Initial commit: AtomicEngine v0.2
- Rust/WASM physics engine (grid, material, physics, render_buffer) - 16 material types (stone, sand, water, wood, fire, lava, glass, ice, oil, acid, steam, spark, smoke + player placeholder) - Fire system (fuel-based, flammability-scaled consumption, spread, smoke/sparks) - Lighting system (emission, flood-fill propagation, glow, reflection) - Per-material pixel texturing (wood grain, dirt specks, stone noise, flame variation) - WebGL2 renderer with camera (WASD move, mouse wheel zoom) - Native x86 debug binary (identical dimensions, FPS counter) - Large world 1024x768 with active-region simulation (camera + 200px margin) - UI material palette + FPS display
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,224 @@
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# AtomicEngine
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> Eine 2D-Platformer-Gameengine bei der jeder Pixel wie ein Atom mit eigenen
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> Eigenschaften und Anziehungskräften zu seinen Nachbarn agiert.
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> Browser-basiert mit Rust/WASM für die Physik und WebGL2 fürs Rendering.
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## Architektur-Übersicht
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engine/ (Rust → WASM) web/ (TypeScript + Vite)
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┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
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│ grid.rs │ │ main.ts │
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│ material.rs │ │ renderer.ts (WebGL2) │
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│ physics.rs │ │ input.ts │
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│ render_buffer.rs │ │ camera.ts │
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│ lib.rs (wasm API) │ │ │
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└─────────────────────┘ └──────────────────────┘
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│ │
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└── SharedArrayBuffer ──────┘
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```
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## Tech-Stack
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| Schicht | Technologie | Warum |
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|---------------|--------------------------|------------------------------------|
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| Physik | Rust → WASM | Performance, Sicherheit |
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| WASM Bridge | wasm-bindgen, wasm-pack | Auto JS-Bindings |
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| Renderer | WebGL2 (Canvas) | GPU-beschleunigt, 60fps |
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| Web Shell | TypeScript, Vite | Build, Dev-Server, HMR |
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| Speicher | SharedArrayBuffer | Zero-copy WASM ↔ JS |
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## Welt-Modell
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- **Große Welt**: 1024×768 Pixel (4×3 Chunks à 256×256)
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- Nur Zellen im Sichtfeld + 80px Margin werden simuliert
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- Rest eingefroren — keine CPU-Kosten für unsichtbare Bereiche
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- Grid wächst auf 1024×768 = 786K Zellen (~3 MB Speicher)
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### Datenstruktur Cell (pro Pixel)
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```rust
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struct Cell {
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material: u8, // Material-ID (0 = Luft)
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health: u8, // Lebenspunkte/Dichte
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temp: u8, // Temperatur
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flags: u8, // Bitflags (aktiv, Player, Flüssig, ...)
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}
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Grid ist SoA (Structure of Arrays):
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- `Vec<u8>` für materials, healths, temps, flags
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- Breite × Höhe = Chunk-Größe
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## Material-System
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16 Materialien (0=Luft, 1=Stein, 2=Erde, 3=Sand, 4=Wasser, 5=Holz, 6=Lava,
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7=Player, 8=Dampf, 9=Feuer, 10=Glas, 11=Eis, 12=Öl, 13=Säure, 14=Funken, 15=Rauch).
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Properties pro Material: `MaterialProps` in `engine/src/material.rs`:
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- `color`, `density`, Bewegung-Typ (`is_powder/is_liquid/is_gas/is_solid/is_static`)
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- `flammability`, `melt_temp`, `boil_temp`, `heat_conduct`, `acid_resist`
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- `light_emit` (0–255, wie viel Licht das Material abstrahlt)
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- `light_block` (0–255, wie stark das Material Licht blockiert)
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### Interaktions-System
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**Heat-Transfer**: Temperatur-Diffusion über Moore-Nachbarn (`heat_conduct`-abhängig).
