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use bitcode::{Decode, Encode};

use crate::{
  buf::stack_heap_buf,
  error::{Error, Result},
  tag::{CollectionType, KeyTag},
};

/// collection_type 字段在 32B 元数据大端布局中的字节偏移
const TYPE_OFFSET: usize = 8;
/// version 字段在 32B 元数据大端布局中的字节偏移
const VERSION_OFFSET: usize = 16;
/// size 字段在 32B 元数据大端布局中的字节偏移
pub const SIZE_OFFSET: usize = 24;
/// 单个 u64 的字节长度
const U64_LEN: usize = 8;

/// 16 字节紧凑型集合元数据定长大小(单缓存行容纳 4 条)
pub const COMPACT_META_VALUE_SIZE: usize = 16;

/// 元数据记录 Value 的定长字节大小(32 字节,2^5 对齐,单缓存行容纳 2 条)
pub const META_VALUE_SIZE: usize = 32;

/// 打平子键定长头部字节大小(1 字节 KeyTag + 8 字节 KeyId + 8 字节 Version = 17 字节)
pub const SUBKEY_HEADER_SIZE: usize = 17;

/// 通用打平子键栈分配最大容量(128 字节,对齐 2 条 64 字节缓存行,消除绝大多数短子键堆分配)
pub const SUBKEY_STACK_CAP: usize = 128;

/// 底层物理存储编码策略(小集合紧凑内联 vs 大集合打平子键/BfTree)
#[repr(u8)]
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Default, Encode, Decode)]
pub enum StorageEncoding {
  /// 紧凑内联编码(单主 Key 连续内存内联存储,消除写放大与索引膨胀)
  #[default]
  Compact = 0,
  /// 打平子键/范围索引编码(打散为独立 SubKey 或外部 BfTree)
  Flattened = 1,
}

impl StorageEncoding {
  /// 从单字节快速转换为存储编码枚举(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn from_u8(val: u8) -> Self {
    match val {
      1 => Self::Flattened,
      _ => Self::Compact,
    }
  }

  /// 转换为单字节表示(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn as_u8(self) -> u8 {
    self as u8
  }
}

/// 集合元数据紧凑记录结构(C 对齐,8 字节自然对齐,零空洞浪费)
///
/// 内存排布(32 字节,大端序保序持久化):
/// - `[0..8)`: `key_id: u64` (集合全局唯一自增 ID)
/// - `[8..9)`: `collection_type: CollectionType` (集合逻辑数据结构类型)
/// - `[9..16)`: `reserved: [u8; 7]` (显式填充并预留扩展标志位,其中 reserved[0] 为 StorageEncoding)
/// - `[16..24)`: `version: u64` (逻辑删除版本号,支持 O(1) 秒删与事务乐观失效)
/// - `[24..32)`: `size: u64` (元素计数,保证 HLEN/SCARD/ZCARD 恒为 O(1))
#[repr(C, align(8))]
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Default, Encode, Decode)]
pub struct MetaValue {
  /// 集合全局唯一自增 ID
  pub key_id: u64,
  /// 集合逻辑数据结构类型(Hash / Set / ZSet / List)
  pub collection_type: CollectionType,
  /// 显式预留字节(reserved[0] 存储 StorageEncoding,避免未初始化内存 UB)
  pub reserved: [u8; 7],
  /// 逻辑删除版本号
  pub version: u64,
  /// 集合当前包含的元素总数
  pub size: u64,
}

impl MetaValue {
  /// 构造新的集合元数据记录(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn new(key_id: u64, collection_type: CollectionType, version: u64, size: u64) -> Self {
    Self {
      key_id,
      collection_type,
      reserved: [0u8; 7],
      version,
      size,
    }
  }

  /// 获取当前集合的底层物理存储编码(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn encoding(&self) -> StorageEncoding {
    StorageEncoding::from_u8(self.reserved[0])
  }

  /// 设置当前集合的底层物理存储编码(const fn,利用 reserved[0] 存储)
  #[inline(always)]
  pub const fn set_encoding(&mut self, enc: StorageEncoding) {
    self.reserved[0] = enc.as_u8();
  }

  /// 构造时链式设置存储编码(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn with_encoding(mut self, enc: StorageEncoding) -> Self {
    self.reserved[0] = enc.as_u8();
    self
  }

  /// 单调递增版本号并返回更新后的版本号(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn bump_version(&mut self) -> u64 {
    self.version = match self.version.checked_add(1) {
      Some(v) => v,
      None => 1,
    };
    self.version
  }

  /// 增加元素计数(饱和加,不溢出,const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn inc_size(&mut self, count: u64) {
    self.size = self.size.saturating_add(count);
  }

