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alex 3.2.6 → 3.2.7

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+1504/−6731 lines, 42 filesdep ~base

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CHANGELOG.md view
@@ -1,3 +1,19 @@+## Changes in 3.2.7++ * Allow arbitary repetitions in regexps.+   Previously, the `r{n,m}` and related forms were restricted to single+   digit numbers `n` and `m`.++ * DFA minimization used to crash on tokens of the form `c*` which+   produce automata with only accepting states.  Considering the empty+   set of non-accepting states as an equivalence class caused+   minimization to crash with exception.++ * The `small_base` flag is removed.  Extremely old GHCs will no longer+   build.++ * A number of bug fixes and clearer diagnostics.+ ## Changes in 3.2.6:   * Support for the GHC 9.2.
README.md view
@@ -9,19 +9,14 @@  - <https://hackage.haskell.org/package/alex> -Alex version 2.0 has changed fairly considerably since version 1.x,-and the syntax is almost completely different.  For a detailed list of-changes, see the release notes in the documentation.--Alex is now covered by a BSD-Style licence; see the licence file in-the 'doc' directory for details.+Alex is covered by a BSD-Style licence; see the licence file in+the `doc` directory for details. -The sources are in the 'src' directory and the documentation in the 'doc'-directory; various  examples are in the 'examples' subdirectory.+The sources are in the `src` directory and the documentation in the `doc`+directory; various  examples are in the `examples` subdirectory. -The source code in the 'src' and 'examples' directories is intended-for a Haskell 98 compiler with hierarchical modules.  It should work-with GHC >= 5.04.+The source code in the `src` and `examples` directories is intended to work+with GHC >= 7.0.  ## Build Instructions @@ -51,34 +46,26 @@     $ cabal install alex happy  which installs them into `${HOME}/.cabal/bin` by default (make sure-they're in your `$PATH` for the next steps!).+they are in your `$PATH` for the next steps!).  ### Variant A -First you need to generate the pre-processed templates via--    $ cabal new-run gen-alex-sdist--(otherwise `cabal install` will complain about-"`data/AlexTemplate: copyFile: does not exist (No such file or directory)`")--And then you can install `alex` simply by invoking+You can install `alex` simply by invoking      $ cabal install-    + from inside the Git folder.  ### Variant B  Alternatively, you can use the `Makefile` which automates the steps of producing a self-contained pre-bootstrapped source distribution with-pre-generated lexer/scanners (and which also performs the `cabal-new-run gen-alex-sdist` pre-preprocessing step):+pre-generated lexer/scanners:      $ make sdist     $ cabal install dist/alex-*.tar.gz -For convenience, there's also a `make sdist-test` target which builds the+For convenience, there is also a `make sdist-test` target which builds the source source tarball and runs the test-suite from within the source dist.  ## Contributing & Reporting Issues@@ -92,3 +79,11 @@ Isaac Jones:   ijones@syntaxpolice.org  Simon Marlow:  simonmar@microsoft.com++and [recent contributors](https://github.com/simonmar/alex/graphs/contributors).++## Current Maintainers++- John Ericson (@Ericson2314)++- Simon Marlow (@simonmar)
alex.cabal view
@@ -1,6 +1,6 @@ cabal-version: >= 1.10 name: alex-version: 3.2.6+version: 3.2.7 -- don't forget updating changelog.md! license: BSD3 license-file: LICENSE@@ -21,30 +21,30 @@ category: Development build-type: Simple +tested-with:+        GHC == 7.0.4+        GHC == 7.4.2+        GHC == 7.6.3+        GHC == 7.8.4+        GHC == 7.10.3+        GHC == 8.0.2+        GHC == 8.2.2+        GHC == 8.4.4+        GHC == 8.6.5+        GHC == 8.8.4+        GHC == 8.10.4+        GHC == 9.0.1+ data-dir: data/  data-files:-        AlexTemplate-        AlexTemplate-ghc-        AlexTemplate-ghc-nopred-        AlexTemplate-ghc-debug-        AlexTemplate-debug-        AlexWrapper-basic-        AlexWrapper-basic-bytestring-        AlexWrapper-strict-bytestring-        AlexWrapper-posn-        AlexWrapper-posn-bytestring-        AlexWrapper-monad-        AlexWrapper-monad-bytestring-        AlexWrapper-monadUserState-        AlexWrapper-monadUserState-bytestring-        AlexWrapper-gscan+        AlexTemplate.hs+        AlexWrappers.hs  extra-source-files:         CHANGELOG.md         README.md         TODO-        alex.spec         doc/Makefile         doc/aclocal.m4         doc/alex.1.in@@ -69,8 +69,6 @@         src/Parser.y.boot         src/Scan.x.boot         src/ghc_hooks.c-        templates/GenericTemplate.hs-        templates/wrappers.hs         tests/Makefile         tests/simple.x         tests/null.x@@ -96,24 +94,22 @@         tests/posn_typeclass_bytestring.x         tests/strict_typeclass.x         tests/unicode.x+        tests/issue_71.x+        tests/issue_119.x+        tests/issue_141.x  source-repository head     type:     git     location: https://github.com/simonmar/alex.git -flag small_base-  description: Choose the new smaller, split-up base package.- executable alex   hs-source-dirs: src   main-is: Main.hs -  if flag(small_base)-    build-depends: base >= 2.1, array, containers, directory-  else-    build-depends: base >= 1.0--  build-depends: base < 5+  build-depends: base >= 2.1 && < 5+               , array+               , containers+               , directory    default-language: Haskell98   default-extensions: CPP
− alex.spec
@@ -1,49 +0,0 @@-%define name    alex-%define version 2.2-%define release 1--Name:           %{name}-Version:        %{version}-Release:        %{release}-License:        BSD-like-Group:          Development/Languages/Haskell-URL:            http://haskell.org/alex/-Source:         http://haskell.org/alex/dist/%{version}/alex-%{version}.tar.gz-Packager:       Sven Panne <sven.panne@aedion.de>-BuildRoot:      %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build-Prefix:         %{_prefix}-BuildRequires:  happy, ghc, docbook-dtd, docbook-xsl-stylesheets, libxslt, libxml2, fop, xmltex, dvips-Summary:        The lexer generator for Haskell--%description-Alex is a tool for generating lexical analysers in Haskell, given a-description of the tokens to be recognised in the form of regular-expressions.  It is similar to the tool lex or flex for C/C++.--%prep-%setup -n alex-%{version}--%build-runhaskell Setup.lhs configure --prefix=%{_prefix} --docdir=%{_datadir}/doc/packages/%{name}-runhaskell Setup.lhs build-cd doc-test -f configure || autoreconf-./configure-make html--%install-runhaskell Setup.lhs copy --destdir=${RPM_BUILD_ROOT}--%clean-rm -rf ${RPM_BUILD_ROOT}--%files-%defattr(-,root,root)-%doc ANNOUNCE-%doc LICENSE-%doc README-%doc TODO-%doc doc/alex-%doc examples-%{prefix}/bin/alex-%{prefix}/share/alex-%{version}
− data/AlexTemplate
@@ -1,246 +0,0 @@-{-# 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---------------------------------------------------------------------alexIndexInt16OffAddr arr off = arr ! off-------------------------alexIndexInt32OffAddr arr off = arr ! off------------quickIndex arr i = arr ! i----- -------------------------------------------------------------------------------- Main lexing routines--data AlexReturn a-  = AlexEOF-  | AlexError  !AlexInput-  | AlexSkip   !AlexInput !Int-  | AlexToken  !AlexInput !Int a---- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a-alexScan input__ (sc)-  = alexScanUser undefined input__ (sc)--alexScanUser user__ input__ (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` (s)))-  in-  new_acc `seq`-  case alexGetByte input__ of-     Nothing -> (new_acc, input__)-     Just (c, new_input) ->----      case fromIntegral c of { (ord_c) ->-        let-                base   = alexIndexInt32OffAddr alex_base s-                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 (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__ (len)-        check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip  input__ (len)--        check_accs (AlexAccPred a predx rest)-           | predx user__ orig_input (len) input__-           = AlexLastAcc a input__ (len)-           | otherwise-           = check_accs rest-        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)-           | predx user__ orig_input (len) input__-           = AlexLastSkip input__ (len)-           | otherwise-           = check_accs rest---data AlexLastAcc-  = AlexNone-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int--data AlexAcc user-  = AlexAccNone-  | AlexAcc Int-  | AlexAccSkip--  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)-  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc 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__--alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (alexInputPrevChar input__)----alexPrevCharIsOneOfPred :: Array Char Bool -> AlexAccPred _-alexPrevCharIsOneOf arr _ input__ _ _ = arr ! alexInputPrevChar input__----alexRightContext :: Int -> AlexAccPred _-alexRightContext (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.-
− data/AlexTemplate-debug
@@ -1,246 +0,0 @@-{-# 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---------------------------------------------------------------------alexIndexInt16OffAddr arr off = arr ! off-------------------------alexIndexInt32OffAddr arr off = arr ! off------------quickIndex arr i = arr ! i----- -------------------------------------------------------------------------------- Main lexing routines--data AlexReturn a-  = AlexEOF-  | AlexError  !AlexInput-  | AlexSkip   !AlexInput !Int-  | AlexToken  !AlexInput !Int a---- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a-alexScan input__ (sc)-  = alexScanUser undefined input__ (sc)--alexScanUser user__ input__ (sc)-  = case alex_scan_tkn user__ input__ (0) input__ sc AlexNone of-  (AlexNone, input__') ->-    case alexGetByte input__ of-      Nothing ->--                                   trace ("End of input.") $--                                   AlexEOF-      Just _ ->--                                   trace ("Error.") $--                                   AlexError input__'--  (AlexLastSkip input__'' len, _) ->--    trace ("Skipping.") $--    AlexSkip input__'' len--  (AlexLastAcc k input__''' len, _) ->--    trace ("Accept.") $--    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` (s)))-  in-  new_acc `seq`-  case alexGetByte input__ of-     Nothing -> (new_acc, input__)-     Just (c, new_input) ->--      trace ("State: " ++ show (s) ++ ", char: " ++ show c) $--      case fromIntegral c of { (ord_c) ->-        let-                base   = alexIndexInt32OffAddr alex_base s-                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 (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__ (len)-        check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip  input__ (len)--        check_accs (AlexAccPred a predx rest)-           | predx user__ orig_input (len) input__-           = AlexLastAcc a input__ (len)-           | otherwise-           = check_accs rest-        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)-           | predx user__ orig_input (len) input__-           = AlexLastSkip input__ (len)-           | otherwise-           = check_accs rest---data AlexLastAcc-  = AlexNone-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int--data AlexAcc user-  = AlexAccNone-  | AlexAcc Int-  | AlexAccSkip--  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)-  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc 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__--alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (alexInputPrevChar input__)----alexPrevCharIsOneOfPred :: Array Char Bool -> AlexAccPred _-alexPrevCharIsOneOf arr _ input__ _ _ = arr ! alexInputPrevChar input__----alexRightContext :: Int -> AlexAccPred _-alexRightContext (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.-
− data/AlexTemplate-ghc
@@ -1,246 +0,0 @@-{-# 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 :: AlexAddr -> Int# -> Int#-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-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-  int16ToInt#-#endif-    (indexInt16OffAddr# arr off)-#endif------{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#-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-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-  int32ToInt#-#endif-    (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))--        check_accs (AlexAccPred a predx rest)-           | predx user__ orig_input (I# (len)) input__-           = AlexLastAcc a input__ (I# (len))-           | otherwise-           = check_accs rest-        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)-           | predx user__ orig_input (I# (len)) input__-           = AlexLastSkip input__ (I# (len))-           | otherwise-           = check_accs rest---data AlexLastAcc-  = AlexNone-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int--data AlexAcc user-  = AlexAccNone-  | AlexAcc Int-  | AlexAccSkip--  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)-  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc 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__--alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (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.-
− data/AlexTemplate-ghc-debug
