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BNFC 2.9.2 → 2.9.2.1

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API changes (from Hackage documentation)

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+ BNFC.Backend.Common.OOAbstract: basetypes :: [(TokenCat, String)]
- BNFC.CF: type Signature = Map String (WithPosition Type)
+ BNFC.CF: type Signature = Map String WithPosition Type
- BNFC.Check.EmptyTypes: emptyData :: forall f. IsFun f => [Rul f] -> [RCat]
+ BNFC.Check.EmptyTypes: emptyData :: IsFun f => [Rul f] -> [RCat]
- BNFC.Lex: alexScan :: AlexInput -> Int -> AlexReturn (Posn -> String -> Token)
+ BNFC.Lex: alexScan :: (Posn, Char, [Byte], String) -> Int -> AlexReturn (Posn -> String -> Token)
- BNFC.Lex: alexScanUser :: t -> AlexInput -> Int -> AlexReturn (Posn -> String -> Token)
+ BNFC.Lex: alexScanUser :: t -> (Posn, Char, [Byte], String) -> Int -> AlexReturn (Posn -> String -> Token)
- BNFC.Options: type Backend = SharedOptions " Options" -> CF " Grammar" -> IO ()
+ BNFC.Options: type Backend = SharedOptions -> CF -> IO ()

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BNFC.cabal view
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CHANGELOG.md view
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− src/BNFC/Lex.hs
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where compare = compare `on` tsID---- | Token with position.-data Token-  = PT  Posn Tok-  | Err Posn-  deriving (Eq, Show, Ord)---- | Pretty print a position.-printPosn :: Posn -> String-printPosn (Pn _ l c) = "line " ++ show l ++ ", column " ++ show c---- | Pretty print the position of the first token in the list.-tokenPos :: [Token] -> String-tokenPos (t:_) = printPosn (tokenPosn t)-tokenPos []    = "end of file"---- | Get the position of a token.-tokenPosn :: Token -> Posn-tokenPosn (PT p _) = p-tokenPosn (Err p)  = p---- | Get line and column of a token.-tokenLineCol :: Token -> (Int, Int)-tokenLineCol = posLineCol . tokenPosn---- | Get line and column of a position.-posLineCol :: Posn -> (Int, Int)-posLineCol (Pn _ l c) = (l,c)---- | Convert a token into "position token" form.-mkPosToken :: Token -> ((Int, Int), String)-mkPosToken t = (tokenLineCol t, tokenText t)---- | Convert a token to its text.-tokenText :: Token -> String-tokenText t = case t of-  PT _ (TS s _) -> s-  PT _ 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"::=" 9 N N)))-       (b "_" 15-          (b "[" 13 (b "?" 12 (b "=" 11 N N) N) (b "]" 14 N N))-          (b "comment" 18-             (b "coercions" 17 (b "char" 16 N N) N) (b "define" 19 N N))))-    (b "rules" 30-       (b "layout" 25-          (b "eps" 23-             (b "entrypoints" 22 (b "digit" 21 N N) N) (b "internal" 24 N N))-          (b "nonempty" 28-             (b "lower" 27 (b "letter" 26 N N) N) (b "position" 29 N N)))-       (b "toplevel" 35-          (b "terminator" 33-             (b "stop" 32 (b "separator" 31 N N) N) (b "token" 34 N N))-          (b "|" 38 (b "{" 37 (b "upper" 36 N N) N) (b "}" 39 N N))))-  where-  b s n = B bs (TS bs n)-    where-    bs = s---- | Unquote string literal.-unescapeInitTail :: String -> String-unescapeInitTail = id . unesc . tail . id-  where-  unesc s = case s of-    '\\':c:cs | elem c ['\"', '\\', '\''] -> c : unesc cs-    '\\':'n':cs  -> '\n' : unesc cs-    '\\':'t':cs  -> '\t' : unesc cs-    '\\':'r':cs  -> '\r' : unesc cs-    '\\':'f':cs  -> '\f' : unesc cs-    '"':[]       -> []-    c:cs         -> c : unesc cs-    _            -> []------------------------------------------------------------------------ Alex wrapper code.--- A modified "posn" wrapper.----------------------------------------------------------------------data Posn = Pn !Int !Int !Int-  deriving (Eq, Show, Ord)--alexStartPos :: Posn-alexStartPos = Pn 0 1 1--alexMove :: Posn -> Char -> Posn-alexMove (Pn a l c) '\t' = Pn (a+1)  l     (((c+7) `div` 8)*8+1)-alexMove (Pn a l c) '\n' = Pn (a+1) (l+1)   1-alexMove (Pn a l c) _    = Pn (a+1)  l     (c+1)--type Byte = Word8--type AlexInput = (Posn,     -- current position,-                  Char,     -- previous char-                  [Byte],   -- pending bytes on the current char-                  String)   -- current input string--tokens :: String -> [Token]-tokens str = go (alexStartPos, '\n', [], str)-    where-      go :: AlexInput -> [Token]-      go inp@(pos, _, _, str) =-               case alexScan inp 0 of-                AlexEOF                   -> []-                AlexError (pos, _, _, _)  -> [Err pos]-                AlexSkip  inp' len        -> go inp'-                AlexToken inp' len act    -> act pos (take len str) : (go inp')--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p, c, (b:bs), s) = Just (b, (p, c, bs, s))-alexGetByte (p, _, [], s) =-  case s of-    []  -> Nothing-    (c:s) ->-             let p'     = alexMove p c-                 (b:bs) = utf8Encode c-              in p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (p, c, bs, s) = c---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = map fromIntegral . go . ord-  where-  go oc-   | oc <= 0x7f       = [oc]--   | oc <= 0x7ff      = [ 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)-                        , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f-                        ]--   | oc <= 0xffff     = [ 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)-                        , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)-                        , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f-                        ]-   | otherwise        = [ 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)-                        , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)-                        , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)-                        , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f-                        ]-alex_action_3 = tok (eitherResIdent TV)-alex_action_4 = tok (eitherResIdent T_Identifier)-alex_action_5 = tok (eitherResIdent TV)-alex_action_6 = tok (TL . unescapeInitTail)-alex_action_7 = tok TC-alex_action_8 = tok TI-alex_action_9 = tok TD--{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- ALEX TEMPLATE------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---- -------------------------------------------------------------------------------- INTERNALS and main scanner engine-------------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))-#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))-#else-#define GTE(n,m) (n >=# m)-#define EQ(n,m) (n ==# m)-#endif--------------------data AlexAddr = AlexA# Addr#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-uncheckedShiftL# = shiftL#-#endif--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =-#ifdef WORDS_BIGENDIAN-  narrow16Int# i-  where-        i    = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)-        high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))-        low  = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))-        off' = off *# 2#-#else-  indexInt16OffAddr# arr off-#endif------{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =-#ifdef WORDS_BIGENDIAN-  narrow32Int# i-  where-   i    = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`-                     (b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`-                     (b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)-   b3   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))-   b2   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))-   b1   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))-   b0   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))-   off' = off *# 4#-#else-  indexInt32OffAddr# arr off-#endif-------#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-quickIndex arr i = arr ! i-#else--- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.-quickIndex = unsafeAt-#endif------- -------------------------------------------------------------------------------- Main lexing routines--data AlexReturn a-  = AlexEOF-  | AlexError  !AlexInput-  | AlexSkip   !AlexInput !Int-  | AlexToken  !AlexInput !Int a---- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a-alexScan input__ (I# (sc))-  = alexScanUser undefined input__ (I# (sc))--alexScanUser user__ input__ (I# (sc))-  = case alex_scan_tkn user__ input__ 0# input__ sc AlexNone of-  (AlexNone, input__') ->-    case alexGetByte input__ of-      Nothing ->----                                   AlexEOF-      Just _ ->----                                   AlexError input__'--  (AlexLastSkip input__'' len, _) ->----    AlexSkip input__'' len--  (AlexLastAcc k input__''' len, _) ->----    AlexToken input__''' len (alex_actions ! k)----- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting--- state it encountered.--alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =-  input__ `seq` -- strict in the input-  let-  new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))-  in-  new_acc `seq`-  case alexGetByte input__ of-     Nothing -> (new_acc, input__)-     Just (c, new_input) ->----      case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->-        let-                base   = alexIndexInt32OffAddr alex_base s-                offset = (base +# ord_c)-                check  = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset--                new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)-                          then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset-                          else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s-        in-        case new_s of-            -1# -> (new_acc, input__)-                -- on an error, we want to keep the input *before* the-                -- character that failed, not after.