alex-meta 0.2.0.1 → 0.2.0.2
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@@ -1,1123 +1,1125 @@-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-overlapping-patterns #-} -{-# OPTIONS -fglasgow-exts -cpp #-} --- ----------------------------------------------------------------------------- --- --- Parser.y, part of Alex --- --- (c) Simon Marlow 2003 --- --- ----------------------------------------------------------------------------- - -{-# OPTIONS_GHC -w #-} - -module Parser ( parse, P ) where -import AbsSyn -import Scan -import CharSet -import ParseMonad hiding ( StartCode ) - -import Data.Char ---import Debug.Trace -import qualified Data.Array as Happy_Data_Array -import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts - --- parser produced by Happy Version 1.18.5 - -newtype HappyAbsSyn = HappyAbsSyn HappyAny -#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607 -type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any -#else -type HappyAny = forall a . a -#endif -happyIn4 :: ((Maybe (AlexPosn,Code), [Directive], Scanner, Maybe (AlexPosn,Code))) -> (HappyAbsSyn ) -happyIn4 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x -{-# INLINE happyIn4 #-} 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happyReduction_30 -happyReduction_30 happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn20 - (happy_var_1 - )} - -happyReduce_31 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_31 -happyReduction_31 happy_x_1 - = happyIn21 - (RightContextRExp (Ch (charSetSingleton '\n')) - ) - -happyReduce_32 = happySpecReduce_2 17# happyReduction_32 -happyReduction_32 happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut22 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn21 - (RightContextRExp happy_var_2 - )} - -happyReduce_33 = happySpecReduce_2 17# happyReduction_33 -happyReduction_33 happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn21 - (RightContextCode (case happy_var_2 of - T _ (CodeT code) -> code) - )} - -happyReduce_34 = happySpecReduce_0 17# happyReduction_34 -happyReduction_34 = happyIn21 - (NoRightContext - ) - -happyReduce_35 = happySpecReduce_3 18# happyReduction_35 -happyReduction_35 happy_x_3 - happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut22 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - happyIn22 - (happy_var_1 :| happy_var_3 - )}} - -happyReduce_36 = happySpecReduce_1 18# happyReduction_36 -happyReduction_36 happy_x_1 - = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn22 - (happy_var_1 - )} - -happyReduce_37 = happySpecReduce_2 19# happyReduction_37 -happyReduction_37 happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut24 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn23 - (happy_var_1 :%% happy_var_2 - )}} - -happyReduce_38 = happySpecReduce_1 19# happyReduction_38 -happyReduction_38 happy_x_1 - = case happyOut24 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn23 - (happy_var_1 - )} - -happyReduce_39 = happySpecReduce_2 20# happyReduction_39 -happyReduction_39 happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut26 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut25 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn24 - (happy_var_2 happy_var_1 - )}} - -happyReduce_40 = happySpecReduce_1 20# happyReduction_40 -happyReduction_40 happy_x_1 - = case happyOut26 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn24 - (happy_var_1 - )} - -happyReduce_41 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_41 -happyReduction_41 happy_x_1 - = happyIn25 - (Star - ) - -happyReduce_42 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_42 -happyReduction_42 happy_x_1 - = happyIn25 - (Plus - ) - -happyReduce_43 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_43 -happyReduction_43 happy_x_1 - = happyIn25 - (Ques - ) - -happyReduce_44 = happySpecReduce_3 21# happyReduction_44 -happyReduction_44 happy_x_3 - happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (CharT happy_var_2)) -> - happyIn25 - (repeat_rng (digit happy_var_2) Nothing - )} - -happyReduce_45 = happyReduce 4# 21# happyReduction_45 -happyReduction_45 (happy_x_4 `HappyStk` - happy_x_3 `HappyStk` - happy_x_2 `HappyStk` - happy_x_1 `HappyStk` - happyRest) - = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (CharT happy_var_2)) -> - happyIn25 - (repeat_rng (digit happy_var_2) (Just Nothing) - ) `HappyStk` happyRest} - -happyReduce_46 = happyReduce 5# 21# happyReduction_46 -happyReduction_46 (happy_x_5 `HappyStk` - happy_x_4 `HappyStk` - happy_x_3 `HappyStk` - happy_x_2 `HappyStk` - happy_x_1 `HappyStk` - happyRest) - = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (CharT happy_var_2)) -> - case happyOutTok happy_x_4 of { (T _ (CharT happy_var_4)) -> - happyIn25 - (repeat_rng (digit happy_var_2) (Just (Just (digit happy_var_4))) - ) `HappyStk` happyRest}} - -happyReduce_47 = happySpecReduce_2 22# happyReduction_47 -happyReduction_47 happy_x_2 - happy_x_1 - = happyIn26 - (Eps - ) - -happyReduce_48 = happySpecReduce_1 22# happyReduction_48 -happyReduction_48 happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (StringT happy_var_1)) -> - happyIn26 - (foldr (:%%) Eps - (map (Ch . charSetSingleton) happy_var_1) - )} - -happyReduce_49 = happyMonadReduce 1# 22# happyReduction_49 -happyReduction_49 (happy_x_1 `HappyStk` - happyRest) tk - = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (RMacT happy_var_1)) -> - ( lookupRMac happy_var_1)} - ) (\r -> happyReturn (happyIn26 r)) - -happyReduce_50 = happySpecReduce_1 22# happyReduction_50 -happyReduction_50 happy_x_1 - = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn26 - (Ch happy_var_1 - )} - -happyReduce_51 = happySpecReduce_3 22# happyReduction_51 -happyReduction_51 happy_x_3 - happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut22 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn26 - (happy_var_2 - )} - -happyReduce_52 = happySpecReduce_3 23# happyReduction_52 -happyReduction_52 happy_x_3 - happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut28 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - happyIn27 - (happy_var_1 `charSetMinus` happy_var_3 - )}} - -happyReduce_53 = happySpecReduce_1 23# happyReduction_53 -happyReduction_53 happy_x_1 - = case happyOut28 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn27 - (happy_var_1 - )} - -happyReduce_54 = happySpecReduce_1 24# happyReduction_54 -happyReduction_54 happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (CharT happy_var_1)) -> - happyIn28 - (charSetSingleton happy_var_1 - )} - -happyReduce_55 = happySpecReduce_3 24# happyReduction_55 -happyReduction_55 happy_x_3 - happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (CharT happy_var_1)) -> - case happyOutTok happy_x_3 of { (T _ (CharT happy_var_3)) -> - happyIn28 - (charSetRange happy_var_1 happy_var_3 - )}} - -happyReduce_56 = happyMonadReduce 1# 24# happyReduction_56 -happyReduction_56 (happy_x_1 `HappyStk` - happyRest) tk - = happyThen (case happyOut30 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - ( lookupSMac happy_var_1)} - ) (\r -> happyReturn (happyIn28 r)) - -happyReduce_57 = happySpecReduce_3 24# happyReduction_57 -happyReduction_57 happy_x_3 - happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut29 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn28 - (foldr charSetUnion emptyCharSet happy_var_2 - )} - -happyReduce_58 = happyMonadReduce 4# 24# happyReduction_58 -happyReduction_58 (happy_x_4 `HappyStk` - happy_x_3 `HappyStk` - happy_x_2 `HappyStk` - happy_x_1 `HappyStk` - happyRest) tk - = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut29 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - ( do { dot <- lookupSMac (tokPosn happy_var_1, "."); - return (dot `charSetMinus` - foldr charSetUnion emptyCharSet happy_var_3) })}} - ) (\r -> happyReturn (happyIn28 r)) - -happyReduce_59 = happyMonadReduce 2# 24# happyReduction_59 -happyReduction_59 (happy_x_2 `HappyStk` - happy_x_1 `HappyStk` - happyRest) tk - = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut28 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - ( do { dot <- lookupSMac (tokPosn happy_var_1, "."); - return (dot `charSetMinus` happy_var_2) })}} - ) (\r -> happyReturn (happyIn28 r)) - -happyReduce_60 = happySpecReduce_2 25# happyReduction_60 -happyReduction_60 happy_x_2 - happy_x_1 - = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut29 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn29 - (happy_var_1 : happy_var_2 - )}} - -happyReduce_61 = happySpecReduce_0 25# happyReduction_61 -happyReduction_61 = happyIn29 - ([] - ) - -happyReduce_62 = happySpecReduce_1 26# happyReduction_62 -happyReduction_62 happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn30 - ((tokPosn happy_var_1, ".") - )} - -happyReduce_63 = happySpecReduce_1 26# happyReduction_63 -happyReduction_63 happy_x_1 - = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn30 - (case happy_var_1 of T p (SMacT s) -> (p, s) - )} - -happyNewToken action sts stk - = lexer(\tk -> - let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in - case tk of { - T _ EOFT -> happyDoAction 33# tk action sts stk; - T _ (SpecialT '.') -> cont 1#; - T _ (SpecialT ';') -> cont 2#; - T _ (SpecialT '<') -> cont 3#; - T _ (SpecialT '>') -> cont 4#; - T _ (SpecialT ',') -> cont 5#; - T _ (SpecialT '$') -> cont 6#; - T _ (SpecialT '|') -> cont 7#; - T _ (SpecialT '*') -> cont 8#; - T _ (SpecialT '+') -> cont 9#; - T _ (SpecialT '?') -> cont 10#; - T _ (SpecialT '{') -> cont 11#; - T _ (SpecialT '}') -> cont 12#; - T _ (SpecialT '(') -> cont 13#; - T _ (SpecialT ')') -> cont 14#; - T _ (SpecialT '#') -> cont 15#; - T _ (SpecialT '~') -> cont 16#; - T _ (SpecialT '-') -> cont 17#; - T _ (SpecialT '[') -> cont 18#; - T _ (SpecialT ']') -> cont 19#; - T _ (SpecialT '^') -> cont 20#; - T _ (SpecialT '/') -> cont 21#; - T _ ZeroT -> cont 22#; - T _ (StringT happy_dollar_dollar) -> cont 23#; - T _ (BindT happy_dollar_dollar) -> cont 24#; - T _ (IdT happy_dollar_dollar) -> cont 25#; - T _ (CodeT _) -> cont 26#; - T _ (CharT happy_dollar_dollar) -> cont 27#; - T _ (SMacT _) -> cont 28#; - T _ (RMacT happy_dollar_dollar) -> cont 29#; - T _ (SMacDefT happy_dollar_dollar) -> cont 30#; - T _ (RMacDefT happy_dollar_dollar) -> cont 31#; - T _ WrapperT -> cont 32#; - _ -> happyError' tk - }) - -happyError_ tk = happyError' tk - -happyThen :: () => P a -> (a -> P b) -> P b -happyThen = ((>>=)) -happyReturn :: () => a -> P a -happyReturn = (return) -happyThen1 = happyThen -happyReturn1 :: () => a -> P a -happyReturn1 = happyReturn -happyError' :: () => (Token) -> P a -happyError' tk = (\token -> happyError) tk - -parse = happySomeParser where - happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (happyOut4 x)) - -happySeq = happyDontSeq - - -happyError :: P a -happyError = failP "parse error" - --- ----------------------------------------------------------------------------- --- Utils - -digit c = ord c - ord '0' - -repeat_rng :: Int -> Maybe (Maybe Int) -> (RExp->RExp) -repeat_rng n (Nothing) re = foldr (:%%) Eps (replicate n re) -repeat_rng n (Just Nothing) re = foldr (:%%) (Star re) (replicate n re) -repeat_rng n (Just (Just m)) re = intl :%% rst - where - intl = repeat_rng n Nothing re - rst = foldr (\re re'->Ques(re :%% re')) Eps (replicate (m-n) re) - -replaceCodes codes rectx = rectx{ reCtxStartCodes = codes } -{-# LINE 1 "templates\GenericTemplate.hs" #-} -{-# LINE 1 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} -{-# LINE 1 "<built-in>" #-} -{-# LINE 1 "<command line>" #-} -{-# LINE 1 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} --- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp - -{-# LINE 30 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} - - -data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList - - - - - -{-# LINE 51 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} - -{-# LINE 61 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} - -{-# LINE 70 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} - -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 0#, 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 i tk st - -1# -> {- nothing -} - happyAccept i tk st - n | (n Happy_GHC_Exts.<# (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) = indexShortOffAddr happyActOffsets st - !(off_i) = (off Happy_GHC_Exts.+# i) - check = if (off_i Happy_GHC_Exts.>=# (0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) - then (indexShortOffAddr happyCheck off_i Happy_GHC_Exts.==# i) - else False - !