@@ -1,246 +0,0 @@-{-# 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 :: AlexAddr -> Int# -> Int#-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-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-  int16ToInt#-#endif-    (indexInt16OffAddr# arr off)-#endif------{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#-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-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-  int32ToInt#-#endif-    (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 ->--                                   trace ("End of input.") $--                                   AlexEOF-      Just _ ->--                                   trace ("Error.") $--                                   AlexError input__'--  (AlexLastSkip input__'' len, _) ->--    trace ("Skipping.") $--    AlexSkip input__'' len--  (AlexLastAcc k input__''' len, _) ->--    trace ("Accept.") $--    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) ->--      trace ("State: " ++ show (I# (s)) ++ ", char: " ++ show c) $--      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))--        check_accs (AlexAccPred a predx rest)-           | predx user__ orig_input (I# (len)) input__-           = AlexLastAcc a input__ (I# (len))-           | otherwise-           = check_accs rest-        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)-           | predx user__ orig_input (I# (len)) input__-           = AlexLastSkip input__ (I# (len))-           | otherwise-           = check_accs rest---data AlexLastAcc-  = AlexNone-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int--data AlexAcc user-  = AlexAccNone-  | AlexAcc Int-  | AlexAccSkip--  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)-  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc 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__--alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (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.-
− data/AlexTemplate-ghc-nopred
@@ -1,246 +0,0 @@-{-# 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 :: AlexAddr -> Int# -> Int#-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-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-  int16ToInt#-#endif-    (indexInt16OffAddr# arr off)-#endif------{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#-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-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-  int32ToInt#-#endif-    (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-----------------------------
+ data/AlexTemplate.hs view
@@ -0,0 +1,238 @@+-- -----------------------------------------------------------------------------+-- 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++#ifdef ALEX_GHC+#  define ILIT(n) n#+#  define IBOX(n) (I# (n))+#  define FAST_INT Int#+-- 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+#  define PLUS(n,m) (n +# m)+#  define MINUS(n,m) (n -# m)+#  define TIMES(n,m) (n *# m)+#  define NEGATE(n) (negateInt# (n))+#  define IF_GHC(x) (x)+#else+#  define ILIT(n) (n)+#  define IBOX(n) (n)+#  define FAST_INT Int+#  define GTE(n,m) (n >= m)+#  define EQ(n,m) (n == m)+#  define PLUS(n,m) (n + m)+#  define MINUS(n,m) (n - m)+#  define TIMES(n,m) (n * m)+#  define NEGATE(n) (negate (n))+#  define IF_GHC(x)+#endif++#ifdef ALEX_GHC+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 :: AlexAddr -> Int# -> Int#+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+#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901+  int16ToInt#+#endif+    (indexInt16OffAddr# arr off)+#endif+#else+alexIndexInt16OffAddr arr off = arr ! off+#endif++#ifdef ALEX_GHC+{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}+alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#+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+#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901+  int32ToInt#+#endif+    (indexInt32OffAddr# arr off)+#endif+#else+alexIndexInt32OffAddr arr off = arr ! off+#endif++#ifdef ALEX_GHC++#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503+quickIndex arr i = arr ! i+#else+-- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.+quickIndex = unsafeAt+#endif+#else+quickIndex arr i = arr ! i+#endif++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Main lexing routines++data AlexReturn a+  = AlexEOF+  | AlexError  !AlexInput+  | AlexSkip   !AlexInput !Int+  | AlexToken  !AlexInput !Int a++-- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a+alexScan input__ IBOX(sc)+  = alexScanUser undefined input__ IBOX(sc)++alexScanUser user__ input__ IBOX(sc)+  = case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(0) input__ sc AlexNone of+  (AlexNone, input__') ->+    case alexGetByte input__ of+      Nothing ->+#ifdef ALEX_DEBUG+                                   trace ("End of input.") $+#endif+                                   AlexEOF+      Just _ ->+#ifdef ALEX_DEBUG+                                   trace ("Error.") $+#endif+                                   AlexError input__'++  (AlexLastSkip input__'' len, _) ->+#ifdef ALEX_DEBUG+    trace ("Skipping.") $+#endif+    AlexSkip input__'' len++  (AlexLastAcc k input__''' len, _) ->+#ifdef ALEX_DEBUG+    trace ("Accept.") $+#endif+    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` IBOX(s)))+  in+  new_acc `seq`+  case alexGetByte input__ of+     Nothing -> (new_acc, input__)+     Just (c, new_input) ->+#ifdef ALEX_DEBUG+      trace ("State: " ++ show IBOX(s) ++ ", char: " ++ show c) $+#endif+      case fromIntegral c of { IBOX(ord_c) ->+        let+                base   = alexIndexInt32OffAddr alex_base s+                offset = PLUS(base,ord_c)+                check  = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset++                new_s = if GTE(offset,ILIT(0)) && EQ(check,ord_c)+                          then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset+                          else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s+        in+        case new_s of+            ILIT(-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+#ifdef ALEX_LATIN1+                   PLUS(len,ILIT(1))+                   -- issue 119: in the latin1 encoding, *each* byte is one character+#else+                   (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then PLUS(len,ILIT(1)) else len)+                   -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)+#endif+                   new_input new_s new_acc+      }+  where+        check_accs (AlexAccNone) = last_acc+        check_accs (AlexAcc a  ) = AlexLastAcc a input__ IBOX(len)+        check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip  input__ IBOX(len)+#ifndef ALEX_NOPRED+        check_accs (AlexAccPred a predx rest)+           | predx user__ orig_input IBOX(len) input__+           = AlexLastAcc a input__ IBOX(len)+           | otherwise+           = check_accs rest+        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)+           | predx user__ orig_input IBOX(len) input__+           = AlexLastSkip input__ IBOX(len)+           | otherwise+           = check_accs rest+#endif++data AlexLastAcc+  = AlexNone+  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int+  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int++data AlexAcc user+  = AlexAccNone+  | AlexAcc Int+  | AlexAccSkip+#ifndef ALEX_NOPRED+  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)+  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc 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__++alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (alexInputPrevChar input__)++--alexPrevCharIsOneOfPred :: Array Char Bool -> AlexAccPred _+alexPrevCharIsOneOf arr _ input__ _ _ = arr ! alexInputPrevChar input__++--alexRightContext :: Int -> AlexAccPred _+alexRightContext IBOX(sc) user__ _ _ input__ =+     case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(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.+#endif
− data/AlexWrapper-basic
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.------import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of-                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- 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-                        ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.----------------- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper---type AlexInput = (Char,[Byte],String)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (c,_,_) = c---- alexScanTokens :: String -> [token]-alexScanTokens str = go ('\n',[],str)-  where go inp__@(_,_bs,s) =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError _ -> error "lexical error"-                AlexSkip  inp__' _ln     -> go inp__'-                AlexToken inp__' len act -> act (take len s) : go inp__'--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (c,(b:bs),s) = Just (b,(c,bs,s))-alexGetByte (_,[],[])    = Nothing-alexGetByte (_,[],(c:s)) = case utf8Encode' c of-                             (b, bs) -> Just (b, (c, bs, s))------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-basic-bytestring
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.------import Data.Word (Word8)---import Data.Int (Int64)-import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString.Lazy     as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString (w2c)-------------------------------------------type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type----------------------------------------------data AlexInput = AlexInput { alexChar :: {-# UNPACK #-} !Char,      -- previous char-                             alexStr ::  !ByteString.ByteString,    -- current input string-                             alexBytePos :: {-# UNPACK #-} !Int64}  -- bytes consumed so far--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar = alexChar--alexGetByte (AlexInput {alexStr=cs,alexBytePos=n}) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (c, rest) ->-            Just (c, AlexInput {-                alexChar = ByteString.w2c c,-                alexStr =  rest,-                alexBytePos = n+1})----------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.----------------- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version------ alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]-alexScanTokens str = go (AlexInput '\n' str 0)-  where go inp__ =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError _ -> error "lexical error"-                AlexSkip  inp__' _len  -> go inp__'-                AlexToken inp__' _ act ->-                  let len = alexBytePos inp__' - alexBytePos inp__ in-                  act (ByteString.take len (alexStr inp__)) : go inp__'---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-gscan
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.------import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of-                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- 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-                        ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  [Byte],       -- pending bytes on current char-                  String)       -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c-                              in case utf8Encode' c of-                                   (b, bs) -> p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.---alexGScan stop__ state__ inp__ =-  alex_gscan stop__ alexStartPos '\n' [] inp__ (0,state__)--alex_gscan stop__ p c bs inp__ (sc,state__) =-  case alexScan (p,c,bs,inp__) sc of-        AlexEOF     -> stop__ p c inp__ (sc,state__)-        AlexError _ -> stop__ p c inp__ (sc,state__)-        AlexSkip (p',c',bs',inp__') _len ->-          alex_gscan stop__ p' c' bs' inp__' (sc,state__)-        AlexToken (p',c',bs',inp__') len k ->-           k p c inp__ len (\scs -> alex_gscan stop__ p' c' bs' inp__' scs)                  (sc,state__)-
− data/AlexWrapper-monad
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of-                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- 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-                        ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  [Byte],       -- pending bytes on current char-                  String)       -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c-                              in case utf8Encode' c of-                                   (b, bs) -> p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {-        alex_pos :: !AlexPosn,  -- position at current input location--        alex_inp :: String,     -- the current input-        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input-        alex_bytes :: [Byte],------        alex_scd :: !Int        -- the current startcode----    }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!---runAlex :: String -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)-   = case f (AlexState {alex_bytes = [],------                        alex_pos = alexStartPos,-                        alex_inp = input__,-                        alex_chr = '\n',----                        alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg-                                          Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where-  fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where-  pure a   = Alex $ \s -> Right (s, a)-  fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', f) -> case unAlex a s' of-                                               Left msg -> Left msg-                                               Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where-  m >>= k  = Alex $ \s -> case unAlex m s of-                                Left msg -> Left msg-                                Right (s',a) -> unAlex (k a) s'-  return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput-- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->-        Right (s, (pos,c,bs,inp__))------alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()--alexSetInput (pos,c,bs,inp__)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of--------                  state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())----------alexMonadScan = do--  inp__ <- alexGetInput----  sc <- alexGetStartCode-  case alexScan inp__ sc of-    AlexEOF -> alexEOF-    AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-    AlexSkip  inp__' _len -> do-        alexSetInput inp__'-        alexMonadScan--    AlexToken inp__' len action -> do----        alexSetInput inp__'-        action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions---type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result------- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do-  alexSetStartCode code-  action input__ len---token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token----token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-monad-bytestring
