# AGENTS.md — guide for AI agents working in this repo Bit-exact реверс DSP-ядра oeksound soothe2 (VST3) → транскрипция на C++18 в `dsp/`. Полное журналирование — в `handoff/NOTES_LEVEL.md`, `handoff/NOTES_TWIN.md`, `handoff/NOTES_CAPTURE.md`, `roadmap.md`. > **Текущая фаза: bit-exact НЕ достигнут** — dB-параллель двумя канонами: bridge > (корпус mean 1.594 dB, comb 10.1) и структурная цепь FUN_180529fe0 на 48k/4096 > (comb **6.12** — уже лучше bridge; однополосные хуже; разрыв = насыщение кривой > редукции). Путь к байтам — в `BITEXACT_PLAN.md` (8 шагов, пере-скоуп Шага 2). > ЭТОТ ФАЙЛ ЧИТАЙ ПЕРВЫМ. Bridge — запасной канон; структурная цепочка — целевая. ## Золотое правило (обязательно) 1. **Цель — bit-exact реверс кода**, НЕ эмпирическая подгонка кривых. Каждый параметр должен иметь источник (decomp адрес / live-таблица), а не быть подогнанным числом. Если берёшь эмпирику — явно пометь и занеси в «осталось». 2. Источник истины — **декомпиляция** (`decomp_funs.txt`, `decomp_funs2.txt`, `handoff/nls_dasm/*.dis`) и **live-снимки** (`/tmp/snap_rt.bin`). Обновлять заметки при любом новом декоде. 3. Команды через `rtk` (токен-фильтр), включая цепочки `&&`. ## Сборка и тесты (канон) ```bash # собрать библиотеку + framed_test (bridge, 44.1k) + render48k (структурная цепь, 48k/4096) cmake -S dsp -B dsp/build cmake --build dsp/build --target framed_test render48k # bridge-рендер (N=2048, hop=512, SR 44100, sqrt-Hann OLA) # формат полосы: fc,q,sens,level_scale (одна полоса в comma-форме) ./dsp/build/framed_test /home/m/soothe-bt/tone1kq.wav /tmp/o.wav 678.7611083984375,0.99999785,12,600 # многополосный: через отдельные аргументы fc q sens scale (см. framed_test.cpp) # структурный рендер (внутренняя сетка 48000/4096: resample -> FUN_180529fe0 chain -> resample) ./dsp/build/render48k /home/m/soothe-bt/tone1kq.wav /tmp/o48.wav 1000,0.99999785,12 # корпусные прогонки (62 случая, честная 24-bit метрика) python3 scripts/corpus.py # bridge + guard --compare python3 scripts/corpus_structural.py # структурная цепь python3 scripts/corpus_structural.py --vs-bridge scripts/baseline_bridge.json # отдельные модули (bit-exact черные проверки) cmake --build dsp/build --target twin_check tables_check fftconv_check vlog_check leveltrack_check levelpath_check fn529fe0_check exp2_check ./dsp/build/twin_check # float-parity twin-резонатора ``` > **TOOLING HAZARD**: cmake пропускает пересборку при изменении исходника в ту же секунду — > параметрические свипы молча гоняют STALE бинарь. Протокол: `touch` исходника перед сборкой + > проверять свежесть mtime бинаря (пример: /tmp/sweep_fresh.py паттерн в NOTES_LEVEL:21a). ### Метрика (tone-cmp, Goertzel stead-state) Сравнивать **тримкнутый** выход (длина = длина входа) с референсом `*_ref.wav` / `t1kq_b1f_*`: ```python # ref: t1kq_b1f_678.7611083984375.wav (или t1kq_b1f_1000.wav и т.д. по fc полосы) # вход: tone1kq.wav (тон 1000 Гц) import wave, numpy as np def load(p): w=wave.open(p,'rb'); n=w.getnframes(); d=w.readframes(n) return np.frombuffer(d,dtype=np.int16).astype(np.float64).reshape(-1,w.getnchannels()).mean(1)/32768 def ta(x,f,sr=44100): x=x[-int(0.75*sr):]; t=np.arange(len(x))/sr; w=2*np.pi*f return np.hypot(2*np.sum(x*np.cos(w*t))/len(x), 2*np.sum(x*np.sin(w*t))/len(x)) def db(a): return 20*np.log10(max(a,1e-9)) inp=load('/home/m/soothe-bt/tone1kq.wav') out=load('/tmp/o.wav') ref=load('/home/m/soothe-bt/t1kq_b1f_678.7611083984375.wav') # fc полосы = 678.76 err = db(ta(out,1000)/ta(ref,1000)) # err в dB, цель <0.1 ``` Тестовый корпус (`/home/m/soothe-bt/`, вне git): `tone1kq.wav`(вход), `t1kq_b1f_.wav` (рефы), `comb.wav`/`comb_ref.wav` (мультиполосный). ## Текущее состояние (2026-08-21, P4) **ДВА канона в `dsp/framed_model.cpp`:** 1. **BRIDGE** (эмпирическая погона, путь framed_test 44.1k, NOTES:147): ``` am_k: smoothed amp (2|X|/wsum, att~11ms/trel~80ms) xv = log10(am_k / res_k) res_k = |2B/A| twin (min@band