(action) - | check = indexShortOffAddr happyTable off_i - | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st - -{-# LINE 130 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} - - -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# - - - - - -data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr# - - - - ------------------------------------------------------------------------------ --- HappyState data type (not arrays) - -{-# LINE 163 "templates\\GenericTemplate.hs" #-} - ------------------------------------------------------------------------------ --- 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 = - happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk)) - where !(sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_)))) = happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) - drop_stk = happyDropStk k 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 = - happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk)) - where !(sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_)))) = happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) - drop_stk = happyDropStk k stk - - !(off) = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1 - !(off_i) = (off Happy_GHC_Exts.+# nt) - !(new_state) = indexShortOffAddr happyTable off_i - - - - -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) = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st - !(off_i) = (off Happy_GHC_Exts.+# nt) - !(new_state) = indexShortOffAddr happyTable off_i - - - - ------------------------------------------------------------------------------ --- Error recovery (0# is the error token) - --- parse error if we are in recovery and we fail again -happyFail 0# tk old_st _ stk = --- trace "failing" $ - happyError_ 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 0# tk old_st (HappyCons ((action)) (sts)) - (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) = --- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $ - happyDoAction 0# tk action sts ((saved_tok`HappyStk`stk)) --} - --- Enter error recovery: generate an error token, --- save the old token and carry on. -happyFail 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 = 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 `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. +{-# OPTIONS_GHC -w #-}+{-# OPTIONS -fglasgow-exts -cpp #-}+-- -----------------------------------------------------------------------------+-- +-- Parser.y, part of Alex+--+-- (c) Simon Marlow 2003+--+-- -----------------------------------------------------------------------------++{-# OPTIONS_GHC -w #-}+{-# LANGUAGE BangPatterns #-}++module Parser ( parse, P ) where+import AbsSyn+import Scan+import CharSet+import ParseMonad hiding ( StartCode )++import Data.Char+--import Debug.Trace+import qualified Data.Array as Happy_Data_Array+import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts++-- parser produced by Happy Version 1.18.6++newtype HappyAbsSyn = HappyAbsSyn HappyAny+#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607+type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any+#else+type HappyAny = forall a . a+#endif+happyIn4 :: ((Maybe (AlexPosn,Code), [Directive], Scanner, Maybe (AlexPosn,Code))) -> (HappyAbsSyn )+happyIn4 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyIn4 #-}+happyOut4 :: (HappyAbsSyn ) -> ((Maybe (AlexPosn,Code), [Directive], Scanner, Maybe (AlexPosn,Code)))+happyOut4 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyOut4 #-}+happyIn5 :: (Maybe (AlexPosn,Code)) -> (HappyAbsSyn )+happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyIn5 #-}+happyOut5 :: (HappyAbsSyn ) -> (Maybe (AlexPosn,Code))+happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyOut5 #-}+happyIn6 :: ([Directive]) -> (HappyAbsSyn )+happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyIn6 #-}+happyOut6 :: (HappyAbsSyn ) -> ([Directive])+happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyOut6 #-}+happyIn7 :: (Directive) -> (HappyAbsSyn )+happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyIn7 #-}+happyOut7 :: (HappyAbsSyn ) -> (Directive)+happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyOut7 #-}+happyIn8 :: (()) -> (HappyAbsSyn )+happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyIn8 #-}+happyOut8 :: (HappyAbsSyn ) -> (())+happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyOut8 #-}+happyIn9 :: (()) -> (HappyAbsSyn )+happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyIn9 #-}+happyOut9 :: (HappyAbsSyn ) -> (())+happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x+{-# INLINE happyOut9 #-}+happyIn10 :: (Scanner) -> (HappyAbsSyn )+happyIn10 x = 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happySpecReduce_3 12# happyReduction_21+happyReduction_21 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut17 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut16 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn16+ ((happy_var_1,0) : happy_var_3+ )}}++happyReduce_22 = happySpecReduce_1 12# happyReduction_22+happyReduction_22 happy_x_1+ = case happyOut17 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn16+ ([(happy_var_1,0)]+ )}++happyReduce_23 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_23+happyReduction_23 happy_x_1+ = happyIn17+ ("0"+ )++happyReduce_24 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_24+happyReduction_24 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (IdT happy_var_1)) -> + happyIn17+ (happy_var_1+ )}++happyReduce_25 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_25+happyReduction_25 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn18+ (case happy_var_1 of T _ (CodeT code) -> Just code+ )}++happyReduce_26 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_26+happyReduction_26 happy_x_1+ = happyIn18+ (Nothing+ )++happyReduce_27 = happySpecReduce_3 15# happyReduction_27+happyReduction_27 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut20 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut22 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + case happyOut21 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn19+ ((Just happy_var_1,happy_var_2,happy_var_3)+ )}}}++happyReduce_28 = happySpecReduce_2 15# happyReduction_28+happyReduction_28 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut22 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut21 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn19+ ((Nothing,happy_var_1,happy_var_2)+ )}}++happyReduce_29 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_29+happyReduction_29 happy_x_1+ = happyIn20+ (charSetSingleton '\n'+ )++happyReduce_30 = happySpecReduce_2 