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)---import Data.Int (Int64)-import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString.Lazy     as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString (w2c)-------------------------------------------type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type-----------------------type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  ByteString.ByteString,        -- current input string-                  Int64)           -- bytes consumed so far--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes i = i   -- no pending bytes when lexing bytestrings--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_,c,_,_) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,_,cs,n) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (b, cs') ->-            let c   = ByteString.w2c b-                p'  = alexMove p c-                n'  = n+1-            in p' `seq` cs' `seq` n' `seq` Just (b, (p', c, cs',n'))----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {-        alex_pos :: !AlexPosn,  -- position at current input location------        alex_bpos:: !Int64,     -- bytes consumed so far-        alex_inp :: ByteString.ByteString,      -- the current input-        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input--        alex_scd :: !Int        -- the current startcode----    }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!-------runAlex :: ByteString.ByteString -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)-   = case f (AlexState {alex_bpos = 0,--                        alex_pos = alexStartPos,-                        alex_inp = input__,-                        alex_chr = '\n',----                        alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg-                                          Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where-  fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where-  pure a   = Alex $ \s -> Right (s, a)-  fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', f) -> case unAlex a s' of-                                               Left msg -> Left msg-                                               Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where-  m >>= k  = Alex $ \s -> case unAlex m s of-                                Left msg -> Left msg-                                Right (s',a) -> unAlex (k a) s'-  return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput----- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_bpos=bpos,alex_chr=c,alex_inp=inp__} ->-        Right (s, (pos,c,inp__,bpos))---alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()-----alexSetInput (pos,c,inp__,bpos)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,-                       alex_bpos=bpos,-                       alex_chr=c,-                       alex_inp=inp__} of--                  state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())----------alexMonadScan = do----  inp__@(_,_,_,n) <- alexGetInput--  sc <- alexGetStartCode-  case alexScan inp__ sc of-    AlexEOF -> alexEOF-    AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-    AlexSkip  inp__' _len -> do-        alexSetInput inp__'-        alexMonadScan----    AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ action -> let len = n'-n in do--        alexSetInput inp__'-        action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions-----type AlexAction result = AlexInput -> Int64 -> Alex result----- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do-  alexSetStartCode code-  action input__ len-----token :: (AlexInput -> Int64 -> token) -> AlexAction token--token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-monadUserState
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of-                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- 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-                        ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  [Byte],       -- pending bytes on current char-                  String)       -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c-                              in case utf8Encode' c of-                                   (b, bs) -> p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {-        alex_pos :: !AlexPosn,  -- position at current input location--        alex_inp :: String,     -- the current input-        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input-        alex_bytes :: [Byte],------        alex_scd :: !Int        -- the current startcode--      , alex_ust :: AlexUserState -- AlexUserState will be defined in the user program--    }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!---runAlex :: String -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)-   = case f (AlexState {alex_bytes = [],------                        alex_pos = alexStartPos,-                        alex_inp = input__,-                        alex_chr = '\n',--                        alex_ust = alexInitUserState,--                        alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg-                                          Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where-  fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where-  pure a   = Alex $ \s -> Right (s, a)-  fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', f) -> case unAlex a s' of-                                               Left msg -> Left msg-                                               Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where-  m >>= k  = Alex $ \s -> case unAlex m s of-                                Left msg -> Left msg-                                Right (s',a) -> unAlex (k a) s'-  return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput-- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->-        Right (s, (pos,c,bs,inp__))------alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()--alexSetInput (pos,c,bs,inp__)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of--------                  state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())---alexGetUserState :: Alex AlexUserState-alexGetUserState = Alex $ \s@AlexState{alex_ust=ust} -> Right (s,ust)--alexSetUserState :: AlexUserState -> Alex ()-alexSetUserState ss = Alex $ \s -> Right (s{alex_ust=ss}, ())---alexMonadScan = do--  inp__ <- alexGetInput----  sc <- alexGetStartCode-  case alexScan inp__ sc of-    AlexEOF -> alexEOF-    AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-    AlexSkip  inp__' _len -> do-        alexSetInput inp__'-        alexMonadScan--    AlexToken inp__' len action -> do----        alexSetInput inp__'-        action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions---type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result------- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do-  alexSetStartCode code-  action input__ len---token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token----token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-monadUserState-bytestring
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)---import Data.Int (Int64)-import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString.Lazy     as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString (w2c)-------------------------------------------type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type-----------------------type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  ByteString.ByteString,        -- current input string-                  Int64)           -- bytes consumed so far--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes i = i   -- no pending bytes when lexing bytestrings--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_,c,_,_) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,_,cs,n) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (b, cs') ->-            let c   = ByteString.w2c b-                p'  = alexMove p c-                n'  = n+1-            in p' `seq` cs' `seq` n' `seq` Just (b, (p', c, cs',n'))----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {-        alex_pos :: !AlexPosn,  -- position at current input location------        alex_bpos:: !Int64,     -- bytes consumed so far-        alex_inp :: ByteString.ByteString,      -- the current input-        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input--        alex_scd :: !Int        -- the current startcode--      , alex_ust :: AlexUserState -- AlexUserState will be defined in the user program--    }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!-------runAlex :: ByteString.ByteString -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)-   = case f (AlexState {alex_bpos = 0,--                        alex_pos = alexStartPos,-                        alex_inp = input__,-                        alex_chr = '\n',--                        alex_ust = alexInitUserState,--                        alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg-                                          Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where-  fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where-  pure a   = Alex $ \s -> Right (s, a)-  fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', f) -> case unAlex a s' of-                                               Left msg -> Left msg-                                               Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where-  m >>= k  = Alex $ \s -> case unAlex m s of-                                Left msg -> Left msg-                                Right (s',a) -> unAlex (k a) s'-  return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput----- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_bpos=bpos,alex_chr=c,alex_inp=inp__} ->-        Right (s, (pos,c,inp__,bpos))---alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()-----alexSetInput (pos,c,inp__,bpos)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,-                       alex_bpos=bpos,-                       alex_chr=c,-                       alex_inp=inp__} of--                  state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())----------alexMonadScan = do----  inp__@(_,_,_,n) <- alexGetInput--  sc <- alexGetStartCode-  case alexScan inp__ sc of-    AlexEOF -> alexEOF-    AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-    AlexSkip  inp__' _len -> do-        alexSetInput inp__'-        alexMonadScan----    AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ action -> let len = n'-n in do--        alexSetInput inp__'-        action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions-----type AlexAction result = AlexInput -> Int64 -> Alex result----- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do-  alexSetStartCode code-  action input__ len-----token :: (AlexInput -> Int64 -> token) -> AlexAction token--token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-posn
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.------import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of-                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- 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-                        ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  [Byte],       -- pending bytes on current char-                  String)       -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c-                              in case utf8Encode' c of-                                   (b, bs) -> p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.-----alexScanTokens :: String -> [token]-alexScanTokens str0 = go (alexStartPos,'\n',[],str0)-  where go inp__@(pos,_,_,str) =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-                AlexSkip  inp__' _ln     -> go inp__'-                AlexToken inp__' len act -> act pos (take len str) : go inp__'------ -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-posn-bytestring