-            _ -> alex_scan_tkn user__ orig_input-----                   (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)-                   -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)--                   new_input new_s new_acc-      }-  where-        check_accs (AlexAccNone) = last_acc-        check_accs (AlexAcc a  ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))-        check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip  input__ (I# (len))--------------data AlexLastAcc-  = AlexNone-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int--data AlexAcc user-  = AlexAccNone-  | AlexAcc Int-  | AlexAccSkip-----------------------------
− src/BNFC/Par.hs
@@ -1,1604 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-}-{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}-#endif-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-incomplete-patterns -fno-warn-overlapping-patterns #-}-{-# LANGUAGE PatternSynonyms #-}--module BNFC.Par-  ( happyError-  , myLexer-  , pGrammar-  , pListDef-  , pDef-  , pItem-  , pListItem-  , pCat-  , pListCat-  , pLabel-  , pArg-  , pListArg-  , pSeparation-  , pListString-  , pExp-  , pExp1-  , pExp2-  , pListExp-  , pListExp2-  , pRHS-  , pListRHS-  , pMinimumSize-  , pReg-  , pReg1-  , pReg2-  , pReg3-  ) where--import Prelude--import qualified BNFC.Abs-import BNFC.Lex-import qualified Data.Array as Happy_Data_Array-import qualified Data.Bits as Bits-import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts-import Control.Applicative(Applicative(..))-import Control.Monad (ap)---- parser produced by Happy Version 1.20.0--newtype HappyAbsSyn  = HappyAbsSyn HappyAny-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any-#else-type HappyAny = forall a . a-#endif-newtype HappyWrap27 = HappyWrap27 (Char)-happyIn27 :: (Char) -> (HappyAbsSyn )-happyIn27 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap27 x)-{-# INLINE happyIn27 #-}-happyOut27 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap27-happyOut27 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut27 #-}-newtype HappyWrap28 = HappyWrap28 (Double)-happyIn28 :: (Double) -> (HappyAbsSyn )-happyIn28 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap28 x)-{-# INLINE happyIn28 #-}-happyOut28 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap28-happyOut28 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut28 #-}-newtype HappyWrap29 = HappyWrap29 (Integer)-happyIn29 :: (Integer) -> (HappyAbsSyn )-happyIn29 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap29 x)-{-# INLINE happyIn29 #-}-happyOut29 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap29-happyOut29 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut29 #-}-newtype HappyWrap30 = HappyWrap30 (String)-happyIn30 :: (String) -> (HappyAbsSyn )-happyIn30 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap30 x)-{-# INLINE happyIn30 #-}-happyOut30 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap30-happyOut30 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut30 #-}-newtype HappyWrap31 = HappyWrap31 (BNFC.Abs.Identifier)-happyIn31 :: (BNFC.Abs.Identifier) -> (HappyAbsSyn )-happyIn31 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap31 x)-{-# INLINE happyIn31 #-}-happyOut31 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap31-happyOut31 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut31 #-}-newtype HappyWrap32 = HappyWrap32 (BNFC.Abs.Grammar)-happyIn32 :: (BNFC.Abs.Grammar) -> (HappyAbsSyn )-happyIn32 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap32 x)-{-# INLINE happyIn32 #-}-happyOut32 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap32-happyOut32 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut32 #-}-newtype HappyWrap33 = HappyWrap33 ([BNFC.Abs.Def])-happyIn33 :: ([BNFC.Abs.Def]) -> (HappyAbsSyn )-happyIn33 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap33 x)-{-# INLINE happyIn33 #-}-happyOut33 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap33-happyOut33 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut33 #-}-newtype HappyWrap34 = HappyWrap34 (BNFC.Abs.Def)-happyIn34 :: (BNFC.Abs.Def) -> (HappyAbsSyn )-happyIn34 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap34 x)-{-# INLINE happyIn34 #-}-happyOut34 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap34-happyOut34 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut34 #-}-newtype HappyWrap35 = HappyWrap35 (BNFC.Abs.Item)-happyIn35 :: (BNFC.Abs.Item) -> (HappyAbsSyn )-happyIn35 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap35 x)-{-# INLINE happyIn35 #-}-happyOut35 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap35-happyOut35 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut35 #-}-newtype HappyWrap36 = HappyWrap36 ([BNFC.Abs.Item])-happyIn36 :: ([BNFC.Abs.Item]) -> (HappyAbsSyn )-happyIn36 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap36 x)-{-# INLINE happyIn36 #-}-happyOut36 :: (HappyAbsSyn ) -> 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HappyWrap40 (BNFC.Abs.Arg)-happyIn40 :: (BNFC.Abs.Arg) -> (HappyAbsSyn )-happyIn40 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap40 x)-{-# INLINE happyIn40 #-}-happyOut40 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap40-happyOut40 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut40 #-}-newtype HappyWrap41 = HappyWrap41 ([BNFC.Abs.Arg])-happyIn41 :: ([BNFC.Abs.Arg]) -> (HappyAbsSyn )-happyIn41 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap41 x)-{-# INLINE happyIn41 #-}-happyOut41 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap41-happyOut41 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut41 #-}-newtype HappyWrap42 = HappyWrap42 (BNFC.Abs.Separation)-happyIn42 :: (BNFC.Abs.Separation) -> (HappyAbsSyn )-happyIn42 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap42 x)-{-# INLINE happyIn42 #-}-happyOut42 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap42-happyOut42 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut42 #-}-newtype HappyWrap43 = HappyWrap43 ([String])-happyIn43 :: ([String]) -> (HappyAbsSyn )-happyIn43 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap43 x)-{-# INLINE happyIn43 #-}-happyOut43 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap43-happyOut43 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut43 #-}-newtype HappyWrap44 = HappyWrap44 (BNFC.Abs.Exp)-happyIn44 :: (BNFC.Abs.Exp) -> (HappyAbsSyn )-happyIn44 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap44 x)-{-# INLINE happyIn44 #-}-happyOut44 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap44-happyOut44 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut44 #-}-newtype HappyWrap45 = HappyWrap45 (BNFC.Abs.Exp)-happyIn45 :: (BNFC.Abs.Exp) -> (HappyAbsSyn )-happyIn45 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap45 x)-{-# INLINE happyIn45 #-}-happyOut45 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap45-happyOut45 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut45 #-}-newtype HappyWrap46 = HappyWrap46 (BNFC.Abs.Exp)-happyIn46 :: (BNFC.Abs.Exp) -> (HappyAbsSyn )-happyIn46 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap46 x)-{-# INLINE happyIn46 #-}-happyOut46 :: (HappyAbsSyn ) -> 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happyReduction_85-happyReduction_85 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> -	case happyOut47 happy_x_3 of { (HappyWrap47 happy_var_3) -> -	happyIn47-		 ((:) happy_var_1 happy_var_3-	)}}--happyReduce_86 = happySpecReduce_1  21# happyReduction_86-happyReduction_86 happy_x_1-	 =  case happyOut46 happy_x_1 of { (HappyWrap46 happy_var_1) -> -	happyIn48-		 ((:[]) happy_var_1-	)}--happyReduce_87 = happySpecReduce_2  21# happyReduction_87-happyReduction_87 happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut46 happy_x_1 of { (HappyWrap46 happy_var_1) -> -	case happyOut48 happy_x_2 of { (HappyWrap48 happy_var_2) -> -	happyIn48-		 ((:) happy_var_1 happy_var_2-	)}}--happyReduce_88 = happySpecReduce_1  22# happyReduction_88-happyReduction_88 happy_x_1-	 =  case happyOut36 happy_x_1 of { (HappyWrap36 happy_var_1) -> -	happyIn49-		 (BNFC.Abs.RHS happy_var_1-	)}--happyReduce_89 = happySpecReduce_1  23# happyReduction_89-happyReduction_89 happy_x_1-	 =  case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> -	happyIn50-		 ((:[]) happy_var_1-	)}--happyReduce_90 = happySpecReduce_3  23# happyReduction_90-happyReduction_90 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> -	case happyOut50 happy_x_3 of { (HappyWrap50 happy_var_3) -> -	happyIn50-		 ((:) happy_var_1 happy_var_3-	)}}--happyReduce_91 = happySpecReduce_1  24# happyReduction_91-happyReduction_91 happy_x_1-	 =  happyIn51-		 (BNFC.Abs.MNonempty-	)--happyReduce_92 = happySpecReduce_0  24# happyReduction_92-happyReduction_92  =  happyIn51-		 (BNFC.Abs.MEmpty-	)--happyReduce_93 = happySpecReduce_3  25# happyReduction_93-happyReduction_93 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut52 happy_x_1 of { (HappyWrap52 happy_var_1) -> -	case happyOut53 happy_x_3 of { (HappyWrap53 happy_var_3) -> -	happyIn52-		 (BNFC.Abs.RAlt happy_var_1 happy_var_3-	)}}--happyReduce_94 = happySpecReduce_1  25# happyReduction_94-happyReduction_94 happy_x_1-	 =  case happyOut53 happy_x_1 of { (HappyWrap53 happy_var_1) -> -	happyIn52-		 (happy_var_1-	)}--happyReduce_95 = happySpecReduce_3  26# happyReduction_95-happyReduction_95 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut53 happy_x_1 of { (HappyWrap53 happy_var_1) -> -	case happyOut54 happy_x_3 of { (HappyWrap54 happy_var_3) -> -	happyIn53-		 (BNFC.Abs.RMinus happy_var_1 happy_var_3-	)}}--happyReduce_96 = happySpecReduce_1  