16# happyReduction_30+happyReduction_30 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn20+ (happy_var_1+ )}++happyReduce_31 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_31+happyReduction_31 happy_x_1+ = happyIn21+ (RightContextRExp (Ch (charSetSingleton '\n'))+ )++happyReduce_32 = happySpecReduce_2 17# happyReduction_32+happyReduction_32 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut22 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn21+ (RightContextRExp happy_var_2+ )}++happyReduce_33 = happySpecReduce_2 17# happyReduction_33+happyReduction_33 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn21+ (RightContextCode (case happy_var_2 of + T _ (CodeT code) -> code)+ )}++happyReduce_34 = happySpecReduce_0 17# happyReduction_34+happyReduction_34 = happyIn21+ (NoRightContext+ )++happyReduce_35 = happySpecReduce_3 18# happyReduction_35+happyReduction_35 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut22 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn22+ (happy_var_1 :| happy_var_3+ )}}++happyReduce_36 = happySpecReduce_1 18# happyReduction_36+happyReduction_36 happy_x_1+ = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn22+ (happy_var_1+ )}++happyReduce_37 = happySpecReduce_2 19# happyReduction_37+happyReduction_37 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut24 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn23+ (happy_var_1 :%% happy_var_2+ )}}++happyReduce_38 = happySpecReduce_1 19# happyReduction_38+happyReduction_38 happy_x_1+ = case happyOut24 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn23+ (happy_var_1+ )}++happyReduce_39 = happySpecReduce_2 20# happyReduction_39+happyReduction_39 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut26 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut25 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn24+ (happy_var_2 happy_var_1+ )}}++happyReduce_40 = happySpecReduce_1 20# happyReduction_40+happyReduction_40 happy_x_1+ = case happyOut26 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn24+ (happy_var_1+ )}++happyReduce_41 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_41+happyReduction_41 happy_x_1+ = happyIn25+ (Star+ )++happyReduce_42 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_42+happyReduction_42 happy_x_1+ = happyIn25+ (Plus+ )++happyReduce_43 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_43+happyReduction_43 happy_x_1+ = happyIn25+ (Ques+ )++happyReduce_44 = happySpecReduce_3 21# happyReduction_44+happyReduction_44 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (CharT happy_var_2)) -> + happyIn25+ (repeat_rng (digit happy_var_2) Nothing+ )}++happyReduce_45 = happyReduce 4# 21# happyReduction_45+happyReduction_45 (happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (CharT happy_var_2)) -> + happyIn25+ (repeat_rng (digit happy_var_2) (Just Nothing)+ ) `HappyStk` happyRest}++happyReduce_46 = happyReduce 5# 21# happyReduction_46+happyReduction_46 (happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (CharT happy_var_2)) -> + case happyOutTok happy_x_4 of { (T _ (CharT happy_var_4)) -> + happyIn25+ (repeat_rng (digit happy_var_2) (Just (Just (digit happy_var_4)))+ ) `HappyStk` happyRest}}++happyReduce_47 = happySpecReduce_2 22# happyReduction_47+happyReduction_47 happy_x_2+ happy_x_1+ = happyIn26+ (Eps+ )++happyReduce_48 = happySpecReduce_1 22# happyReduction_48+happyReduction_48 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (StringT happy_var_1)) -> + happyIn26+ (foldr (:%%) Eps + (map (Ch . charSetSingleton) happy_var_1)+ )}++happyReduce_49 = happyMonadReduce 1# 22# happyReduction_49+happyReduction_49 (happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest) tk+ = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (RMacT happy_var_1)) -> + ( lookupRMac happy_var_1)}+ ) (\r -> happyReturn (happyIn26 r))++happyReduce_50 = happySpecReduce_1 22# happyReduction_50+happyReduction_50 happy_x_1+ = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn26+ (Ch happy_var_1+ )}++happyReduce_51 = happySpecReduce_3 22# happyReduction_51+happyReduction_51 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut22 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn26+ (happy_var_2+ )}++happyReduce_52 = happySpecReduce_3 23# happyReduction_52+happyReduction_52 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut28 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn27+ (happy_var_1 `charSetMinus` happy_var_3+ )}}++happyReduce_53 = happySpecReduce_1 23# happyReduction_53+happyReduction_53 happy_x_1+ = case happyOut28 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn27+ (happy_var_1+ )}++happyReduce_54 = happySpecReduce_1 24# happyReduction_54+happyReduction_54 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (CharT happy_var_1)) -> + happyIn28+ (charSetSingleton happy_var_1+ )}++happyReduce_55 = happySpecReduce_3 24# happyReduction_55+happyReduction_55 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (CharT happy_var_1)) -> + case happyOutTok happy_x_3 of { (T _ (CharT happy_var_3)) -> + happyIn28+ (charSetRange happy_var_1 happy_var_3+ )}}++happyReduce_56 = happyMonadReduce 1# 24# happyReduction_56+happyReduction_56 (happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest) tk+ = happyThen (case happyOut30 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + ( lookupSMac happy_var_1)}+ ) (\r -> happyReturn (happyIn28 r))++happyReduce_57 = happySpecReduce_3 24# happyReduction_57+happyReduction_57 happy_x_3+ happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut29 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn28+ (foldr charSetUnion emptyCharSet happy_var_2+ )}++happyReduce_58 = happyMonadReduce 4# 24# happyReduction_58+happyReduction_58 (happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest) tk+ = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut29 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + ( do { dot <- lookupSMac (tokPosn happy_var_1, ".");+ return (dot `charSetMinus`+ foldr charSetUnion emptyCharSet happy_var_3) })}}+ ) (\r -> happyReturn (happyIn28 r))++happyReduce_59 = happyMonadReduce 2# 24# happyReduction_59+happyReduction_59 (happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest) tk+ = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut28 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + ( do { dot <- lookupSMac (tokPosn happy_var_1, ".");+ return (dot `charSetMinus` happy_var_2) })}}+ ) (\r -> happyReturn (happyIn28 r))++happyReduce_60 = happySpecReduce_2 25# happyReduction_60+happyReduction_60 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut29 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + happyIn29+ (happy_var_1 : happy_var_2+ )}}++happyReduce_61 = happySpecReduce_0 25# happyReduction_61+happyReduction_61 = happyIn29+ ([]+ )++happyReduce_62 = happySpecReduce_1 26# happyReduction_62+happyReduction_62 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn30+ ((tokPosn happy_var_1, ".")