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.------import Data.Word (Word8)---import Data.Int (Int64)-import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString.Lazy     as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString (w2c)-------------------------------------------type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type-----------------------type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  ByteString.ByteString,        -- current input string-                  Int64)           -- bytes consumed so far--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes i = i   -- no pending bytes when lexing bytestrings--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_,c,_,_) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,_,cs,n) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (b, cs') ->-            let c   = ByteString.w2c b-                p'  = alexMove p c-                n'  = n+1-            in p' `seq` cs' `seq` n' `seq` Just (b, (p', c, cs',n'))----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version-----alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]-alexScanTokens str0 = go (alexStartPos,'\n',str0,0)-  where go inp__@(pos,_,str,n) =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-                AlexSkip  inp__' _len       -> go inp__'-                AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ act ->-                  act pos (ByteString.take (n'-n) str) : go inp__'------ -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
− data/AlexWrapper-strict-bytestring
@@ -1,433 +0,0 @@-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.------import Data.Word (Word8)----------import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString          as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString hiding (ByteString)-import qualified Data.ByteString.Unsafe   as ByteString------------------------------------type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type----------------------------------------------------------------data AlexInput = AlexInput { alexChar :: {-# UNPACK #-} !Char,-                             alexStr :: {-# UNPACK #-} !ByteString.ByteString,-                             alexBytePos :: {-# UNPACK #-} !Int}--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar = alexChar--alexGetByte (AlexInput {alexStr=cs,alexBytePos=n}) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (c, rest) ->-            Just (c, AlexInput {-                alexChar = ByteString.w2c c,-                alexStr =  rest,-                alexBytePos = n+1})----- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.----------------- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version--------------------- alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]-alexScanTokens str = go (AlexInput '\n' str 0)-  where go inp__ =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError _ -> error "lexical error"-                AlexSkip  inp__' _len  -> go inp__'-                AlexToken inp__' _ act ->-                  let len = alexBytePos inp__' - alexBytePos inp__ in-                  act (ByteString.take len (alexStr inp__)) : go inp__'------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--------------
+ data/AlexWrappers.hs view
@@ -0,0 +1,432 @@+-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Alex wrapper code.+--+-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use+-- it for any purpose whatsoever.++#if defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)+import Control.Applicative as App (Applicative (..))+#endif++import Data.Word (Word8)+#if defined(ALEX_BASIC_BYTESTRING) || defined(ALEX_POSN_BYTESTRING) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)++import Data.Int (Int64)+import qualified Data.Char+import qualified Data.ByteString.Lazy     as ByteString+import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString (w2c)++#elif defined(ALEX_STRICT_BYTESTRING)++import qualified Data.Char+import qualified Data.ByteString          as ByteString+import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString hiding (ByteString)+import qualified Data.ByteString.Unsafe   as ByteString++#else++import Data.Char (ord)+import qualified Data.Bits++-- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.+utf8Encode :: Char -> [Word8]+utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'++utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])+utf8Encode' c = case go (ord c) of+                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)+ 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+                        ])++#endif++type Byte = Word8++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- The input type++#if defined(ALEX_POSN) || defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_GSCAN)+type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,+                  Char,         -- previous char+                  [Byte],       -- pending bytes on current char+                  String)       -- current input string++ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput+ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)++alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char+alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c++alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)+alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))+alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing+alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c+                              in case utf8Encode' c of+                                   (b, bs) -> p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s))+#endif++#if defined(ALEX_POSN_BYTESTRING) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)+type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,+                  Char,         -- previous char+                  ByteString.ByteString,        -- current input string+                  Int64)           -- bytes consumed so far++ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput+ignorePendingBytes i = i   -- no pending bytes when lexing bytestrings++alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char+alexInputPrevChar (_,c,_,_) = c++alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)+alexGetByte (p,_,cs,n) =+    case ByteString.uncons cs of+        Nothing -> Nothing+        Just (b, cs') ->+            let c   = ByteString.w2c b+                p'  = alexMove p c+                n'  = n+1+            in p' `seq` cs' `seq` n' `seq` Just (b, (p', c, cs',n'))+#endif++#ifdef ALEX_BASIC_BYTESTRING+data AlexInput = AlexInput { alexChar :: {-# UNPACK #-} !Char,      -- previous char+                             alexStr ::  !ByteString.ByteString,    -- current input string+                             alexBytePos :: {-# UNPACK #-} !Int64}  -- bytes consumed so far++alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char+alexInputPrevChar = alexChar++alexGetByte (AlexInput {alexStr=cs,alexBytePos=n}) =+    case ByteString.uncons cs of+        Nothing -> Nothing+        Just (c, rest) ->+            Just (c, AlexInput {+                alexChar = ByteString.w2c c,+                alexStr =  rest,+                alexBytePos = n+1})+#endif++#ifdef ALEX_STRICT_BYTESTRING+data AlexInput = AlexInput { alexChar :: {-# UNPACK #-} !Char,+                             alexStr :: {-# UNPACK #-} !ByteString.ByteString,+                             alexBytePos :: {-# UNPACK #-} !Int}++alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char+alexInputPrevChar = alexChar++alexGetByte (AlexInput {alexStr=cs,alexBytePos=n}) =+    case ByteString.uncons cs of+        Nothing -> Nothing+        Just (c, rest) ->+            Just (c, AlexInput {+                alexChar = ByteString.w2c c,+                alexStr =  rest,+                alexBytePos = n+1})+#endif++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Token positions++-- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three+-- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number+-- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the+-- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.+-- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,+-- assuming the usual eight character tab stops.++#if defined(ALEX_POSN) || defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_POSN_BYTESTRING) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) || defined(ALEX_GSCAN)+data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int+        deriving (Eq,Show)++alexStartPos :: AlexPosn+alexStartPos = AlexPn 0 1 1++alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn+alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))+alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1+alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)+#endif++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Monad (default and with ByteString input)++#if defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)+data AlexState = AlexState {+        alex_pos :: !AlexPosn,  -- position at current input location+#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+        alex_inp :: String,     -- the current input+        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input+        alex_bytes :: [Byte],+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+        alex_bpos:: !Int64,     -- bytes consumed so far+        alex_inp :: ByteString.ByteString,      -- the current input+        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+        alex_scd :: !Int        -- the current startcode+#ifdef ALEX_MONAD_USER_STATE+      , alex_ust :: AlexUserState -- AlexUserState will be defined in the user program+#endif+    }++-- Compile with -funbox-strict-fields for best results!++#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+runAlex :: String -> Alex a -> Either String a+runAlex input__ (Alex f)+   = case f (AlexState {alex_bytes = [],+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+runAlex :: ByteString.ByteString -> Alex a -> Either String a+runAlex input__ (Alex f)+   = case f (AlexState {alex_bpos = 0,+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+                        alex_pos = alexStartPos,+                        alex_inp = input__,+                        alex_chr = '\n',+#ifdef ALEX_MONAD_USER_STATE+                        alex_ust = alexInitUserState,+#endif+                        alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg+                                          Right ( _, a ) -> Right a++newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }++instance Functor Alex where+  fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of+                            Left msg -> Left msg+                            Right (s', a') -> Right (s', f a')++instance Applicative Alex where+  pure a   = Alex $ \s -> Right (s, a)+  fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of+                            Left msg -> Left msg+                            Right (s', f) -> case unAlex a s' of+                                               Left msg -> Left msg+                                               Right (s'', b) -> Right (s'', f b)++instance Monad Alex where+  m >>= k  = Alex $ \s -> case unAlex m s of+                                Left msg -> Left msg+                                Right (s',a) -> unAlex (k a) s'+  return = App.pure++alexGetInput :: Alex AlexInput+alexGetInput+#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+ = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->+        Right (s, (pos,c,bs,inp__))+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+ = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_bpos=bpos,alex_chr=c,alex_inp=inp__} ->+        Right (s, (pos,c,inp__,bpos))+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */++alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()+#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+alexSetInput (pos,c,bs,inp__)+ = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+alexSetInput (pos,c,inp__,bpos)+ = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,+                       alex_bpos=bpos,+                       alex_chr=c,+                       alex_inp=inp__} of+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+                  state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())++alexError :: String -> Alex a+alexError message = Alex $ const $ Left message++alexGetStartCode :: Alex Int+alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)++alexSetStartCode :: Int -> Alex ()+alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())++#if !defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) && defined(ALEX_MONAD_USER_STATE)+alexGetUserState :: Alex AlexUserState+alexGetUserState = Alex $ \s@AlexState{alex_ust=ust} -> Right (s,ust)++alexSetUserState :: AlexUserState -> Alex ()+alexSetUserState ss = Alex $ \s -> Right (s{alex_ust=ss}, ())+#endif /* !defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) && defined(ALEX_MONAD_USER_STATE) */++alexMonadScan = do+#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+  inp__ <- alexGetInput+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+  inp__@(_,_,_,n) <- alexGetInput+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+  sc <- alexGetStartCode+  case alexScan inp__ sc of+    AlexEOF -> alexEOF+    AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)+    AlexSkip  inp__' _len -> do+        alexSetInput inp__'+        alexMonadScan+#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+    AlexToken inp__' len action -> do+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+    AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ action -> let len = n'-n in do+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+        alexSetInput inp__'+        action (ignorePendingBytes inp__) len++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Useful token actions++#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+type AlexAction result = AlexInput -> Int64 -> Alex result+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */++-- just