  /// 减少元素计数(饱和减,不溢出,const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn dec_size(&mut self, count: u64) {
    self.size = self.size.saturating_sub(count);
  }

  /// 编码为定长 32 字节数组(大端保序,const fn)
  #[inline]
  pub const fn to_bytes(&self) -> [u8; META_VALUE_SIZE] {
    let k = self.key_id.to_be_bytes();
    let v = self.version.to_be_bytes();
    let s = self.size.to_be_bytes();
    let r = self.reserved;
    [
      k[0],
      k[1],
      k[2],
      k[3],
      k[4],
      k[5],
      k[6],
      k[7],
      self.collection_type.as_u8(),
      r[0],
      r[1],
      r[2],
      r[3],
      r[4],
      r[5],
      r[6],
      v[0],
      v[1],
      v[2],
      v[3],
      v[4],
      v[5],
      v[6],
      v[7],
      s[0],
      s[1],
      s[2],
      s[3],
      s[4],
      s[5],
      s[6],
      s[7],
    ]
  }

  /// 从只读切片快速读取集合版本号(零解析其他字段,const fn)
  #[inline]
  pub const fn read_version(slice: &[u8]) -> Result<u64> {
    if slice.len() < VERSION_OFFSET + U64_LEN {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: VERSION_OFFSET + U64_LEN,
        actual: slice.len(),
      });
    }
    Ok(u64::from_be_bytes([
      slice[16], slice[17], slice[18], slice[19], slice[20], slice[21], slice[22], slice[23],
    ]))
  }

  /// 从只读切片快速读取元素总数(零解析其他字段,const fn)
  #[inline]
  pub const fn read_size(slice: &[u8]) -> Result<u64> {
    if slice.len() < SIZE_OFFSET + U64_LEN {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: SIZE_OFFSET + U64_LEN,
        actual: slice.len(),
      });
    }
    Ok(u64::from_be_bytes([
      slice[24], slice[25], slice[26], slice[27], slice[28], slice[29], slice[30], slice[31],
    ]))
  }

  /// 从只读切片快速读取逻辑集合类型(const fn)
  #[inline]
  pub const fn read_collection_type(slice: &[u8]) -> Result<CollectionType> {
    if slice.len() < TYPE_OFFSET + 1 {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: TYPE_OFFSET + 1,
        actual: slice.len(),
      });
    }
    match CollectionType::from_u8(slice[8]) {
      Some(t) => Ok(t),
      None => Err(Error::InvalidCollectionType(slice[8])),
    }
  }

  /// 从只读切片直接解码元数据记录(单次越界检查,const fn,零堆分配)
  #[inline]
  pub const fn from_slice(slice: &[u8]) -> Result<Self> {
    if slice.len() < META_VALUE_SIZE {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: META_VALUE_SIZE,
        actual: slice.len(),
      });
    }

    let key_id = u64::from_be_bytes([
      slice[0], slice[1], slice[2], slice[3], slice[4], slice[5], slice[6], slice[7],
    ]);
    let collection_type = match CollectionType::from_u8(slice[8]) {
      Some(t) => t,
      None => return Err(Error::InvalidCollectionType(slice[8])),
    };
    let reserved = [
      slice[9], slice[10], slice[11], slice[12], slice[13], slice[14], slice[15],
    ];
    let version = u64::from_be_bytes([
      slice[16], slice[17], slice[18], slice[19], slice[20], slice[21], slice[22], slice[23],
    ]);
    let size = u64::from_be_bytes([
      slice[24], slice[25], slice[26], slice[27], slice[28], slice[29], slice[30], slice[31],
    ]);

    Ok(Self {
      key_id,
      collection_type,
      reserved,
      version,
      size,
    })
  }

  /// 从定长 32 字节数组解码元数据记录(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn from_bytes(bytes: [u8; META_VALUE_SIZE]) -> Result<Self> {
    Self::from_slice(&bytes)
  }

  /// 将元数据记录编码写入目标切片(零堆分配)
  #[inline]
  pub fn write_to_slice(&self, dst: &mut [u8]) -> Result<()> {
    if let Some(chunk) = dst.first_chunk_mut::<META_VALUE_SIZE>() {
      *chunk = self.to_bytes();
      Ok(())
    } else {
      Err(Error::BufferTooShort {
        expected: META_VALUE_SIZE,
        actual: dst.len(),
      })
    }
  }

  /// 使用 bitcode 编码为二进制字节向量
  #[inline]
  pub fn encode_bitcode(&self) -> Vec<u8> {
    bitcode::encode(self)
  }

