"])) source = card_source(lesson, document_uuid) write(repo / "json" / "card_source.json", json.dumps(source, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n") write(repo / "doc" / "main.tex", f""" \\newcommand{{\\PublisherDomain}}{{mpabi}} \\newcommand{{\\CardArea}}{{inf}} \\newcommand{{\\CardSeries}}{{cpp-y2s1}} \\newcommand{{\\CardNumber}}{{{lesson['number']}}} \\newcommand{{\\CardSlug}}{{{lesson['slug']}}} \\newcommand{{\\CardVersion}}{{v00.01}} \\newcommand{{\\DocumentUUID}}{{{document_uuid}}} """) expected_rows = "\n".join(f"| Task{index:02d} | `{title}` | `{expected.replace(chr(10), ' / ')}` |" for index, (title, _prompt, expected, _files) in enumerate(lesson["tasks"], 1)) write(repo / "README.md", f""" # {lesson['id']} — {lesson['title']} Karta {lesson['number']}/10 kursu **C++ · Rok 2 · Semestr 1**. Standard: C++20. Oś merytoryczna: {lesson['chapter']}. Materiał książkowy jest parafrazowany; repozytorium zawiera samodzielne eksperymenty i testy, a nie kopię książki. ## Taski | Task | Temat | Dokładny dowód stdout | | --- | --- | --- | {expected_rows} Każdy task jest osobnym programem w `src/task0N`. Test kompiluje wszystkie jednostki translacji poleceniem zgodnym z `-std=c++20 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror`, uruchamia program i porównuje dokładny wynik. ## Uruchomienie ```bash stemctl build native-amd64 cpp {lesson['id']} 1 stemctl test native-amd64 cpp {lesson['id']} 1 stemctl test native-amd64 cpp {lesson['id']} 2 stemctl debug native-amd64 cpp {lesson['id']} 3 ``` Lokalnie można użyć `make build`, `make test TASK=task02` i `make trace TASK=task03`. Ślad debuggera trafia do `.stem/artifacts`. ## Granica semestru Ta seria nie uczy API RTOS, zaawansowanych kontenerów STL ani współbieżności. Są to osobne bloki następnych semestrów opisanych w `/home/user/dev/keys/cxx.md`. """) answer_lines = [f"# Odpowiedzi — {lesson['id']}", "", lesson["mission"], ""] for index, (title, prompt, expected, files) in enumerate(lesson["tasks"], 1): answer_lines.extend([ f"## Task{index:02d} — {title}", "", prompt, "", f"Oczekiwany stdout: `{expected.replace(chr(10), ' / ')}`.", "", f"Pliki dowodu: {', '.join(f'`src/task{index:02d}/{name}`' for name in sorted(files))}.", "", "Wynik nie jest oceniany wzrokowo: test kompiluje kod bez ostrzeżeń, uruchamia go i wykonuje dokładne `diff` z plikiem `tests/expected`.", "", ]) write(repo / "answers" / "solutions.md", "\n".join(answer_lines)) write(repo / "tests" / "card_contract.test.mjs", f""" import assert from 'node:assert/strict'; import {{ access, readFile }} from 'node:fs/promises'; import test from 'node:test'; const source = JSON.parse(await readFile(new URL('../json/card_source.json', import.meta.url), 'utf8')); test('{lesson['id']} identity and task order are stable', () => {{ assert.equal(source.card.number, '{lesson['number']}'); assert.equal(source.card.uuid, '{document_uuid}'); assert.deepEqual(source.tasks_order, ['task01', 'task02', 'task03']); assert.match(JSON.stringify(source), /C\\+\\+20/); }}); test('all task programs and expected outputs exist', async () => {{ for (const task of ['task01', 'task02', 'task03']) {{ await access(new URL(`../src/${{task}}/main.cpp`, import.meta.url)); await access(new URL(`./expected/${{task}}.txt`, import.meta.url)); }} }}); """) shutil.copy2(TEMPLATE / "tests" / "card_state_db.test.mjs", repo / "tests" / "card_state_db.test.mjs") def main() -> None: OUTPUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True) for lesson in LESSONS: generate_lesson(lesson) print(f"generated {lesson['id']} {lesson['repo']}") if __name__ == "__main__": main()