ignore this token and scan another one+-- skip :: AlexAction result+skip _input _len = alexMonadScan++-- ignore this token, but set the start code to a new value+-- begin :: Int -> AlexAction result+begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan++-- perform an action for this token, and set the start code to a new value+andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result+(action `andBegin` code) input__ len = do+  alexSetStartCode code+  action input__ len++#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING+token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token+#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+token :: (AlexInput -> Int64 -> token) -> AlexAction token+#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */+token t input__ len = return (t input__ len)+#endif /* defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) */+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Basic wrapper++#ifdef ALEX_BASIC+type AlexInput = (Char,[Byte],String)++alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char+alexInputPrevChar (c,_,_) = c++-- alexScanTokens :: String -> [token]+alexScanTokens str = go ('\n',[],str)+  where go inp__@(_,_bs,s) =+          case alexScan inp__ 0 of+                AlexEOF -> []+                AlexError _ -> error "lexical error"+                AlexSkip  inp__' _ln     -> go inp__'+                AlexToken inp__' len act -> act (take len s) : go inp__'++alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)+alexGetByte (c,(b:bs),s) = Just (b,(c,bs,s))+alexGetByte (_,[],[])    = Nothing+alexGetByte (_,[],(c:s)) = case utf8Encode' c of+                             (b, bs) -> Just (b, (c, bs, s))+#endif+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Basic wrapper, ByteString version++#ifdef ALEX_BASIC_BYTESTRING++-- alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]+alexScanTokens str = go (AlexInput '\n' str 0)+  where go inp__ =+          case alexScan inp__ 0 of+                AlexEOF -> []+                AlexError _ -> error "lexical error"+                AlexSkip  inp__' _len  -> go inp__'+                AlexToken inp__' _ act ->+                  let len = alexBytePos inp__' - alexBytePos inp__ in+                  act (ByteString.take len (alexStr inp__)) : go inp__'++#endif++#ifdef ALEX_STRICT_BYTESTRING++-- alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]+alexScanTokens str = go (AlexInput '\n' str 0)+  where go inp__ =+          case alexScan inp__ 0 of+                AlexEOF -> []+                AlexError _ -> error "lexical error"+                AlexSkip  inp__' _len  -> go inp__'+                AlexToken inp__' _ act ->+                  let len = alexBytePos inp__' - alexBytePos inp__ in+                  act (ByteString.take len (alexStr inp__)) : go inp__'++#endif+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Posn wrapper++-- Adds text positions to the basic model.++#ifdef ALEX_POSN+--alexScanTokens :: String -> [token]+alexScanTokens str0 = go (alexStartPos,'\n',[],str0)+  where go inp__@(pos,_,_,str) =+          case alexScan inp__ 0 of+                AlexEOF -> []+                AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)+                AlexSkip  inp__' _ln     -> go inp__'+                AlexToken inp__' len act -> act pos (take len str) : go inp__'+#endif+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Posn wrapper, ByteString version++#ifdef ALEX_POSN_BYTESTRING+--alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]+alexScanTokens str0 = go (alexStartPos,'\n',str0,0)+  where go inp__@(pos,_,str,n) =+          case alexScan inp__ 0 of+                AlexEOF -> []+                AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)+                AlexSkip  inp__' _len       -> go inp__'+                AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ act ->+                  act pos (ByteString.take (n'-n) str) : go inp__'+#endif+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- GScan wrapper++-- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.++#ifdef ALEX_GSCAN+alexGScan stop__ state__ inp__ =+  alex_gscan stop__ alexStartPos '\n' [] inp__ (0,state__)++alex_gscan stop__ p c bs inp__ (sc,state__) =+  case alexScan (p,c,bs,inp__) sc of+        AlexEOF     -> stop__ p c inp__ (sc,state__)+        AlexError _ -> stop__ p c inp__ (sc,state__)+        AlexSkip (p',c',bs',inp__') _len ->+          alex_gscan stop__ p' c' bs' inp__' (sc,state__)+        AlexToken (p',c',bs',inp__') len k ->+           k p c inp__ len (\scs -> alex_gscan stop__ p' c' bs' inp__' scs)                  (sc,state__)+#endif
doc/alex.xml view
@@ -822,9 +822,9 @@          | @string          | '(' [ regexp ] ')' -repeat  := '{' $digit '}'-         | '{' $digit ',' '}'-         | '{' $digit ',' $digit '}'</programlisting>+repeat  := '{' $digit+ '}'+         | '{' $digit+ ',' '}'+         | '{' $digit+ ',' $digit+ '}'</programlisting>        <para>The syntax of regular expressions is fairly standard, the       only difference from normal lex-style regular expressions being
doc/configure.ac view
@@ -5,7 +5,7 @@  dnl ** check for DocBook toolchain FP_CHECK_DOCBOOK_DTD-FP_DIR_DOCBOOK_XSL([/usr/share/xml/docbook/stylesheet/nwalsh/current /usr/share/xml/docbook/stylesheet/nwalsh /usr/share/sgml/docbook/docbook-xsl-stylesheets* /usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets* /opt/kde?/share/apps/ksgmltools2/docbook/xsl /usr/share/docbook-xsl /usr/share/sgml/docbkxsl /usr/local/share/xsl/docbook /sw/share/xml/xsl/docbook-xsl /usr/share/xml/docbook/xsl-stylesheets*])+FP_DIR_DOCBOOK_XSL([/usr/local/Cellar/docbook-xsl/*/docbook-xsl /usr/share/xml/docbook/stylesheet/nwalsh/current /usr/share/xml/docbook/stylesheet/nwalsh /usr/share/sgml/docbook/docbook-xsl-stylesheets* /usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets* /opt/kde?/share/apps/ksgmltools2/docbook/xsl /usr/share/docbook-xsl /usr/share/sgml/docbkxsl /usr/local/share/xsl/docbook /sw/share/xml/xsl/docbook-xsl /usr/share/xml/docbook/xsl-stylesheets*])  AC_PATH_PROG(DbLatexCmd,dblatex) 
src/AbsSyn.hs view
@@ -11,10 +11,10 @@  module AbsSyn (   Code, Directive(..), Scheme(..),-  wrapperName,+  wrapperCppDefs,   Scanner(..),   RECtx(..),-  RExp(..),+  RExp(..), nullable,   DFA(..), State(..), SNum, StartCode, Accept(..),   RightContext(..), showRCtx, strtype,   encodeStartCodes, extractActions,@@ -70,23 +70,24 @@ strtype True = "ByteString.ByteString" strtype False = "String" -wrapperName :: Scheme -> Maybe String-wrapperName Default {} = Nothing-wrapperName GScan {} = Just "gscan"-wrapperName Basic { basicStrType = Str } = Just "basic"-wrapperName Basic { basicStrType = Lazy } = Just "basic-bytestring"-wrapperName Basic { basicStrType = Strict } = Just "strict-bytestring"-wrapperName Posn { posnByteString = False } = Just "posn"-wrapperName Posn { posnByteString = True } = Just "posn-bytestring"-wrapperName Monad { monadByteString = False,-                    monadUserState = False } = Just "monad"-wrapperName Monad { monadByteString = True,-                    monadUserState = False } = Just "monad-bytestring"-wrapperName Monad { monadByteString = False,-                    monadUserState = True } = Just "monadUserState"-wrapperName Monad { monadByteString = True,-                    monadUserState = True } = Just "monadUserState-bytestring" +wrapperCppDefs :: Scheme -> Maybe [String]+wrapperCppDefs Default {} = Nothing+wrapperCppDefs GScan {} = Just ["ALEX_GSCAN"]+wrapperCppDefs Basic { basicStrType = Str } = Just ["ALEX_BASIC"]+wrapperCppDefs Basic { basicStrType = Lazy } = Just ["ALEX_BASIC_BYTESTRING"]+wrapperCppDefs Basic { basicStrType = Strict } = Just ["ALEX_STRICT_BYTESTRING"]+wrapperCppDefs Posn { posnByteString = False } = Just ["ALEX_POSN"]+wrapperCppDefs Posn { posnByteString = True } = Just ["ALEX_POSN_BYTESTRING"]+wrapperCppDefs Monad { monadByteString = False,+                       monadUserState = False } = Just ["ALEX_MONAD"]+wrapperCppDefs Monad { monadByteString = True,+                       monadUserState = False } = Just ["ALEX_MONAD_BYTESTRING"]+wrapperCppDefs Monad { monadByteString = False,+                       monadUserState = True } = Just ["ALEX_MONAD", "ALEX_MONAD_USER_STATE"]+wrapperCppDefs Monad { monadByteString = True,+                       monadUserState = True } = Just ["ALEX_MONAD_BYTESTRING", "ALEX_MONAD_USER_STATE"]+ -- TODO: update this comment -- -- A `Scanner' consists of an association list associating token names with@@ -170,6 +171,7 @@ -- we can generate somewhat faster code in the case that -- the lexer doesn't use predicates data UsesPreds = UsesPreds | DoesntUsePreds+  deriving Eq  usesPreds :: DFA s a -> UsesPreds usesPreds dfa@@ -187,7 +189,7 @@ -- Regular expressions  -- `RExp' provides an abstract syntax for regular expressions.  `Eps' will--- match empty strings; `Ch p' matches strings containinng a single character+-- match empty strings; `Ch p' matches strings containing a single character -- `c' if `p c' is true; `re1 :%% re2' matches a string if `re1' matches one of -- its prefixes and `re2' matches the rest; `re1 :| re2' matches a string if -- `re1' or `re2' matches it; `Star re', `Plus re' and `Ques re' can be@@ -195,13 +197,13 @@ -- for a formal definition of the semantics of these operators.  data RExp-  = Eps-  | Ch CharSet-  | RExp :%% RExp-  | RExp :| RExp-  | Star RExp-  | Plus RExp-  | Ques RExp+  = Eps            -- ^ Empty.+  | Ch CharSet     -- ^ Singleton.+  | RExp :%% RExp  -- ^ Sequence.+  | RExp :| RExp   -- ^ Alternative.+  | Star RExp      -- ^ Zero or more repetitions.+  | Plus RExp      -- ^ One  or more repetitions.+  | Ques RExp      -- ^ Zero or one  repetitions.  instance Show RExp where   showsPrec _ Eps = showString "()"@@ -212,6 +214,17 @@   showsPrec _ (Plus r) = shows r . ('+':)   showsPrec _ (Ques r) = shows r . ('?':) +-- | A regular expression is nullable if it matches the empty string.+nullable :: RExp -> Bool+nullable Eps       = True+nullable Ch{}      = False+nullable (l :%% r) = nullable l && nullable r+nullable (l :|  r) = nullable l || nullable r+nullable Star{}    = True+nullable (Plus r)  = nullable r+nullable Ques{}    = True++ {------------------------------------------------------------------------------                           Abstract Regular Expression ------------------------------------------------------------------------------}@@ -320,7 +333,7 @@ -- generated file.  extractActions :: Scheme -> Scanner -> (Scanner,ShowS)-extractActions scheme scanner = (scanner{scannerTokens = new_tokens}, decl_str)+extractActions scheme scanner = (scanner{scannerTokens = new_tokens}, decl_str . nl)  where   (new_tokens, decls) = unzip (zipWith f (scannerTokens scanner) act_names) @@ -333,64 +346,61 @@       str "AlexPosn -> Char -> String -> Int -> ((Int, state) -> "     . str res . str ") -> (Int, state) -> " . str res -  mkDecl fun code = case scheme of-    Default { defaultTypeInfo = Just (Nothing, actionty) } ->-        str fun . str " :: " . str actionty . str "\n"-      . str fun . str " = " . str code . nl-    Default { defaultTypeInfo = Just (Just tyclasses, actionty) } ->+  mkDecl  fun code = mkTySig fun+                   . mkDef fun code++  mkDef   fun code = str fun . str " = " . str code . nl++  mkTySig fun = case scheme of+    Default { defaultTypeInfo = Just (Nothing, actionty) } -> nl .+        str fun . str " :: " . str actionty . nl+    Default { defaultTypeInfo = Just (Just tyclasses, actionty) } -> nl .       str fun . str " :: (" . str tyclasses . str ") => " .-      str actionty . str "\n" .-      str fun . str " = " . str code . nl-    GScan { gscanTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } ->-        str fun . str " :: " . gscanActionType tokenty . str "\n"-      . str fun . str " = " . str code . nl-    GScan { gscanTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } ->+      str actionty . nl+    GScan { gscanTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } -> nl .+        str fun . str " :: " . gscanActionType tokenty . nl+    GScan { gscanTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } -> nl .       str fun . str " :: (" . str tyclasses . str ") => " .-      gscanActionType tokenty . str "\n" .-      str fun . str " = " . str code . nl-    Basic { basicStrType = strty, basicTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } ->+      gscanActionType tokenty . nl+    Basic { basicStrType = strty, basicTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } -> nl .       str fun . str " :: " . str (show strty) . str " -> "-      . str tokenty . str "\n"-      . str fun . str " = " . str code . nl+      . str tokenty . nl     Basic { basicStrType = strty,-            basicTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } ->+            basicTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } -> nl .       str fun . str " :: (" . str tyclasses . str ") => " .-      str (show strty) . str " -> " . str tokenty . str "\n" .-      str fun . str " = " . str code . nl+      str (show strty) . str " -> " . str tokenty . nl     Posn { posnByteString = isByteString,-           posnTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } ->+           posnTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } -> nl .       str fun . str " :: AlexPosn -> " . str (strtype isByteString) . str " -> "-      . str tokenty . str "\n"-      . str fun . str " = " . str code . nl+      . str tokenty . nl     Posn { posnByteString = isByteString,-           posnTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } ->+           posnTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } -> nl .       str fun . str " :: (" . str tyclasses . str ") => AlexPosn -> " .-      str (strtype isByteString) . str " -> " . str tokenty . str "\n" .-      str fun . str " = " . str code . nl+      str (strtype isByteString) . str " -> " . str tokenty . nl     Monad { monadByteString = isByteString,-            monadTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } ->+            monadTypeInfo = Just (Nothing, tokenty) } -> nl .       let         actintty = if isByteString then "Int64" else "Int"       in         str fun . str " :: AlexInput -> " . str actintty . str " -> Alex ("-      . str tokenty . str ")\n"-      . str fun . str " = " . str code . nl+      . str tokenty . str ")" . nl     Monad { monadByteString = isByteString,-            monadTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } ->+            monadTypeInfo = Just (Just tyclasses, tokenty) } -> nl .       let         actintty = if isByteString then "Int64" else "Int"       in-        str fun . str " :: (" . str tyclasses . str ") => "+        str fun . str " :: (" . str tyclasses . str ") =>"       . str " AlexInput -> " . str actintty-      . str " -> Alex (" . str tokenty . str ")\n"-      . str fun . str " = " . str code . nl-    _ -> str fun . str " = " . str code . nl+      . str " -> Alex (" . str tokenty . str ")" . nl+    _ -> id    act_names = map (\n -> "alex_action_" ++ show (n::Int)) [0..] +  decl_str :: ShowS   decl_str = foldr (.) id [ decl | Just decl <- decls ]  -- ----------------------------------------------------------------------------- -- Code generation targets  data Target = GhcTarget | HaskellTarget+  deriving Eq