  /// 从 bitcode 二进制切片解码 MetaValue
  #[inline]
  pub fn decode_bitcode(src: &[u8]) -> Result<Self> {
    bitcode::decode(src).map_err(Error::from)
  }
}

/// 16 字节定长紧凑集合元数据(单 64 字节缓存行容纳 4 条,大端序持久化):
/// - `collection_type: CollectionType` (1 字节,[0..1))
/// - `encoding: StorageEncoding` (1 字节,[1..2))
/// - `reserved: [u8; 2]` (2 字节对齐填充预留,[2..4))
/// - `size: u32` (4 字节元素计数,[4..8))
/// - `expire_at_ms: u64` (8 字节绝对毫秒级过期时间戳,0 表示永不过期,[8..16))
#[repr(C, align(8))]
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Default, Encode, Decode)]
pub struct CompactMetaValue {
  /// 集合逻辑数据结构类型
  pub collection_type: CollectionType,
  /// 底层物理存储编码策略
  pub encoding: StorageEncoding,
  /// 显式预留对齐字节
  pub reserved: [u8; 2],
  /// 元素计数(容纳至 42 亿)
  pub size: u32,
  /// 绝对毫秒级过期时间戳(0 表示永不过期)
  pub expire_at_ms: u64,
}

impl CompactMetaValue {
  /// 构造新的 16 字节紧凑元数据(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn new(
    collection_type: CollectionType,
    encoding: StorageEncoding,
    size: u32,
    expire_at_ms: u64,
  ) -> Self {
    Self {
      collection_type,
      encoding,
      reserved: [0u8; 2],
      size,
      expire_at_ms,
    }
  }

  /// 判断当前集合在给定时钟下是否已过期(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn is_expired(&self, now_ms: u64) -> bool {
    self.expire_at_ms > 0 && self.expire_at_ms <= now_ms
  }

  /// 增加元素计数(饱和加,不溢出,const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn inc_size(&mut self, count: u32) {
    self.size = self.size.saturating_add(count);
  }

  /// 减少元素计数(饱和减,不溢出,const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn dec_size(&mut self, count: u32) {
    self.size = self.size.saturating_sub(count);
  }

  /// 编码为定长 16 字节数组(大端保序,const fn)
  #[inline]
  pub const fn to_bytes(&self) -> [u8; COMPACT_META_VALUE_SIZE] {
    let s = self.size.to_be_bytes();
    let exp = self.expire_at_ms.to_be_bytes();
    [
      self.collection_type.as_u8(),
      self.encoding.as_u8(),
      self.reserved[0],
      self.reserved[1],
      s[0],
      s[1],
      s[2],
      s[3],
      exp[0],
      exp[1],
      exp[2],
      exp[3],
      exp[4],
      exp[5],
      exp[6],
      exp[7],
    ]
  }

  /// 从定长 16 字节数组直接解码(const fn)
  #[inline]
  pub const fn from_bytes(bytes: [u8; COMPACT_META_VALUE_SIZE]) -> Result<Self> {
    let collection_type = match CollectionType::from_u8(bytes[0]) {
      Some(t) => t,
      None => return Err(Error::InvalidCollectionType(bytes[0])),
    };
    let encoding = StorageEncoding::from_u8(bytes[1]);
    let reserved = [bytes[2], bytes[3]];
    let size = u32::from_be_bytes([bytes[4], bytes[5], bytes[6], bytes[7]]);
    let expire_at_ms = u64::from_be_bytes([
      bytes[8], bytes[9], bytes[10], bytes[11], bytes[12], bytes[13], bytes[14], bytes[15],
    ]);
    Ok(Self {
      collection_type,
      encoding,
      reserved,
      size,
      expire_at_ms,
    })
  }

  /// 从只读切片解码 16 字节紧凑元数据(const fn,零堆分配)
  #[inline]
  pub const fn from_slice(slice: &[u8]) -> Result<Self> {
    if slice.len() < COMPACT_META_VALUE_SIZE {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: COMPACT_META_VALUE_SIZE,
        actual: slice.len(),
      });
    }
    let collection_type = match CollectionType::from_u8(slice[0]) {
      Some(t) => t,
      None => return Err(Error::InvalidCollectionType(slice[0])),
    };
    let encoding = StorageEncoding::from_u8(slice[1]);
    let reserved = [slice[2], slice[3]];
    let size = u32::from_be_bytes([slice[4], slice[5], slice[6], slice[7]]);
    let expire_at_ms = u64::from_be_bytes([
      slice[8], slice[9], slice[10], slice[11], slice[12], slice[13], slice[14], slice[15],
    ]);
    Ok(Self {
      collection_type,
      encoding,
      reserved,
      size,
      expire_at_ms,
    })
  }

