alex-meta 0.3.0.5 → 0.3.0.6
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@@ -1,5 +1,5 @@ Name: alex-meta-Version: 0.3.0.5+Version: 0.3.0.6 Synopsis: Quasi-quoter for Alex lexers -- Description: License: BSD3@@ -7,9 +7,9 @@ Author: Jonas Duregard Maintainer: jonas.duregard@gmail.com Category: Development-Build-type: Simple--Cabal-version: >=1.2+Build-type: Custom+Description: A Template-Haskell based version of the Alex lexer generator. It is used by BNFC-meta to generate lexers and currently this is the only feature known to be working.+Cabal-version: >=1.8 Library@@ -23,7 +23,7 @@ -- Packages needed in order to build this package. Build-depends:- template-haskell >=2.5&&<2.9+ template-haskell >=2.5&&<2.10 , haskell-src-meta >=0.5.1.2&&<1.0 , base >= 4.2 && < 5 , array, containers
− dist/build/Parser.hs
@@ -1,1124 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-} -{-# 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 1.18.6 - -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 ) -> (()) 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- = 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
@@ -1,407 +0,0 @@-{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-} -{-# 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,c,_,s) <- 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 (p,c,s) len - -type Action = (AlexPosn,Char,String) -> 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