src/DFA.hs view
@@ -99,7 +99,7 @@         n_starts = length scs  -- number of start states  -- `nfa2pdfa' works by taking the next outstanding state set to be considered--- and and ignoring it if the state is already in the partial DFA, otherwise+-- and ignoring it if the state is already in the partial DFA, otherwise -- generating all possible transitions from it, adding the new state to the -- partial DFA and continuing the closure with the extra states.  Note the way -- it incorporates the trailing context references into the search (by
src/DFAMin.hs view
@@ -1,5 +1,9 @@ {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-name-shadowing #-}-{-# LANGUAGE PatternGuards #-}++{-# LANGUAGE PatternGuards       #-}+{-# LANGUAGE ScopedTypeVariables #-}+{-# LANGUAGE TupleSections       #-}+ module DFAMin (minimizeDFA) where  import AbsSyn@@ -10,19 +14,22 @@ import qualified Data.IntSet as IS import Data.IntMap (IntMap) import qualified Data.IntMap as IM-import Data.List as List----- Hopcroft's Algorithm for DFA minimization (cut/pasted from Wikipedia):+import qualified Data.List as List +-- % Hopcroft's Algorithm for DFA minimization (cut/pasted from Wikipedia):+-- % X refines Y into Y1 and Y2 means+-- %  Y1 := Y ∩ X+-- %  Y2 := Y \ X+-- %  where both Y1 and Y2 are nonempty+-- -- P := {{all accepting states}, {all nonaccepting states}}; -- Q := {{all accepting states}}; -- while (Q is not empty) do --      choose and remove a set A from Q --      for each c in ∑ do --           let X be the set of states for which a transition on c leads to a state in A---           for each set Y in P for which X ∩ Y is nonempty do---                replace Y in P by the two sets X ∩ Y and Y \ X+--           for each set Y in P for which X refines Y into Y1 and Y2 do+--                replace Y in P by the two sets Y1 and Y2 --                if Y is in Q --                     replace Y in Q by the same two sets --                else@@ -30,29 +37,59 @@ --           end; --      end; -- end;+--+-- % X is a preimage of A under transition function. -minimizeDFA :: Ord a => DFA Int a -> DFA Int a-minimizeDFA dfa@(DFA { dfa_start_states = starts,-                       dfa_states       = statemap-                     })+-- % observation : Q is always subset of P+-- % let R = P \ Q. then following algorithm is the equivalent of the Hopcroft's Algorithm+--+-- R := {{all nonaccepting states}};+-- Q := {{all accepting states}};+-- while (Q is not empty) do+--      choose a set A from Q+--      remove A from Q and add it to R+--      for each c in ∑ do+--           let X be the set of states for which a transition on c leads to a state in A+--           for each set Y in R for which X refines Y into Y1 and Y2 do+--                replace Y in R by the greater of the two sets Y1 and Y2+--                add the smaller of the two sets to Q+--           end;+--           for each set Y in Q for which X refines Y into Y1 and Y2 do+--                replace Y in Q by the two sets Y1 and Y2+--           end;+--      end;+-- end;+--+-- % The second for loop that iterates over R mutates Q,+-- % but it does not affect the third for loop that iterates over Q.+-- % Because once X refines Y into Y1 and Y2, Y1 and Y2 can't be more refined by X. ++minimizeDFA :: forall a. Ord a => DFA Int a -> DFA Int a+minimizeDFA  dfa@(DFA { dfa_start_states = starts,+                        dfa_states       = statemap+                      })   = DFA { dfa_start_states = starts,           dfa_states       = Map.fromList states }   where+      equiv_classes   :: [EquivalenceClass]       equiv_classes   = groupEquivStates dfa +      numbered_states :: [(Int, EquivalenceClass)]       numbered_states = number (length starts) equiv_classes        -- assign each state in the minimized DFA a number, making       -- sure that we assign the numbers [0..] to the start states.+      number :: Int -> [EquivalenceClass] -> [(Int, EquivalenceClass)]       number _ [] = []       number n (ss:sss) =         case filter (`IS.member` ss) starts of           []      -> (n,ss) : number (n+1) sss-          starts' -> zip starts' (repeat ss) ++ number n sss+          starts' -> map (,ss) starts' ++ number n sss           -- if one of the states of the minimized DFA corresponds           -- to multiple starts states, we just have to duplicate           -- that state. +      states :: [(Int, State Int a)]       states = [                 let old_states = map (lookup statemap) (IS.toList equiv)                     accs = map fix_acc (state_acc (head old_states))@@ -64,87 +101,111 @@                | (n, equiv) <- numbered_states                ] +      fix_acc :: Accept a -> Accept a       fix_acc acc = acc { accRightCtx = fix_rctxt (accRightCtx acc) } +      fix_rctxt :: RightContext SNum -> RightContext SNum       fix_rctxt (RightContextRExp s) = RightContextRExp (get_new s)       fix_rctxt other = other +      lookup :: Ord k => Map k v -> k -> v       lookup m k = Map.findWithDefault (error "minimizeDFA") k m++      get_new :: Int -> Int       get_new = lookup old_to_new        old_to_new :: Map Int Int       old_to_new = Map.fromList [ (s,n) | (n,ss) <- numbered_states,                                           s <- IS.toList ss ] +type EquivalenceClass = IntSet -groupEquivStates :: (Ord a) => DFA Int a -> [IntSet]+groupEquivStates :: forall a. Ord a => DFA Int a -> [EquivalenceClass] groupEquivStates DFA { dfa_states = statemap }-  = go init_p init_q+  = go init_r init_q   where+    accepting, nonaccepting :: Map Int (State Int a)     (accepting, nonaccepting) = Map.partition acc statemap        where acc (State as _) = not (List.null as) +    nonaccepting_states :: EquivalenceClass     nonaccepting_states = IS.fromList (Map.keys nonaccepting)      -- group the accepting states into equivalence classes+    accept_map :: Map [Accept a] [Int]     accept_map = {-# SCC "accept_map" #-}-      foldl' (\m (n,s) -> Map.insertWith (++) (state_acc s) [n] m)+      List.foldl' (\m (n,s) -> Map.insertWith (++) (state_acc s) [n] m)              Map.empty              (Map.toList accepting) -    -- accept_groups :: Ord s => [Set s]+    accept_groups :: [EquivalenceClass]     accept_groups = map IS.fromList (Map.elems accept_map) -    init_p = nonaccepting_states : accept_groups+    init_r, init_q :: [EquivalenceClass]+    init_r  -- Issue #71: each EquivalenceClass needs to be a non-empty set+      | IS.null nonaccepting_states = []+      | otherwise                   = [nonaccepting_states]     init_q = accept_groups -    -- map token T to-    --   a map from state S to the list of states that transition to+    -- a map from token T to+    --   a map from state S to the set of states that transition to     --   S on token T-    -- This is a cache of the information needed to compute x below-    bigmap :: IntMap (IntMap [SNum])-    bigmap = IM.fromListWith (IM.unionWith (++))-                [ (i, IM.singleton to [from])+    -- bigmap is an inversed transition function classified by each input token.+    -- the codomain of each inversed function is a set of states rather than single state+    -- since a transition function might not be an injective.+    -- This is a cache of the information needed to compute xs below+    bigmap :: IntMap (IntMap EquivalenceClass)+    bigmap = IM.fromListWith (IM.unionWith IS.union)+                [ (i, IM.singleton to (IS.singleton from))                 | (from, state) <- Map.toList statemap,                   (i,to) <- IM.toList (state_out state) ] -    -- incoming I A = the set of states that transition to a state in-    -- A on token I.-    incoming :: Int -> IntSet -> IntSet-    incoming i a = IS.fromList (concat ss)-       where-         map1 = IM.findWithDefault IM.empty i bigmap-         ss = [ IM.findWithDefault [] s map1-              | s <- IS.toList a ]--    -- The outer loop: recurse on each set in Q-    go p [] = p-    go p (a:q) = go1 0 p q-     where-       -- recurse on each token (0..255)-       go1 256 p q = go p q-       go1 i   p q = go1 (i+1) p' q'-          where-            (p',q') = go2 p [] q--            x = incoming i a--            -- recurse on each set in P-            go2 []    p' q = (p',q)-            go2 (y:p) p' q-              | IS.null i || IS.null d = go2 p (y:p') q-              | otherwise              = go2 p (i:d:p') q1-              where-                    i = IS.intersection x y-                    d = IS.difference y x+    -- The outer loop: recurse on each set in R and Q+    go :: [EquivalenceClass] -> [EquivalenceClass] -> [EquivalenceClass]+    go r [] = r+    go r (a:q) = uncurry go $ List.foldl' go0 (a:r,q) xs+      where+        preimage :: IntMap EquivalenceClass -- inversed transition function+                 -> EquivalenceClass        -- subset of codomain of original transition function+                 -> EquivalenceClass        -- preimage of given subset+#if MIN_VERSION_containers(0, 6, 0)+        preimage invMap a = IS.unions (IM.restrictKeys invMap a)+#else+        preimage invMap a = IS.unions [IM.findWithDefault IS.empty s invMap | s <- IS.toList a]+#endif -                    q1 = replaceyin q-                           where-                             replaceyin [] =-                                if IS.size i < IS.size d then [i] else [d]-                             replaceyin (z:zs)-                                | z == y    = i : d : zs-                                | otherwise = z : replaceyin zs+        xs :: [EquivalenceClass]+        xs =+          [ x+          | invMap <- IM.elems bigmap+          , let x = preimage invMap a+          , not (IS.null x)+          ] +        refineWith+          :: EquivalenceClass -- preimage set that bisects the input equivalence class+          -> EquivalenceClass -- input equivalence class+          -> Maybe (EquivalenceClass, EquivalenceClass) -- refined equivalence class+        refineWith x y =+          if IS.null y1 || IS.null y2+            then Nothing+            else Just (y1, y2)+          where+            y1 = IS.intersection y x+            y2 = IS.difference   y x +        go0 (r,q) x = go1 r [] []+          where+            -- iterates over R+            go1 []    r' q' = (r', go2 q q')+            go1 (y:r) r' q' = case refineWith x y of+              Nothing                       -> go1 r (y:r') q'+              Just (y1, y2)+                | IS.size y1 <= IS.size y2  -> go1 r (y2:r') (y1:q')+                | otherwise                 -> go1 r (y1:r') (y2:q') +            -- iterates over Q+            go2 []    q' = q'+            go2 (y:q) q' = case refineWith x y of+              Nothing       -> go2 q (y:q')+              Just (y1, y2) -> go2 q (y1:y2:q')
src/Data/Ranged/RangedSet.hs view
@@ -27,13 +27,13 @@  import Data.Ranged.Boundaries import Data.Ranged.Ranges-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 800+#if MIN_VERSION_base(4,9,0) && !MIN_VERSION_base(4,11,0) import Data.Semigroup-#elif __GLASGOW_HASKELL__ < 710+#elif !MIN_VERSION_base(4,9,0) import Data.Monoid #endif -import Data.List+import Data.List hiding (and, null)  infixl 7 -/\- infixl 6 -\/-, -!-@@ -44,18 +44,18 @@ newtype DiscreteOrdered v => RSet v = RSet {rSetRanges :: [Range v]}    deriving (Eq, Show, Ord) -#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 800+#if MIN_VERSION_base(4,9,0) instance DiscreteOrdered a => Semigroup (RSet a) where     (<>) = rSetUnion+#endif  instance DiscreteOrdered a => Monoid (RSet a) where+#if MIN_VERSION_base(4,9,0)     mappend = (<>)-    mempty = rSetEmpty #else-instance DiscreteOrdered a => Monoid (RSet a) where     mappend = rSetUnion-    mempty = rSetEmpty #endif+    mempty = rSetEmpty  -- | Determine if the ranges in the list are both in order and non-overlapping. -- If so then they are suitable input for the unsafeRangedSet function.