centre) C = G·LUT(xv) + W·warp(f_k)^A G/W/A = 0.9963/0.3335/0.9807 (fit) gain_k = (1−C) · res_k^rp(Q) rp(Q) = 0.0275·Q^0.2159 LUT = monotone cubic (Fritsch–Carlson) через joint-fit узлы (al_* + B.11 anchors) ``` 2. **СТРУКТУРНАЯ цепь FUN_180529fe0** (`process_band_structural`, внутренняя сетка 48000/4096 через `dsp/build/render48k`, NOTES_LEVEL:820-840 + апдейты 20j–21c): ``` scale → LUT level-domain (t^γ·MULT, γ=0.344 decomp / MULT=4.2 placeholder) → IIR1 → IIR2 → mirror → blend(0.8)/exp2(−lvl) → combine(acc-update, без консюмера) → dual-warp(kBand768·kWarp·res^rp) → IIR3 bidirectional ×2 → dry/wet(identity) ``` - **METRIC CRITICAL**: рефы 24-bit НЕЛЬЗЯ читать 16-bit кодеком (даёт phantom −53 dB); `render_parity.load` (sw handling) + окно 3.5s — канон. dual honest ref = −10.2 dB FLAT. - **Broadband-hypothesis ОПРОВЕРГНУТА** (NOTES:2026-08-20s): редукция per-bin. - **Честные результаты**: bridge корпус mean 1.594 (comb 10.15 сломан); структурная цепь: comb **6.12** и res **0.44** — лучше bridge; t1kq 0.77 / t1k 2.11 / al 0.99 / dual 3.26 — хуже. Полная таблица: BITEXACT_PLAN §0 / NOTES_LEVEL:21c. - **ГЛАВНЫЙ ОТКРЫТЫЙ РАЗРЫВ**: насыщение кривой редукции — реальная упирается в C_max≈0.70, exp2(−lvl) не ограничен (dual@500: константный −6.7 dB при всех q). Лечится Шагом 7 (live-захват A/B/γ) или статическим hunt'ом clamp'а в level-пути. Слепая подкрутка γ/MULT исчерпана (свип 21c). - **21d — закон редукции найден, канон НЕ сменён**: эффективное ослабление аффинно в dB(lvl) (маска ≈ 0.8·lvl^−0.354; al-свееп ±0.13 dB). Scalar-семейство (X0,S,floor, CMAX) не закрывает тон+шум одновременно → res/dual регресс у любой точки; ищем контент-зависимый механизм. Инструментарий RT_DUMP_BIN / RT_DUMP_ALL в коде (opt-in). ### Открытые bit-exact/структурные пробелы (см. NOTES_LEVEL.md) 1. Насыщение кривой редукции (см. выше) — приоритет №1. 2. `combine/аккумулятор 0x5407c8`: семантика декодирована (21b), но acc/f6f8 НЕ имеют однополосного консюмера — искать точку потребления (межполосный каскад). ВНИМАНИЕ: `FUN_1805316e0` = writer коэффициентов, НЕ комбинер масок. 3. ~~BandConfig `ctx+0x188` A/B/γ — противоречие между сессиями~~ **РАЗРЕШЕНО (22b): live = −24/28/1 у ВСЕХ конфигов, но весь кластер FUN_180563440/563a60 — GUI-timer only; аудио-путь (FUN_180529fe0) BandConfig не читает. Шаг 7 в исходной постановке опровергнут; LUT-константы структурной цепи помечены EMPIRICAL.** 4. PRNG-пролог (LCG+LUT → fVar30) — залочен (fVar30=1 при live state 112), dry/wet rnd импорт. 5. Бит-экзактный exp2 (0x26b820); FFT-conv понижен до P3 (окно near-flat, NOTES:18c); SR-геометрия 48k/4096 сделана (render48k). ## Структура ключевых файлов - `dsp/framed_model.{cpp,hpp}` — C++ порт mask-apply цепи: bridge-канон + структурная `process_band_structural` (ГЛАВНЫЙ активный файл). - `dsp/render48k.cpp` — пайплайн внутренней сетки 48000/4096 (resample → структурная цепь → resample). - `dsp/framed_test.cpp` — CLI bridge-рендер входа (метрика см. выше). - `scripts/corpus.py` — корпусный харнесс bridge + guard `--compare baseline_bridge.json`. - `scripts/corpus_structural.py` — тот же корпус через render48k + режим `--vs-bridge`. - `dsp/{twin,levelpath,freqpath,fftconv,vlog,leveltrack,fn529fe0}.cpp` — расшифрованные модули. - `dsp/rt_mask_tables.{hpp,cpp}`, `rt_weights.{hpp,cpp}` — live-таблицы. - `handoff/NOTES_LEVEL.md` — полный журнал уровня/маски (самый актуальный). - `handoff/nls_dasm/` — 134 дизассембла декомпа. - `/tmp/consumers_out.txt` — полный decomp `FUN_180529fe0` (уникален, вне git). - `/tmp/snap_rt.bin` — live-снимок (ctx 0x2370040, SR 48000). ## Чистая работа - Не коммитить: `*.bin`(дампы 112М), `*.wav/rpp`, `*.log`, `dsp/build/`, `ghidra-proj/`, `dl/lib/bin/include/`, `regions*/`. См. `.gitignore`. - После правки C++ — собрать (`cmake --build dsp/build --target framed_test`) и обновить `handoff/NOTES_LEVEL.md`. Fasta метрику держать честной (тримнутая длина).