+ )}++happyReduce_63 = happySpecReduce_1 26# happyReduction_63+happyReduction_63 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> + happyIn30+ (case happy_var_1 of T p (SMacT s) -> (p, s)+ )}++happyNewToken action sts stk+ = lexer(\tk -> + let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in+ case tk of {+ T _ EOFT -> happyDoAction 33# tk action sts stk;+ T _ (SpecialT '.') -> cont 1#;+ T _ (SpecialT ';') -> cont 2#;+ T _ (SpecialT '<') -> cont 3#;+ T _ (SpecialT '>') -> cont 4#;+ T _ (SpecialT ',') -> cont 5#;+ T _ (SpecialT '$') -> cont 6#;+ T _ (SpecialT '|') -> cont 7#;+ T _ (SpecialT '*') -> cont 8#;+ T _ (SpecialT '+') -> cont 9#;+ T _ (SpecialT '?') -> cont 10#;+ T _ (SpecialT '{') -> cont 11#;+ T _ (SpecialT '}') -> cont 12#;+ T _ (SpecialT '(') -> cont 13#;+ T _ (SpecialT ')') -> cont 14#;+ T _ (SpecialT '#') -> cont 15#;+ T _ (SpecialT '~') -> cont 16#;+ T _ (SpecialT '-') -> cont 17#;+ T _ (SpecialT '[') -> cont 18#;+ T _ (SpecialT ']') -> cont 19#;+ T _ (SpecialT '^') -> cont 20#;+ T _ (SpecialT '/') -> cont 21#;+ T _ ZeroT -> cont 22#;+ T _ (StringT happy_dollar_dollar) -> cont 23#;+ T _ (BindT happy_dollar_dollar) -> cont 24#;+ T _ (IdT happy_dollar_dollar) -> cont 25#;+ T _ (CodeT _) -> cont 26#;+ T _ (CharT happy_dollar_dollar) -> cont 27#;+ T _ (SMacT _) -> cont 28#;+ T _ (RMacT happy_dollar_dollar) -> cont 29#;+ T _ (SMacDefT happy_dollar_dollar) -> cont 30#;+ T _ (RMacDefT happy_dollar_dollar) -> cont 31#;+ T _ WrapperT -> cont 32#;+ _ -> happyError' tk+ })++happyError_ tk = happyError' tk++happyThen :: () => P a -> (a -> P b) -> P b+happyThen = ((>>=))+happyReturn :: () => a -> P a+happyReturn = (return)+happyThen1 = happyThen+happyReturn1 :: () => a -> P a+happyReturn1 = happyReturn+happyError' :: () => (Token) -> P a+happyError' tk = (\token -> happyError) tk++parse = happySomeParser where+ happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (happyOut4 x))++happySeq = happyDontSeq+++happyError :: P a+happyError = failP "parse error"++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Utils++digit c = ord c - ord '0'++repeat_rng :: Int -> Maybe (Maybe Int) -> (RExp->RExp)+repeat_rng n (Nothing) re = foldr (:%%) Eps (replicate n re)+repeat_rng n (Just Nothing) re = foldr (:%%) (Star re) (replicate n re)+repeat_rng n (Just (Just m)) re = intl :%% rst+ where+ intl = repeat_rng n Nothing re+ rst = foldr (\re re'->Ques(re :%% re')) Eps (replicate (m-n) re)++replaceCodes codes rectx = rectx{ reCtxStartCodes = codes }+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "<built-in>" #-}+{-# LINE 1 "<command-line>" #-}+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+-- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp ++{-# LINE 30 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+++data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList++++++{-# LINE 51 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++{-# LINE 61 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++{-# LINE 70 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++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 0#, 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 i tk st+ -1# -> {- nothing -}+ happyAccept i tk st+ n | (n Happy_GHC_Exts.<# (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) = indexShortOffAddr happyActOffsets st+ (off_i) = (off Happy_GHC_Exts.+# i)+ check = if (off_i Happy_GHC_Exts.>=# (0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))+ then (indexShortOffAddr happyCheck off_i Happy_GHC_Exts.==# i)+ else False+ (action)+ | check = indexShortOffAddr happyTable off_i+ | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st++{-# LINE 130 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+++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#++++++data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#+++++-----------------------------------------------------------------------------+-- HappyState data type (not arrays)++{-# LINE 163 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++-----------------------------------------------------------------------------+-- 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 =+ happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))+ where (sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_)))) = happyDrop k (HappyCons (st) (sts))+ drop_stk = happyDropStk k 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 =+ happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))+ where (sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_)))) = happyDrop k (HappyCons (st) (sts))+ drop_stk = happyDropStk k stk++ (off) = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1+ (off_i) = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)+ (new_state) = indexShortOffAddr happyTable off_i+++++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) = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st+ (off_i) = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)+ (new_state) = indexShortOffAddr happyTable off_i+++++-----------------------------------------------------------------------------+-- Error recovery (0# is the error token)++-- parse error if we are in recovery and we fail again+happyFail 0# tk old_st _ stk =+-- trace "failing" $ + happyError_ 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 0# tk old_st (HappyCons ((action)) (sts)) + (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =+-- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $+ happyDoAction 0# tk action sts ((saved_tok`HappyStk`stk))+-}++-- Enter error recovery: generate an error token,+-- save the old token and carry on.+happyFail 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 = 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 `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.