src/Main.hs view
@@ -18,7 +18,7 @@ import Map ( Map ) import qualified Map hiding ( Map ) import Output-import ParseMonad ( runP )+import ParseMonad ( runP, Warning(..) ) import Parser import Scan import Util ( hline )@@ -33,7 +33,6 @@ import Control.Monad ( when, liftM ) import Data.Char ( chr ) import Data.List ( isSuffixOf, nub )-import Data.Maybe ( isJust, fromJust ) import Data.Version ( showVersion ) import System.Console.GetOpt ( getOpt, usageInfo, ArgOrder(..), OptDescr(..), ArgDescr(..) ) import System.Directory ( removeFile )@@ -113,9 +112,24 @@         Left (Nothing, err) ->                 die (file ++ ": " ++ err ++ "\n") -        Right script -> return script+        Right (warnings, script@(_, _, scanner, _)) -> do+          -- issue 46: give proper error when lexer definition is empty+          when (null $ scannerTokens scanner) $+            dieAlex $ file ++ " contains no lexer rules\n"+          -- issue 71: warn about nullable regular expressions+          mapM_ printWarning warnings+          return script+  where+  printWarning (WarnNullableRExp (AlexPn _ line col) msg) =+    hPutStrLn stderr $ concat+      [ "Warning: "+      , file , ":", show line , ":" , show col , ": "+      , msg+      ] -alex :: [CLIFlags] -> FilePath -> FilePath+alex :: [CLIFlags]+     -> FilePath+     -> FilePath      -> (Maybe (AlexPosn, Code), [Directive], Scanner, Maybe (AlexPosn, Code))      -> IO () alex cli file basename script = do@@ -148,7 +162,10 @@     template_dir  <- templateDir getDataDir cli -   let (maybe_header, directives, scanner1, maybe_footer) = script+   let maybe_header, maybe_footer :: Maybe (AlexPosn, Code)+       directives                 :: [Directive]+       scanner1                   :: Scanner+       (maybe_header, directives, scanner1, maybe_footer) = script     scheme <- getScheme directives @@ -158,8 +175,11 @@         (\h -> do hClose h; removeFile o_file)         $ \out_h -> do -   let-         wrapper_name = wrapperFile template_dir scheme+   let   scanner2, scanner_final :: Scanner+         scs                     :: [StartCode]+         sc_hdr, actions         :: ShowS+         encodingsScript         :: [Encoding]+          (scanner2, scs, sc_hdr) = encodeStartCodes scanner1          (scanner_final, actions) = extractActions scheme scanner2          encodingsScript = [ e | EncodingDirective e <- directives ]@@ -170,15 +190,21 @@      _ | null encodingsCli -> dieAlex "conflicting %encoding directives"        | otherwise -> dieAlex "--latin1 flag conflicts with %encoding directive" -   hPutStr out_h (optsToInject target cli)+   mapM_ (hPutStrLn out_h) (optsToInject target cli)    injectCode maybe_header file out_h     hPutStr out_h (importsToInject target cli)     -- add the wrapper, if necessary-   when (isJust wrapper_name) $-        do str <- alexReadFile (fromJust wrapper_name)-           hPutStr out_h str+   case wrapperCppDefs scheme of+     Nothing -> return ()+     Just cppDefs -> do+       let wrapper_name = template_dir ++ "/AlexWrappers.hs"+       mapM_ (hPutStrLn out_h)+         [ unwords ["#define", i, "1"]+         | i <- cppDefs ]+       str <- alexReadFile wrapper_name+       hPutStr out_h str     -- Inject the tab size    hPutStrLn out_h $ "alex_tab_size :: Int"@@ -208,9 +234,13 @@    hPutStr out_h (actions "")     -- add the template-   let template_name = templateFile template_dir target usespreds cli-   tmplt <- alexReadFile template_name-   hPutStr out_h tmplt+   do+     let cppDefs = templateCppDefs target encoding usespreds cli+     mapM_ (hPutStrLn out_h)+       [ unwords ["#define", i, "1"]+       | i <- cppDefs ]+     tmplt <- alexReadFile $ template_dir ++ "/AlexTemplate.hs"+     hPutStr out_h tmplt     hClose out_h    finish_info@@ -333,12 +363,13 @@   hPutStrLn hdl ("{-# LINE " ++ show ln ++ " \"" ++ filename ++ "\" #-}")   hPutStrLn hdl code -optsToInject :: Target -> [CLIFlags] -> String-optsToInject GhcTarget _ = optNoWarnings ++ "{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}\n"-optsToInject _         _ = optNoWarnings ++ "{-# LANGUAGE CPP #-}\n"+optsToInject :: Target -> [CLIFlags] -> [String]+optsToInject target _ = optNoWarnings : "{-# LANGUAGE CPP #-}" : case target of+  GhcTarget -> ["{-# LANGUAGE MagicHash #-}"]+  _         -> []  optNoWarnings :: String-optNoWarnings = "{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}\n"+optNoWarnings = "{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}"  importsToInject :: Target -> [CLIFlags] -> String importsToInject _ cli = always_imports ++ debug_imports ++ glaexts_import@@ -351,7 +382,7 @@  -- CPP is turned on for -fglasogw-exts, so we can use conditional -- compilation.  We need to #include "config.h" to get hold of--- WORDS_BIGENDIAN (see GenericTemplate.hs).+-- WORDS_BIGENDIAN (see AlexTemplate.hs).  always_imports :: String always_imports = "#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603\n" ++@@ -389,29 +420,14 @@       [] -> def       ds -> return (last ds) -templateFile :: FilePath -> Target -> UsesPreds -> [CLIFlags] -> FilePath-templateFile dir target usespreds cli-  = dir ++ "/AlexTemplate" ++ maybe_ghc ++ maybe_debug ++ maybe_nopred-  where-        maybe_ghc = case target of-                      GhcTarget -> "-ghc"-                      _         -> ""--        maybe_debug-          | OptDebugParser `elem` cli  = "-debug"-          | otherwise                  = ""--        maybe_nopred =-          case usespreds of-            DoesntUsePreds | not (null maybe_ghc)-                          && null maybe_debug -> "-nopred"-            _                                 -> ""--wrapperFile :: FilePath -> Scheme -> Maybe FilePath-wrapperFile dir scheme =-  do-    f <- wrapperName scheme-    return (dir ++ "/AlexWrapper-" ++ f)+templateCppDefs :: Target -> Encoding -> UsesPreds -> [CLIFlags] -> [String]+templateCppDefs target encoding usespreds cli =+  map ("ALEX_" ++) $ concat+    [ [ "GHC"    | target == GhcTarget ]+    , [ "LATIN1" | encoding == Latin1  ]+    , [ "NOPRED" | usespreds == DoesntUsePreds  ]+    , [ "DEBUG"  | OptDebugParser `elem` cli  ]+    ]  infoStart :: FilePath -> FilePath -> IO (String -> IO (), IO ()) infoStart x_file info_file = do
src/NFA.hs view
@@ -111,11 +111,7 @@                                         accept r_e rctxt_accept                                         return (RightContextRExp r_b) -                let lctx' = case lctx of-                                  Nothing -> Nothing-                                  Just st -> Just st--                accept e (Acc prio code lctx' rctx_e)+                accept e (Acc prio code lctx rctx_e)                 return b            tok_transitions toks_with_states start_code start_state = do
src/ParseMonad.hs view
@@ -1,5 +1,5 @@ -- -------------------------------------------------------------------------------- +-- -- ParseMonad.hs, part of Alex -- -- (c) Simon Marlow 2003@@ -9,7 +9,7 @@ module ParseMonad (         AlexInput, alexInputPrevChar, alexGetChar, alexGetByte,         AlexPosn(..), alexStartPos,- +        Warning(..), warnIfNullable,         P, runP, StartCode, failP, lookupSMac, lookupRMac, newSMac, newRMac,         setStartCode, getStartCode, getInput, setInput,  ) where@@ -23,7 +23,7 @@ #if __GLASGOW_HASKELL__ < 710 import Control.Applicative ( Applicative(..) ) #endif-import Control.Monad ( liftM, ap )+import Control.Monad ( liftM, ap, when ) import Data.Word (Word8) -- ----------------------------------------------------------------------------- -- The input type@@ -49,7 +49,7 @@ alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput) alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s)) alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c +alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c                                   (b:bs) = UTF8.encode c                               in p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s)) @@ -57,7 +57,7 @@ -- Token positions  -- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number+-- fields: the address (number of charaters preceding the token), line number -- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the -- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file. -- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,@@ -77,15 +77,22 @@ -- ----------------------------------------------------------------------------- -- Alex lexing/parsing monad +data Warning+  = WarnNullableRExp+    { _warnPos  :: AlexPosn  -- ^ The position of the code following the regex.+    , _warnText :: String    -- ^ Warning text.+    }+ type ParseError = (Maybe AlexPosn, String) type StartCode = Int -data PState = PState {-                smac_env  :: Map String CharSet,-                rmac_env  :: Map String RExp,-                startcode :: Int,-                input     :: AlexInput-             }+data PState = PState+  { warnings  :: [Warning]           -- ^ Stack of warnings, top = last warning.+  , smac_env  :: Map String CharSet+  , rmac_env  :: Map String RExp+  , startcode :: Int+  , input     :: AlexInput+  }  newtype P a = P { unP :: PState -> Either ParseError (PState,a) } @@ -102,15 +109,27 @@                         Right (env',ok) -> unP (k ok) env'  return = pure -runP :: String -> (Map String CharSet, Map String RExp) -        -> P a -> Either ParseError a-runP str (senv,renv) (P p) +-- | Run the parser on given input.+runP :: String+          -- ^ Input string.+     -> (Map String CharSet, Map String RExp)+          -- ^ Character set and regex definitions.+     -> P a+          -- ^ Parsing computation.+     -> Either ParseError ([Warning], a)+          -- ^ List of warnings in first-to-last order, result.