  /// 写入目标切片(零堆分配)
  #[inline]
  pub fn write_to_slice(&self, dst: &mut [u8]) -> Result<()> {
    if let Some(chunk) = dst.first_chunk_mut::<COMPACT_META_VALUE_SIZE>() {
      *chunk = self.to_bytes();
      Ok(())
    } else {
      Err(Error::BufferTooShort {
        expected: COMPACT_META_VALUE_SIZE,
        actual: dst.len(),
      })
    }
  }

  /// 使用 bitcode 编码为二进制字节向量
  #[inline]
  pub fn encode_bitcode(&self) -> Vec<u8> {
    bitcode::encode(self)
  }

  /// 从 bitcode 二进制切片解码
  #[inline]
  pub fn decode_bitcode(src: &[u8]) -> Result<Self> {
    bitcode::decode(src).map_err(Error::from)
  }
}

/// 打平子键的只读零拷贝切片视图
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash, PartialOrd, Ord)]
pub struct SubKeyRef<'a> {
  /// 命名空间标签
  pub tag: KeyTag,
  /// 集合唯一 ID
  pub key_id: u64,
  /// 所属版本号
  pub version: u64,
  /// 子键载荷切片(字段名/成员名等)
  pub payload: &'a [u8],
}

impl<'a> SubKeyRef<'a> {
  /// 从只读切片直接零拷贝解析子键结构(const fn,无额外堆分配)
  #[inline]
  pub const fn from_slice(slice: &'a [u8]) -> Result<Self> {
    let (tag, key_id, version) = match SubKeyCodec::decode_header(slice) {
      Ok(v) => v,
      Err(e) => return Err(e),
    };
    let payload = slice.split_at(SUBKEY_HEADER_SIZE).1;

    Ok(Self {
      tag,
      key_id,
      version,
      payload,
    })
  }

  /// 提取 17 字节定长前缀头(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn header(&self) -> [u8; SUBKEY_HEADER_SIZE] {
    SubKeyCodec::encode_header(self.tag, self.key_id, self.version)
  }

  /// 获取序列化编码后的总字节数(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn encoded_len(&self) -> usize {
    SUBKEY_HEADER_SIZE + self.payload.len()
  }

  /// 将子键编码写入目标切片(零堆分配)
  #[inline]
  pub fn write_to_slice(&self, dst: &mut [u8]) -> Result<usize> {
    SubKeyCodec::encode_to_slice(self.tag, self.key_id, self.version, self.payload, dst)
  }

  /// 编码为优先栈分配的缓冲区(短 payload 零堆分配)
  #[inline]
  pub fn to_buf(&self) -> Result<SubKeyBuf> {
    SubKeyCodec::encode_to_buf(self.tag, self.key_id, self.version, self.payload)
  }

  /// 预分配精准容量并编码为 Vec<u8>(单次堆分配)
  #[inline]
  pub fn to_vec(&self) -> Vec<u8> {
    SubKeyCodec::encode_to_vec(self.tag, self.key_id, self.version, self.payload)
  }

  /// 尝试编码为全新分配的 Vec<u8>,若长度溢出则返回错误
  #[inline]
  pub fn try_to_vec(&self) -> Result<Vec<u8>> {
    SubKeyCodec::try_encode_to_vec(self.tag, self.key_id, self.version, self.payload)
  }
}

// 打平子键高性能缓冲区:短 payload 优先走 128 字节栈分配,超长自动回退到堆
stack_heap_buf!(SubKeyBuf, SUBKEY_STACK_CAP);

impl SubKeyBuf {
  /// 从字段/成员参数直接构造优先栈分配的子键缓冲区
  #[inline]
  pub fn encode(tag: KeyTag, key_id: u64, version: u64, payload: &[u8]) -> Result<Self> {
    SubKeyCodec::encode_to_buf(tag, key_id, version, payload)
  }
}

/// 打平子键静态无分配编解码器
pub struct SubKeyCodec;

/// 通用 17 字节子键前缀头构建(tag: 1B + key_id: 8B + version: 8B,大端)
///
/// 供 [SubKeyCodec] 与 [crate::zset::ZSetSubKeyCodec] 复用,消除雷同数组字面量
#[inline(always)]
pub(crate) const fn kv_prefix(tag: u8, key_id: u64, version: u64) -> [u8; SUBKEY_HEADER_SIZE] {
  let k = key_id.to_be_bytes();
  let v = version.to_be_bytes();
  [
    tag, k[0], k[1], k[2], k[3], k[4], k[5], k[6], k[7], v[0], v[1], v[2], v[3], v[4], v[5], v[6],
    v[7],
  ]
}

impl SubKeyCodec {
  /// 编码 17 字节定长子键前缀头(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn encode_header(tag: KeyTag, key_id: u64, version: u64) -> [u8; SUBKEY_HEADER_SIZE] {
    kv_prefix(tag.as_u8(), key_id, version)
  }