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**Phase-Transformationen** (`material::transform`):
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- Eis (11) → Wasser (4) bei temp ≥ 5°C
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- Wasser (4) → Dampf (8) bei temp ≥ 100°C
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- Dampf (8) → Wasser (4) bei temp ≤ 80°C
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- Lava (6) → Stein (1) bei temp ≤ 5°C
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- Holz (5) → Feuer (9) bei temp ≥ 240°C
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- Öl (12) → Feuer (9) bei temp ≥ 120°C
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**Reaktionen** (`physics::react`):
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- Wasser + Lava → Dampf + Stein
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- Wasser + Feuer → Dampf + Luft (löscht Feuer)
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- Lava + Holz/Öl → entzündet Holz/Öl sofort zu Feuer
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- Säure + Holz/Sand → zerstört Holz/Sand
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- Säure + Stein/Erde → zerstört Stein/Erde (langsamer)
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**Feuer-System**:
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- Braucht Brennstoff (Holz, Öl) um zu überleben — prüft direkt unter sich + Moore-Nachbarn
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- Feuer-Säule: Hat eine Zelle Feuer unter sich, gilt sie als versorgt (Ketten-Propagation)
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- Mit Brennstoff: keine Health-Decay
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- Ohne Brennstoff: −6hp/Frame → erlischt in ~7 Frames (~0.1s)
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- Brenn-Rate `flammability`-abhängig: `300/flam` Frames zwischen −1hp-Konsum
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- Holz (30): ~10 Frames/Konsum → ~42s pro Block
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- Öl (80): ~3 Frames/Konsum → ~13s pro Block
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- Ausbreitung: 1/250 Chance auf brennbare Nachbarn
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- Wasser/Eis in Nachbarschaft → Feuer erlischt sofort
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- Erzeugt Funken (14) und Rauch (15) beim Brennen
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- **Flammen-Züngeln**: 1/5 Chance pro Zelle, Funken-Partikel nach oben zu feuern (4–12 Frames Lebensdauer)
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**Ephemere Partikel** (Funken + Rauch):
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- `update_ephemeral`: dekrementiert Health, bei 0 → Luft
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- Flammen-Funken: 4–12 Frames, 1/5 Emission, kurzlebig für Flammenspitzen
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- Funken: 30–80 Frames Lebensdauer, orange, 1/16 Emission/Frame
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- Rauch: 140–220 Frames, hellgrau transparent, 1/6 Emission/Frame
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- Gas-Pass separat (alle 2 Frames, top→bottom = max 1px/Frame Aufstieg)
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## Physik-Loop (pro Frame)
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Reihenfolge in `physics::update(cam_x, cam_y, rw, rh, zoom)`:
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Nur Zellen innerhalb **Kamera-Sichtfeld + 80px Margin** werden simuliert.
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Rest der Welt ist eingefroren (keine CPU-Kosten).
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1. **update_fire** — Feuer-Update: Brennstoff-Verbrauch, Ausbreitung, Funken/Rauch-Emission
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2. **Haupt-Loop** (bottom→top, alternierende Spalten, nur aktive Region):
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- Heat-Transfer über Moore-Nachbarn
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- Material-Reaktionen (Water+Lava, Säure+Holz, ...)
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- Phasen-Transformation (Temp-basiert)
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- Bewegung: Powders ↓, Liquids ↓↔, Solids ↓ (kein Gas!)
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3. **update_gases** (top→bottom, nur jedes 2. Frame, nur aktive Region): Gas steigt 1px/Frame
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4. **update_ephemeral** (nur aktive Region): Spark/Smoke Health dekrementieren, bei 0 → Luft
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## Level-Format
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RGBA-PNG, jeder Pixel = 1 Atom:
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- R = Material-ID (0=Luft)
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- G = Dichte/Gesundheit
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- B = Temperatur
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- A = Flags
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Levels in Aseprite/Photoshop malbar. Große Welten = Raster von PNG-Dateien.