26# happyReduction_96-happyReduction_96 happy_x_1-	 =  case happyOut54 happy_x_1 of { (HappyWrap54 happy_var_1) -> -	happyIn53-		 (happy_var_1-	)}--happyReduce_97 = happySpecReduce_2  27# happyReduction_97-happyReduction_97 happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut54 happy_x_1 of { (HappyWrap54 happy_var_1) -> -	case happyOut55 happy_x_2 of { (HappyWrap55 happy_var_2) -> -	happyIn54-		 (BNFC.Abs.RSeq happy_var_1 happy_var_2-	)}}--happyReduce_98 = happySpecReduce_1  27# happyReduction_98-happyReduction_98 happy_x_1-	 =  case happyOut55 happy_x_1 of { (HappyWrap55 happy_var_1) -> -	happyIn54-		 (happy_var_1-	)}--happyReduce_99 = happySpecReduce_2  28# happyReduction_99-happyReduction_99 happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut55 happy_x_1 of { (HappyWrap55 happy_var_1) -> -	happyIn55-		 (BNFC.Abs.RStar happy_var_1-	)}--happyReduce_100 = happySpecReduce_2  28# happyReduction_100-happyReduction_100 happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut55 happy_x_1 of { (HappyWrap55 happy_var_1) -> -	happyIn55-		 (BNFC.Abs.RPlus happy_var_1-	)}--happyReduce_101 = happySpecReduce_2  28# happyReduction_101-happyReduction_101 happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut55 happy_x_1 of { (HappyWrap55 happy_var_1) -> -	happyIn55-		 (BNFC.Abs.ROpt happy_var_1-	)}--happyReduce_102 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_102-happyReduction_102 happy_x_1-	 =  happyIn55-		 (BNFC.Abs.REps-	)--happyReduce_103 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_103-happyReduction_103 happy_x_1-	 =  case happyOut27 happy_x_1 of { (HappyWrap27 happy_var_1) -> -	happyIn55-		 (BNFC.Abs.RChar happy_var_1-	)}--happyReduce_104 = happySpecReduce_3  28# happyReduction_104-happyReduction_104 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut30 happy_x_2 of { (HappyWrap30 happy_var_2) -> -	happyIn55-		 (BNFC.Abs.RAlts happy_var_2-	)}--happyReduce_105 = happySpecReduce_3  28# happyReduction_105-happyReduction_105 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut30 happy_x_2 of { (HappyWrap30 happy_var_2) -> -	happyIn55-		 (BNFC.Abs.RSeqs happy_var_2-	)}--happyReduce_106 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_106-happyReduction_106 happy_x_1-	 =  happyIn55-		 (BNFC.Abs.RDigit-	)--happyReduce_107 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_107-happyReduction_107 happy_x_1-	 =  happyIn55-		 (BNFC.Abs.RLetter-	)--happyReduce_108 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_108-happyReduction_108 happy_x_1-	 =  happyIn55-		 (BNFC.Abs.RUpper-	)--happyReduce_109 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_109-happyReduction_109 happy_x_1-	 =  happyIn55-		 (BNFC.Abs.RLower-	)--happyReduce_110 = happySpecReduce_1  28# happyReduction_110-happyReduction_110 happy_x_1-	 =  happyIn55-		 (BNFC.Abs.RAny-	)--happyReduce_111 = happySpecReduce_3  28# happyReduction_111-happyReduction_111 happy_x_3-	happy_x_2-	happy_x_1-	 =  case happyOut52 happy_x_2 of { (HappyWrap52 happy_var_2) -> -	happyIn55-		 (happy_var_2-	)}--happyNewToken action sts stk [] =-	happyDoAction 45# notHappyAtAll action sts stk []--happyNewToken action sts stk (tk:tks) =-	let cont i = happyDoAction i tk action sts stk tks in-	case tk of {-	PT _ (TS _ 1) -> cont 1#;-	PT _ (TS _ 2) -> cont 2#;-	PT _ (TS _ 3) -> cont 3#;-	PT _ (TS _ 4) -> cont 4#;-	PT _ (TS _ 5) -> cont 5#;-	PT _ (TS _ 6) -> cont 6#;-	PT _ (TS _ 7) -> cont 7#;-	PT _ (TS _ 8) -> cont 8#;-	PT _ (TS _ 9) -> cont 9#;-	PT _ (TS _ 10) -> cont 10#;-	PT _ (TS _ 11) -> cont 11#;-	PT _ (TS _ 12) -> cont 12#;-	PT _ (TS _ 13) -> cont 13#;-	PT _ (TS _ 14) -> cont 14#;-	PT _ (TS _ 15) -> cont 15#;-	PT _ (TS _ 16) -> cont 16#;-	PT _ (TS _ 17) -> cont 17#;-	PT _ (TS _ 18) -> cont 18#;-	PT _ (TS _ 19) -> cont 19#;-	PT _ (TS _ 20) -> cont 20#;-	PT _ (TS _ 21) -> cont 21#;-	PT _ (TS _ 22) -> cont 22#;-	PT _ (TS _ 23) -> cont 23#;-	PT _ (TS _ 24) -> cont 24#;-	PT _ (TS _ 25) -> cont 25#;-	PT _ (TS _ 26) -> cont 26#;-	PT _ (TS _ 27) -> cont 27#;-	PT _ (TS _ 28) -> cont 28#;-	PT _ (TS _ 29) -> cont 29#;-	PT _ (TS _ 30) -> cont 30#;-	PT _ (TS _ 31) -> cont 31#;-	PT _ (TS _ 32) -> cont 32#;-	PT _ (TS _ 33) -> cont 33#;-	PT _ (TS _ 34) -> cont 34#;-	PT _ (TS _ 35) -> cont 35#;-	PT _ (TS _ 36) -> cont 36#;-	PT _ (TS _ 37) -> cont 37#;-	PT _ (TS _ 38) -> cont 38#;-	PT _ (TS _ 39) -> cont 39#;-	PT _ (TC happy_dollar_dollar) -> cont 40#;-	PT _ (TD happy_dollar_dollar) -> cont 41#;-	PT _ (TI happy_dollar_dollar) -> cont 42#;-	PT _ (TL happy_dollar_dollar) -> cont 43#;-	PT _ (T_Identifier _) -> cont 44#;-	_ -> happyError' ((tk:tks), [])-	}--happyError_ explist 45# tk tks = happyError' (tks, explist)-happyError_ explist _ tk tks = happyError' ((tk:tks), explist)--happyThen :: () => Err a -> (a -> Err b) -> Err b-happyThen = ((>>=))-happyReturn :: () => a -> Err a-happyReturn = (return)-happyThen1 m k tks = ((>>=)) m (\a -> k a tks)-happyReturn1 :: () => a -> b -> Err a-happyReturn1 = \a tks -> (return) a-happyError' :: () => ([(Token)], [Prelude.String]) -> Err a-happyError' = (\(tokens, _) -> happyError tokens)-pGrammar tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 0# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap32 x') = happyOut32 x} in x'))--pListDef tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 1# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap33 x') = happyOut33 x} in x'))--pDef tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 2# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap34 x') = happyOut34 x} in x'))--pItem tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 3# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap35 x') = happyOut35 x} in x'))--pListItem tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 4# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap36 x') = happyOut36 x} in x'))--pCat tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 5# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap37 x') = happyOut37 x} in x'))--pListCat tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 6# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap38 x') = happyOut38 x} in x'))--pLabel tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 7# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap39 x') = happyOut39 x} in x'))--pArg tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 8# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap40 x') = happyOut40 x} in x'))--pListArg tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 9# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap41 x') = happyOut41 x} in x'))--pSeparation tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 10# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap42 x') = happyOut42 x} in x'))--pListString tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 11# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap43 x') = happyOut43 x} in x'))--pExp tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 12# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap44 x') = happyOut44 x} in x'))--pExp1 tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 13# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap45 x') = happyOut45 x} in x'))--pExp2 tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 14# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap46 x') = happyOut46 x} in x'))--pListExp tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 15# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap47 x') = happyOut47 x} in x'))--pListExp2 tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 16# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap48 x') = happyOut48 x} in x'))--pRHS tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 17# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap49 x') = happyOut49 x} in x'))--pListRHS tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 18# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap50 x') = happyOut50 x} in x'))--pMinimumSize tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 19# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap51 x') = happyOut51 x} in x'))--pReg tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 20# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap52 x') = happyOut52 x} in x'))--pReg1 tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 21# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap53 x') = happyOut53 x} in x'))--pReg2 tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 22# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap54 x') = happyOut54 x} in x'))--pReg3 tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 23# tks) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap55 x') = happyOut55 x} in x'))--happySeq = happyDontSeq---type Err = Either String--happyError :: [Token] -> Err a-happyError ts = Left $-  "syntax error at " ++ tokenPos ts ++-  case ts of-    []      -> []-    [Err _] -> " due to lexer error"-    t:_     -> " before `" ++ (prToken t) ++ "'"--myLexer :: String -> [Token]-myLexer = tokens-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $---------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Prelude.Bool)-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Prelude.Bool)-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Prelude.Bool)-#else-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)-#endif--------------------data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList-----------------------------------------infixr 9 `HappyStk`-data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a)---------------------------------------------------------------------------------- starting the parse--happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll---------------------------------------------------------------------------------- Accepting the parse---- If the current token is ERROR_TOK, it means we've just accepted a partial--- parse (a %partial parser).  