dist/build/Scan.hs view
@@ -1,407 +1,408 @@-{-# OPTIONS -fglasgow-exts -cpp #-} -{-# LINE 13 "src\Scan.x" #-} - -{-# OPTIONS_GHC -w #-} - -module Scan(lexer, AlexPosn(..), Token(..), Tkn(..), tokPosn) where - -import Data.Char -import ParseMonad ---import Debug.Trace - -#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603 -#include "ghcconfig.h" -#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__) -#include "config.h" -#endif -#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503 -import Data.Array -import Data.Char (ord) -import Data.Array.Base (unsafeAt) -#else -import Array -import Char (ord) -#endif -#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503 -import GHC.Exts -#else -import GlaExts -#endif -alex_base :: AlexAddr -alex_base = AlexA# 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- -alex_deflt :: AlexAddr -alex_deflt = AlexA# "\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x05\x00\x05\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x0a\x00\x0a\x00\xff\xff\x14\x00\xff\xff\x14\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x14\x00\x14\x00\xff\xff\xff\xff\x18\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x3d\x00\xff\xff\x3d\x00\x3d\x00\xff\xff\xff\xff\x43\x00\xff\xff\x43\x00\x43\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x4b\x00"# - -alex_accept = listArray (0::Int,76) [[],[(AlexAcc (alex_action_21))],[],[(AlexAcc (alex_action_0))],[(AlexAcc (alex_action_0))],[(AlexAcc (alex_action_0))],[],[(AlexAcc (alex_action_4))],[(AlexAcc (alex_action_1))],[(AlexAcc (alex_action_10))],[],[(AlexAcc (alex_action_2))],[(AlexAcc (alex_action_2))],[],[],[(AlexAcc 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(alex_action_17))],[(AlexAcc (alex_action_18))],[(AlexAcc (alex_action_19))],[(AlexAcc (alex_action_20))],[]] -{-# LINE 75 "src\Scan.x" #-} - - --- ----------------------------------------------------------------------------- --- Token type - -data Token = T AlexPosn Tkn - deriving Show - -tokPosn (T p _) = p - -data Tkn - = SpecialT Char - | CodeT String - | ZeroT - | IdT String - | StringT String - | BindT String - | CharT Char - | SMacT String - | RMacT String - | SMacDefT String - | RMacDefT String - | NumT Int - | WrapperT - | EOFT - deriving Show - --- ----------------------------------------------------------------------------- --- Token functions - -special (p,_,str) ln = return $ T p (SpecialT (head str)) -zero (p,_,str) ln = return $ T p ZeroT -string (p,_,str) ln = return $ T p (StringT (extract ln str)) -bind (p,_,str) ln = return $ T p (BindT (takeWhile isIdChar str)) -escape (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (esc str)) -decch (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (do_ech 10 ln (take (ln-1) (tail str)))) -hexch (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (do_ech 16 ln (take (ln-2) (drop 2 str)))) -octch (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (do_ech 8 ln (take (ln-2) (drop 2 str)))) -char (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (head str)) -smac (p,_,str) ln = return $ T p (SMacT (mac ln str)) -rmac (p,_,str) ln = return $ T p (RMacT (mac ln str)) -smacdef (p,_,str) ln = return $ T p (SMacDefT (macdef ln str)) -rmacdef (p,_,str) ln = return $ T p (RMacDefT (macdef ln str)) -startcode (p,_,str) ln = return $ T p (IdT (take ln str)) -wrapper (p,_,str) ln = return $ T p WrapperT - -isIdChar c = isAlphaNum c || c `elem` "_'" - -extract ln str = take (ln-2) (tail str) - -do_ech radix ln str = chr (parseInt radix str) - -mac ln (_ : str) = take (ln-1) str - -macdef ln (_ : str) = takeWhile (not.isSpace) str - -esc (_ : x : _) = - case x of - 'a' -> '\a' - 'b' -> '\b' - 'f' -> '\f' - 'n' -> '\n' - 'r' -> '\r' - 't' -> '\t' - 'v' -> '\v' - c -> c - -parseInt :: Int -> String -> Int -parseInt radix ds = foldl1 (\n d -> n * radix + d) (map digitToInt ds) - --- In brace-delimited code, we have to be careful to match braces --- within the code, but ignore braces inside strings and character --- literals. We do an approximate job (doing it properly requires --- implementing a large chunk of the Haskell lexical syntax). - -code (p,_,inp) len = do - inp <- getInput - go inp 1 "" - where - go inp 0 cs = do - setInput inp - return (T p (CodeT (reverse (tail cs)))) - go inp n cs = do - case alexGetChar inp of - Nothing -> err inp - Just (c,inp) -> - case c of - '{' -> go inp (n+1) (c:cs) - '}' -> go inp (n-1) (c:cs) - '\'' -> go_char inp n (c:cs) - '\"' -> go_str