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## Rendering
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1. WASM schreibt sichtbaren Bereich als RGBA-Buffer
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2. Buffer als Uint8Array aus WASM-Speicher gelesen
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3. WebGL2 lädt als Textur → Fullscreen-Quad
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4. Kamera-Matrix für Scroll/Zoom
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### Textur-System
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Jedes Material bekommt deterministische Pixel-Variation basierend auf Grid-Koordinaten:
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- **Holz**: Vertikale Maserung (dünne Fasern alle ~5px, ±1px Welle)
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- **Erde**: Grobkörnige Flecken (niederfrequentes Rauschen, ±20 RGB)
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- **Stein/Glas**: Subtiles Rauschen (±10 RGB)
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- **Sand**: Feines Granulat (±6 RGB)
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- **Eis**: Minimales Rauschen (±5 RGB)
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- **Flüssigkeiten/Gase**: Keine Textur
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- **Feuer/Lava**: Kanal-getrennte Varianz (R ±6, G ±12, B ±8) — natürliche Gelb-/Orange-Mischung
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### Beleuchtungs-System
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**Light-Propagation** in `render_buffer.rs`:
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1. Emissions-Pass: Jedes Pixel mit `light_emit > 0` strahlt Licht
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2. Flood-Fill (max 12 Passes, early-termination): 8-Richtungs-Propagation
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- Falloff: 2 (kardinal) / 3 (diagonal) + `light_block` (gecapped bei 200)
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- Opaque Pixel blocken Weitergabe, werden aber selbst beleuchtet
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3. Abwechselnde Scan-Richtung für gleichmäßige Verteilung
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**Lichtquellen**: Feuer (255), Lava (200), Funken (180)
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**Glow-Effekt**: Luft-Pixel mit Licht blenden von dunklem Hintergrund zu warmem Orange — quadratische Kurve (`t = lvl²/255`) für natürlichen Abfall. Nur direkt an der Quelle stark sichtbar.
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**Reflexion**: Semi-transparente Materialien (Glas, Wasser, Eis — block 1–179) werfen 50% des empfangenen Lichts an Nachbar-Pixel zurück → indirekte Beleuchtung.
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**Beleuchtungs-Formel** (Material-Pixel): Additiv: `r = min(255, r × 150/256 + light)` — Ambient-Basis 59% + Licht obendrauf.
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### UI
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- **Material-Palette**: Leiste am unteren Bildschirmrand, Farb-Swatch + Name + Taste
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- **FPS-Anzeige**: Oben rechts, grün, alle 500ms aktualisiert
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## Build & Entwicklung
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**WICHTIG**: Native Debug-Binary und WASM/Web-Build müssen immer identisch laufen.
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Der Debug-Build nutzt dieselben Module (`grid`, `material`, `physics`, `render_buffer`)
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und dieselben Dimensionen (256×192 Grid, 320×180 Render-Buffer). Performance-Unterschiede
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sind WASM-Overhead, nicht Logik-Abweichungen. Bei Änderungen an der Engine immer beide
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Builds testen.
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```bash
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# Rust → WASM bauen
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cd engine && wasm-pack build --target web --out-dir ../web/pkg
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# Native Debug-Binary (x86, ohne WASM)
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cd engine && cargo run --bin atomic-debug --release
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# Web Dev-Server
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cd web && npm run dev
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# Produktion
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cd web && npm run build
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```
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## Datei-Index (was findet man wo)
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| Was | Datei |
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| WASM öffentliche API | `engine/src/lib.rs` |
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| Native Debug Binary | `engine/src/main.rs` |
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| Cell + Chunk + Grid DS | `engine/src/grid.rs` |
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| Material-Definitionen | `engine/src/material.rs` |
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| Physik: Kräfte, Sand, Fluide | `engine/src/physics.rs` |
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| RGBA-Buffer Export | `engine/src/render_buffer.rs` |
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| Rust-Abhängigkeiten | `engine/Cargo.toml` |
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| WebGL2 Renderer | `web/src/renderer.ts` |
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| WASM-Bridge + Material-Konstanten| `web/src/engine.ts` |
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| Game-Loop, Wiring | `web/src/main.ts` |
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| Input (Keyboard, Maus) | `web/src/input.ts` |
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| Kamera (Scroll, Zoom) | `web/src/camera.ts` |
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| HTML Einstieg | `web/index.html` |
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| Vite Konfiguration | `web/vite.config.ts` |
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| TypeScript Konfiguration | `web/tsconfig.json` |
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## Aktueller Status
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- [x] Phase 0: Projekt-Struktur + WASM/WebGL End-to-End ← **fertig**
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- [x] Phase 1: Sand-Physik (Pixel fällt nach unten) ← **fertig** (Sand + Flüssigkeiten)
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- [x] Phase 2: Mehrere Materialien + Kräfte-Tabelle ← **fertig**
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- [x] Phase 3: Chunk-System + große Welt + Kamera ← **fertig**
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- [ ] Phase 4: Spieler als Atom-Cluster + Input
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- [ ] Phase 5: Erweiterungen (Items, Player-Interaktion, Editor, ...)
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## Namenskonventionen
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- Rust: snake_case, English
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- TypeScript: camelCase, English
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- Keine Kommentare im Code (nur wenn explizit gewünscht)
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