  /// 从只读切片快速解码 17 字节前缀头信息 (tag, key_id, version)(const fn)
  #[inline]
  pub const fn decode_header(slice: &[u8]) -> Result<(KeyTag, u64, u64)> {
    if slice.len() < SUBKEY_HEADER_SIZE {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: SUBKEY_HEADER_SIZE,
        actual: slice.len(),
      });
    }

    let tag = match KeyTag::from_u8(slice[0]) {
      Some(t) => t,
      None => return Err(Error::InvalidKeyTag(slice[0])),
    };
    let key_id = u64::from_be_bytes([
      slice[1], slice[2], slice[3], slice[4], slice[5], slice[6], slice[7], slice[8],
    ]);
    let version = u64::from_be_bytes([
      slice[9], slice[10], slice[11], slice[12], slice[13], slice[14], slice[15], slice[16],
    ]);

    Ok((tag, key_id, version))
  }

  /// 零拷贝解析子键切片(const fn)
  #[inline(always)]
  pub const fn decode(slice: &[u8]) -> Result<SubKeyRef<'_>> {
    SubKeyRef::from_slice(slice)
  }

  /// 将子键编码并写入目标缓冲区,返回写入的总字节数(零堆分配)
  #[inline]
  pub fn encode_to_slice(
    tag: KeyTag,
    key_id: u64,
    version: u64,
    payload: &[u8],
    dst: &mut [u8],
  ) -> Result<usize> {
    let total_len = match SUBKEY_HEADER_SIZE.checked_add(payload.len()) {
      Some(l) => l,
      None => return Err(Error::RecordSizeOverflow),
    };
    if dst.len() < total_len {
      return Err(Error::BufferTooShort {
        expected: total_len,
        actual: dst.len(),
      });
    }

    let header = Self::encode_header(tag, key_id, version);
    dst[..SUBKEY_HEADER_SIZE].copy_from_slice(&header);
    dst[SUBKEY_HEADER_SIZE..total_len].copy_from_slice(payload);

    Ok(total_len)
  }

  /// 编码子键为优先栈分配的缓冲区(消除短 payload 堆分配)
  #[inline]
  pub fn encode_to_buf(
    tag: KeyTag,
    key_id: u64,
    version: u64,
    payload: &[u8],
  ) -> Result<SubKeyBuf> {
    let total_len = match SUBKEY_HEADER_SIZE.checked_add(payload.len()) {
      Some(l) => l,
      None => return Err(Error::RecordSizeOverflow),
    };
    if total_len <= SUBKEY_STACK_CAP {
      let mut buf = [0u8; SUBKEY_STACK_CAP];
      let header = Self::encode_header(tag, key_id, version);
      buf[..SUBKEY_HEADER_SIZE].copy_from_slice(&header);
      buf[SUBKEY_HEADER_SIZE..total_len].copy_from_slice(payload);
      Ok(SubKeyBuf::Stack(buf, total_len as u8))
    } else {
      let mut vec = Vec::with_capacity(total_len);
      let header = Self::encode_header(tag, key_id, version);
      vec.extend_from_slice(&header);
      vec.extend_from_slice(payload);
      Ok(SubKeyBuf::Heap(vec))
    }
  }

  /// 尝试预分配容量并编码为 Vec<u8>,若溢出则返回错误
  #[inline]
  pub fn try_encode_to_vec(
    tag: KeyTag,
    key_id: u64,
    version: u64,
    payload: &[u8],
  ) -> Result<Vec<u8>> {
    let total_len = match SUBKEY_HEADER_SIZE.checked_add(payload.len()) {
      Some(l) => l,
      None => return Err(Error::RecordSizeOverflow),
    };
    let mut vec = Vec::with_capacity(total_len);
    let header = Self::encode_header(tag, key_id, version);
    vec.extend_from_slice(&header);
    vec.extend_from_slice(payload);
    Ok(vec)
  }

  /// 预分配精准容量并编码为 Vec<u8>(若溢出则安全兜底返回空向量)
  #[inline]
  pub fn encode_to_vec(tag: KeyTag, key_id: u64, version: u64, payload: &[u8]) -> Vec<u8> {
    Self::try_encode_to_vec(tag, key_id, version, payload).unwrap_or_default()
  }
}