We must ignore the saved token on the top of--- the stack in this case.-happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) =-        happyReturn1 ans-happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) = -        (happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans)---------------------------------------------------------------------------------- Arrays only: do the next action----happyDoAction i tk st-        = {- nothing -}-          case action of-                0#           -> {- nothing -}-                                     happyFail (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Prelude.Int)) i tk st-                -1#          -> {- nothing -}-                                     happyAccept i tk st-                n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -}-                                                   (happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st-                                                   where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))))))-                n                 -> {- nothing -}-                                     happyShift new_state i tk st-                                     where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))-   where off    = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyActOffsets st)-         off_i  = (off Happy_GHC_Exts.+# i)-         check  = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))-                  then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i)-                  else Prelude.False-         action-          | check     = indexShortOffAddr happyTable off_i-          | Prelude.otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st-----indexShortOffAddr (HappyA# arr) off =-        Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i-  where-        i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low)-        high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#)))-        low  = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off'))-        off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2#-----{-# INLINE happyLt #-}-happyLt x y = LT(x,y)---readArrayBit arr bit =-    Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `Prelude.mod` 16)-  where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x-------data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#----------------------------------------------------------------------------------- HappyState data type (not arrays)---------------------------------------------------------------------------------------------- Shifting a token--happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) =-     let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in---     trace "shifting the error token" $-     happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk)--happyShift new_state i tk st sts stk =-     happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk)---- happyReduce is specialised for the common cases.--happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk-     = happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk)--happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk')-     = let r = fn v1 in-       happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk')-     = let r = fn v1 v2 in-       happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk')-     = let r = fn v1 v2 v3 in-       happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happyReduce k i fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happyReduce k nt fn j tk st sts stk-     = case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of-         sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->-                let r = fn stk in  -- it doesn't hurt to always seq here...-                happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r)--happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk =-      case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of-        sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->-          let drop_stk = happyDropStk k stk in-          happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))--happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk-     = happyFail [] 0# tk st sts stk-happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk =-      case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of-        sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->-         let drop_stk = happyDropStk k stk--             off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1)-             off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)-             