inp n (c:cs) '\"' - c -> go inp n (c:cs) - - -- try to catch occurrences of ' within an identifier - go_char inp n (c1:c2:cs) | isAlphaNum c2 = go inp n (c1:c2:cs) - go_char inp n cs = go_str inp n cs '\'' - - go_str inp n cs end = do - case alexGetChar inp of - Nothing -> err inp - Just (c,inp) - | c == end -> go inp n (c:cs) - | otherwise -> - case c of - '\\' -> case alexGetChar inp of - Nothing -> err inp - Just (d,inp) -> go_str inp n (d:c:cs) end - c -> go_str inp n (c:cs) end - - err inp = do setInput inp; lexError "lexical error in code fragment" - - - -lexError s = do - (p,_,input) <- getInput - failP (s ++ (if (not (null input)) - then " at " ++ show (head input) - else " at end of file")) - -lexer :: (Token -> P a) -> P a -lexer cont = lexToken >>= cont - -lexToken :: P Token -lexToken = do - inp@(p,_,_) <- getInput - sc <- getStartCode - case alexScan inp sc of - AlexEOF -> return (T p EOFT) - AlexError _ -> lexError "lexical error" - AlexSkip inp1 len -> do - setInput inp1 - lexToken - AlexToken inp1 len t -> do - setInput inp1 - t inp len - -type Action = AlexInput -> Int -> P Token - -skip :: Action -skip _ _ = lexToken - -andBegin :: Action -> StartCode -> Action -andBegin act sc inp len = setStartCode sc >> act inp len - - -afterstartcodes,startcodes :: Int -afterstartcodes = 1 -startcodes = 2 -alex_action_0 = skip -alex_action_1 = string -alex_action_2 = bind -alex_action_3 = code -alex_action_4 = special -alex_action_5 = wrapper -alex_action_6 = decch -alex_action_7 = hexch -alex_action_8 = 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(alex_action_18))],[(AlexAcc (alex_action_19))],[(AlexAcc (alex_action_20))],[]]+{-# LINE 76 "src/Scan.x" #-}+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Token type++data Token = T AlexPosn Tkn+ deriving Show++tokPosn (T p _) = p++data Tkn+ = SpecialT Char+ | CodeT String+ | ZeroT+ | IdT String+ | StringT String+ | BindT String+ | CharT Char+ | SMacT String+ | RMacT String + | SMacDefT String+ | RMacDefT String + | NumT Int + | WrapperT+ | EOFT+ deriving Show++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Token functions++special (p,_,str) ln = return $ T p (SpecialT (head str))+zero (p,_,str) ln = return $ T p ZeroT+string (p,_,str) ln = return $ T p (StringT (extract ln str))+bind (p,_,str) ln = return $ T p (BindT (takeWhile isIdChar str))+escape (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (esc str))+decch (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (do_ech 10 ln (take (ln-1) (tail str))))+hexch (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (do_ech 16 ln (take (ln-2) (drop 2 str))))+octch (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (do_ech 8 ln (take (ln-2) (drop 2 str))))+char (p,_,str) ln = return $ T p (CharT (head str))+smac (p,_,str) ln = return $ T p (SMacT (mac ln str))+rmac (p,_,str) ln = return $ T p (RMacT (mac ln str))+smacdef (p,_,str) ln = return $ T p (SMacDefT (macdef ln str))+rmacdef (p,_,str) ln = return $ T p (RMacDefT (macdef ln str))+startcode (p,_,str) ln = return $ T p (IdT (take ln str))+wrapper (p,_,str) ln = return $ T p WrapperT++isIdChar c = isAlphaNum c || c `elem` "_'"++extract ln str = take (ln-2) (tail str)+ +do_ech radix ln str = chr (parseInt radix str)++mac ln (_ : str) = take (ln-1) str++macdef ln (_ : str) = takeWhile (not.isSpace) str++esc (_ : x : _) =+ case x of+ 'a' -> '\a'+ 'b' -> '\b'+ 'f' -> '\f'+ 'n' -> '\n'+ 'r' -> '\r'+ 't' -> '\t'+ 'v' -> '\v'+ c -> c++parseInt :: Int -> String -> Int+parseInt radix ds = foldl1 (\n d -> n * radix + d) (map digitToInt ds)++-- In brace-delimited code, we have to be careful to match braces+-- within the code, but ignore braces inside strings and character+-- literals. We do an approximate job (doing it properly requires+-- implementing a large chunk of the Haskell lexical syntax).