new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i-----          in-          happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))--happyDrop 0# l = l-happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t--happyDropStk 0# l = l-happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs---------------------------------------------------------------------------------- Moving to a new state after a reduction---happyGoto nt j tk st = -   {- nothing -}-   happyDoAction j tk new_state-   where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)-         off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)-         new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i------------------------------------------------------------------------------------- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)---- parse error if we are in recovery and we fail again-happyFail explist 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) =-     let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in---      trace "failing" $ -        happyError_ explist i tk--{-  We don't need state discarding for our restricted implementation of-    "error".  In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it-    for now --SDM---- discard a state-happyFail  ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts) -                                                (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =---      trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk))  $-        DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))--}---- Enter error recovery: generate an error token,---                       save the old token and carry on.-happyFail explist i tk (action) sts stk =---      trace "entering error recovery" $-        happyDoAction 0# tk action sts ((Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk)---- Internal happy errors:--notHappyAtAll :: a-notHappyAtAll = Prelude.error "Internal Happy error\n"---------------------------------------------------------------------------------- Hack to get the typechecker to accept our action functions---happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a-happyTcHack x y = y-{-# INLINE happyTcHack #-}----------------------------------------------------------------------------------- Seq-ing.  If the --strict flag is given, then Happy emits ---      happySeq = happyDoSeq--- otherwise it emits---      happySeq = happyDontSeq--happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b-happyDoSeq   a b = a `Prelude.seq` b-happyDontSeq a b = b---------------------------------------------------------------------------------- Don't inline any functions from the template.  GHC has a nasty habit--- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of--- the generated parser quite a bit.---{-# NOINLINE happyDoAction #-}-{-# NOINLINE happyTable #-}-{-# NOINLINE happyCheck #-}-{-# NOINLINE happyActOffsets #-}-{-# NOINLINE happyGotoOffsets #-}-{-# NOINLINE happyDefActions #-}--{-# NOINLINE happyShift #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-}-{-# NOINLINE happyReduce #-}-{-# NOINLINE happyMonadReduce #-}-{-# NOINLINE happyGoto #-}-{-# NOINLINE happyFail #-}---- end of Happy Template.
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@@ -1,3 +0,0 @@-resolver: nightly-2020-12-14-compiler: ghc-8.10.2-compiler-check: match-exact
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@@ -1,3 +0,0 @@-resolver: lts-17.2-compiler: ghc-8.10.3-compiler-check: match-exact
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@@ -0,0 +1,3 @@+resolver: lts-18.28+compiler: ghc-8.10.7+compiler-check: newer-minor
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@@ -0,0 +1,1 @@+resolver: lts-11.22
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+ stack-8.4.yaml view
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− stack-8.6.5.yaml
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− stack-8.8.2.yaml
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− stack-8.8.3.yaml
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− stack-9.0.1.yaml
@@ -1,33 +0,0 @@-resolver: ghc-9.0.1-compiler: ghc-9.0.1-# compiler-check: match-exact--extra-deps:-- alex-3.2.6-- cabal-doctest-1.0.8-- happy-1.20.0-- string-qq-0.0.4--# For --test:-- HUnit-1.6.2.0-- QuickCheck-2.14.2-- ansi-terminal-0.11-- base-compat-0.11.2-- call-stack-0.4.0-- clock-0.8.2-- code-page-0.2.1-- colour-2.3.5-- doctest-0.18.1-- ghc-paths-0.1.0.12@rev:2-- hspec-2.8.2-- hspec-core-2.8.2-- hspec-discover-2.8.2-- hspec-expectations-0.8.2-- primitive-0.7.1.0-- quickcheck-io-0.2.0-- random-1.2.0-- setenv-0.1.1.3-- splitmix-0.1.0.3-- syb-0.7.2.1-- temporary-1.3-- tf-random-0.5
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@@ -0,0 +1,6 @@+resolver: lts-23.28+compiler: ghc-9.8.4+compiler-check: newer-minor++packages:+- .