++code (p,_,inp) len = do+ inp <- getInput+ go inp 1 ""+ where+ go inp 0 cs = do+ setInput inp+ return (T p (CodeT (reverse (tail cs))))+ go inp n cs = do+ case alexGetChar inp of+ Nothing -> err inp+ Just (c,inp) -> + case c of+ '{' -> go inp (n+1) (c:cs) + '}' -> go inp (n-1) (c:cs)+ '\'' -> go_char inp n (c:cs)+ '\"' -> go_str inp n (c:cs) '\"'+ c -> go inp n (c:cs)++ -- try to catch occurrences of ' within an identifier+ go_char inp n (c1:c2:cs) | isAlphaNum c2 = go inp n (c1:c2:cs)+ go_char inp n cs = go_str inp n cs '\''++ go_str inp n cs end = do+ case alexGetChar inp of+ Nothing -> err inp+ Just (c,inp)+ | c == end -> go inp n (c:cs)+ | otherwise -> + case c of+ '\\' -> case alexGetChar inp of+ Nothing -> err inp+ Just (d,inp) -> go_str inp n (d:c:cs) end+ c -> go_str inp n (c:cs) end++ err inp = do setInput inp; lexError "lexical error in code fragment"+ +++lexError s = do+ (p,_,input) <- getInput+ failP (s ++ (if (not (null input))+ then " at " ++ show (head input)+ else " at end of file"))++lexer :: (Token -> P a) -> P a+lexer cont = lexToken >>= cont++lexToken :: P Token+lexToken = do+ inp@(p,_,_) <- getInput+ sc <- getStartCode+ case alexScan inp sc of+ AlexEOF -> return (T p EOFT)+ AlexError _ -> lexError "lexical error"+ AlexSkip inp1 len -> do+ setInput inp1+ lexToken+ AlexToken inp1 len t -> do+ setInput inp1+ t inp len++type Action = AlexInput -> Int -> P Token++skip :: Action+skip _ _ = lexToken++andBegin :: Action -> StartCode -> Action+andBegin act sc inp len = setStartCode sc >> act inp len+++afterstartcodes,startcodes :: Int+afterstartcodes = 1+startcodes = 2+alex_action_0 = skip +alex_action_1 = string +alex_action_2 = bind +alex_action_3 = code +alex_action_4 = special +alex_action_5 = wrapper +alex_action_6 = decch +alex_action_7 = hexch +alex_action_8 = octch +alex_action_9 = escape +alex_action_10 = char +alex_action_11 = smac +alex_action_12 = rmac +alex_action_13 = smacdef +alex_action_14 = rmacdef +alex_action_15 = special `andBegin` startcodes +alex_action_16 = zero +alex_action_17 = startcode +alex_action_18 = special +alex_action_19 = special `andBegin` afterstartcodes +alex_action_20 = special `andBegin` 0 +alex_action_21 = skip `andBegin` 0 +{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "<built-in>" #-}+{-# LINE 1 "<command-line>" #-}+{-# 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++{-# LINE 37 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++{-# LINE 47 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+++data AlexAddr = AlexA# Addr#++#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 alexGetChar input of+ Nothing -> ++++ AlexEOF+ Just _ ->++++ AlexError input'++ (AlexLastSkip input'' len, _) ->++++ AlexSkip input'' len++ (AlexLastAcc k input''' len, _) ->++++ AlexToken input''' len 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 alexGetChar input of+ Nothing -> (new_acc, input)+ Just (c, new_input) -> ++++ let+ (base) = alexIndexInt32OffAddr alex_base s+ ((I# (ord_c))) = ord c+ (offset) = (base +# ord_c)+ (check) = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset+ + (new_s) = if (offset >=# 0#) && (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 (len +# 1#) + new_input new_s new_acc++ where+ check_accs [] = last_acc+ check_accs (AlexAcc a : _) = AlexLastAcc a input (I# (len))+ check_accs (AlexAccSkip : _) = AlexLastSkip input (I# (len))+ check_accs (AlexAccPred a predx : rest)+ | predx user orig_input (I# (len)) input+ = AlexLastAcc a input (I# (len))+ check_accs (AlexAccSkipPred predx : rest)+ | predx user orig_input (I# (len)) input+ = AlexLastSkip input (I# (len))+ check_accs (_ : rest) = check_accs rest++data AlexLastAcc a+ = AlexNone+ | AlexLastAcc a !AlexInput !Int+ | AlexLastSkip !AlexInput !Int++data AlexAcc a user+ = AlexAcc a+ | AlexAccSkip+ | AlexAccPred a (AlexAccPred user)+ | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user)++type AlexAccPred user = user -> AlexInput -> Int -> AlexInput -> Bool++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Predicates on a rule++alexAndPred p1 p2 user in1 len in2+ = p1 user in1 len in2 && p2 user in1 len in2++--alexPrevCharIsPred :: Char -> AlexAccPred _ +alexPrevCharIs c _ input _ _ = c == alexInputPrevChar input++--alexPrevCharIsOneOfPred :: Array Char Bool -> AlexAccPred _ +alexPrevCharIsOneOf arr _ input _ _ = arr ! alexInputPrevChar input++--alexRightContext :: Int -> AlexAccPred _+alexRightContext (I# (sc)) user _ _ input = + case alex_scan_tkn user input 0# input sc AlexNone of+ (AlexNone, _) -> False+ _ -> True+ -- TODO: there's no need to find the longest+ -- match when checking the right context, just+ -- the first match will do.++-- used by wrappers+iUnbox (I# (i)) = i
src/Parser.y view
@@ -8,6 +8,7 @@ -- ----------------------------------------------------------------------------- {-# OPTIONS_GHC -w #-}+{-# LANGUAGE BangPatterns #-} module Parser ( parse, P ) where import AbsSyn
src/Scan.x view
@@ -12,6 +12,7 @@ { {-# OPTIONS_GHC -w #-}+{-# LANGUAGE BangPatterns #-} module Scan(lexer, AlexPosn(..), Token(..), Tkn(..), tokPosn) where