+runP str (senv,renv) (P p)   = case p initial_state of         Left err -> Left err-        Right (_,a) -> Right a- where initial_state = -          PState{ smac_env=senv, rmac_env=renv,-             startcode = 0, input=(alexStartPos,'\n',[],str) }+        Right (s, a) -> Right (reverse (warnings s), a)+  where+  initial_state = PState+    { warnings  = []+    , smac_env  = senv+    , rmac_env  = renv+    , startcode = 0+    , input     = (alexStartPos, '\n', [], str)+    }  failP :: String -> P a failP str = P $ \PState{ input = (p,_,_,_) } -> Left (Just p,str)@@ -121,24 +140,24 @@  lookupSMac :: (AlexPosn,String) -> P CharSet lookupSMac (posn,smac)- = P $ \s@PState{ smac_env = senv } -> + = P $ \s@PState{ smac_env = senv } ->        case Map.lookup smac senv of         Just ok -> Right (s,ok)         Nothing -> Left (Just posn, "unknown set macro: $" ++ smac)  lookupRMac :: String -> P RExp-lookupRMac rmac - = P $ \s@PState{ rmac_env = renv } -> +lookupRMac rmac+ = P $ \s@PState{ rmac_env = renv } ->        case Map.lookup rmac renv of         Just ok -> Right (s,ok)         Nothing -> Left (Nothing, "unknown regex macro: %" ++ rmac)  newSMac :: String -> CharSet -> P ()-newSMac smac set +newSMac smac set   = P $ \s -> Right (s{smac_env = Map.insert smac set (smac_env s)}, ())  newRMac :: String -> RExp -> P ()-newRMac rmac rexp +newRMac rmac rexp   = P $ \s -> Right (s{rmac_env = Map.insert rmac rexp (rmac_env s)}, ())  setStartCode :: StartCode -> P ()@@ -152,3 +171,21 @@  setInput :: AlexInput -> P () setInput inp = P $ \s -> Right (s{ input = inp }, ())++-- | Add a warning if given regular expression is nullable+--   unless the user wrote the regex 'Eps'.+warnIfNullable+  :: RExp       -- ^ Regular expression.+  -> AlexPosn   -- ^ Position associated to regular expression.+  -> P ()+-- If the user wrote @()@, they wanted to match the empty sequence!+-- Thus, skip the warning then.+warnIfNullable Eps _ = return ()+warnIfNullable r pos = when (nullable r) $ P $ \ s ->+  Right (s{ warnings = WarnNullableRExp pos w : warnings s}, ())+  where+  w = unwords+      [ "Regular expression"+      , show r+      , "matches the empty string."+      ]
src/Parser.hs view
@@ -27,7 +27,7 @@ import Control.Applicative(Applicative(..)) import Control.Monad (ap) --- parser produced by Happy Version 1.19.12+-- parser produced by Happy Version 1.20.0  newtype HappyAbsSyn  = HappyAbsSyn HappyAny #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607@@ -105,8 +105,8 @@ happyOut13 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap13 happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x {-# INLINE happyOut13 #-}-newtype HappyWrap14 = HappyWrap14 (RECtx)-happyIn14 :: (RECtx) -> (HappyAbsSyn )+newtype HappyWrap14 = HappyWrap14 ((AlexPosn, RECtx))+happyIn14 :: ((AlexPosn, RECtx)) -> (HappyAbsSyn ) happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap14 x) {-# INLINE happyIn14 #-} happyOut14 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap14@@ -140,8 +140,8 @@ happyOut18 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap18 happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x {-# INLINE happyOut18 #-}-newtype HappyWrap19 = HappyWrap19 (Maybe Code)-happyIn19 :: (Maybe Code) -> (HappyAbsSyn )+newtype HappyWrap19 = HappyWrap19 ((AlexPosn, Maybe Code))+happyIn19 :: ((AlexPosn, Maybe Code)) -> (HappyAbsSyn ) happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap19 x) {-# INLINE happyIn19 #-} happyOut19 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap19@@ -240,40 +240,40 @@   happyExpList :: HappyAddr-happyExpList = HappyA# 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Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ) happyReduce_22 = happySpecReduce_2  10# happyReduction_22@@ -545,8 +551,10 @@ 	 =  case happyOut20 happy_x_1 of { (HappyWrap20 happy_var_1) ->  	case happyOut19 happy_x_2 of { (HappyWrap19 happy_var_2) ->  	happyIn14-		 (let (l,e,r) = happy_var_1 in-					  RECtx [] l e r happy_var_2+		 (let+                                            (l, e, r)   = happy_var_1+                                            (pos, code) = happy_var_2+                                          in (pos, RECtx [] l e r code) 	)}}  happyReduce_23 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )@@ -556,7 +564,7 @@ 	 =  case happyOut14 happy_x_1 of { (HappyWrap14 happy_var_1) ->  	case happyOut15 happy_x_2 of { (HappyWrap15 happy_var_2) ->  	happyIn15-		 (happy_var_1 : happy_var_2+		 (snd happy_var_1 : happy_var_2 	)}}  happyReduce_24 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )@@ -614,15 +622,16 @@ happyReduction_30 happy_x_1 	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 ->  	happyIn19-		 (case happy_var_1 of T _ (CodeT code) -> Just code+		 (case happy_var_1 of T pos (CodeT code) -> (pos, Just code) 	)}  happyReduce_31 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ) happyReduce_31 = happySpecReduce_1  15# happyReduction_31 happyReduction_31 happy_x_1-	 =  happyIn19-		 (Nothing-	)+	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> +	happyIn19+		 ((tokPosn happy_var_1, Nothing)+	)}  happyReduce_32 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ) happyReduce_32 = happySpecReduce_3  16# happyReduction_32@@ -807,41 +816,77 @@ 	) `HappyStk` happyRest}}  happyReduce_52 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_52 = happySpecReduce_2  23# happyReduction_52-happyReduction_52 happy_x_2+happyReduce_52 = happySpecReduce_3  22# happyReduction_52+happyReduction_52 happy_x_3+	happy_x_2 	happy_x_1+	 =  case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (NumT happy_var_2)) -> +	happyIn26+		 (repeat_rng happy_var_2 Nothing+	)}++happyReduce_53 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_53 = happyReduce 4# 22# happyReduction_53+happyReduction_53 (happy_x_4 `HappyStk`+	happy_x_3 `HappyStk`+	happy_x_2 `HappyStk`+	happy_x_1 `HappyStk`+	happyRest)+	 = case happyOutTok happy_x_2 of { (T _ (NumT happy_var_2)) -> +	happyIn26+		 (repeat_rng happy_var_2 (Just Nothing)+	) `HappyStk` happyRest}++happyReduce_54 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_54 = happyReduce 5# 22# happyReduction_54+happyReduction_54 (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 _ (NumT happy_var_2)) -> +	case happyOutTok happy_x_4 of { (T _ (NumT happy_var_4)) -> +	happyIn26+		 (repeat_rng happy_var_2 (Just (Just happy_var_4))+	) `HappyStk` happyRest}}++happyReduce_55 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_55 = happySpecReduce_2  23# happyReduction_55+happyReduction_55 happy_x_2+	happy_x_1 	 =  happyIn27 		 (Eps 	) -happyReduce_53 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_53 = happySpecReduce_1  23# happyReduction_53-happyReduction_53 happy_x_1+happyReduce_56 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_56 = happySpecReduce_1  23# happyReduction_56+happyReduction_56 happy_x_1 	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (StringT happy_var_1)) ->  	happyIn27 		 (foldr (:%%) Eps 					    (map (Ch . charSetSingleton) happy_var_1) 	)} -happyReduce_54 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_54 = happyMonadReduce 1# 23# happyReduction_54-happyReduction_54 (happy_x_1 `HappyStk`+happyReduce_57 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_57 = happyMonadReduce 1# 23# happyReduction_57+happyReduction_57 (happy_x_1 `HappyStk` 	happyRest) tk 	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (RMacT happy_var_1)) ->  	( lookupRMac happy_var_1)}) 	) (\r -> happyReturn (happyIn27 r)) -happyReduce_55 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_55 = happySpecReduce_1  23# happyReduction_55-happyReduction_55 happy_x_1+happyReduce_58 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_58 = happySpecReduce_1  23# happyReduction_58+happyReduction_58 happy_x_1 	 =  case happyOut28 happy_x_1 of { (HappyWrap28 happy_var_1) ->  	happyIn27 		 (Ch happy_var_1 	)} -happyReduce_56 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_56 = happySpecReduce_3  23# happyReduction_56-happyReduction_56 happy_x_3+happyReduce_59 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_59 = happySpecReduce_3  23# happyReduction_59+happyReduction_59 happy_x_3 	happy_x_2 	happy_x_1 	 =  case happyOut23 happy_x_2 of { (HappyWrap23 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(HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_61 = happySpecReduce_1  24# happyReduction_61+happyReduction_61 happy_x_1 	 =  case happyOut29 happy_x_1 of { (HappyWrap29 happy_var_1) ->  	happyIn28 		 (happy_var_1 	)} -happyReduce_59 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_59 = happySpecReduce_1  25# happyReduction_59-happyReduction_59 happy_x_1+happyReduce_62 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_62 = happySpecReduce_1  25# happyReduction_62+happyReduction_62 happy_x_1 	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { (T _ (CharT happy_var_1)) ->  	happyIn29 		 (charSetSingleton happy_var_1 	)} -happyReduce_60 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_60 = happySpecReduce_3  25# 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	( lookupSMac happy_var_1)}) 	) (\r -> happyReturn (happyIn29 r)) -happyReduce_62 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_62 = happySpecReduce_3  25# happyReduction_62-happyReduction_62 happy_x_3+happyReduce_65 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_65 = happySpecReduce_3  25# happyReduction_65+happyReduction_65 happy_x_3 	happy_x_2 	happy_x_1 	 =  case happyOut30 happy_x_2 of { (HappyWrap30 happy_var_2) -> @@ -905,9 +950,9 @@ 		 (foldr charSetUnion emptyCharSet happy_var_2 	)} -happyReduce_63 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )-happyReduce_63 = happyMonadReduce 4# 25# happyReduction_63-happyReduction_63 (happy_x_4 `HappyStk`+happyReduce_66 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> 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Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )+happyReduce_71 = happySpecReduce_1  27# happyReduction_71+happyReduction_71 happy_x_1 	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 ->  	happyIn31 		 (case happy_var_1 of T p (SMacT s) -> (p, s)@@ -966,7 +1011,7 @@ 	= lexer(\tk ->  	let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in 	case tk of {-	T _ EOFT -> happyDoAction 37# tk action sts stk;+	T _ EOFT -> happyDoAction 38# tk action sts stk; 	T _ (SpecialT '.') -> cont 1#; 	T _ (SpecialT ';') -> cont 2#; 	T _ (SpecialT '<') -> cont 3#;@@ -994,19 +1039,20 @@ 	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#;-	T _ EncodingT -> cont 33#;-	T _ ActionTypeT -> cont 34#;-	T _ TokenTypeT -> cont 35#;-	T _ TypeClassT -> cont 36#;+	T _ (NumT happy_dollar_dollar) -> cont 28#;+	T _ (SMacT _) -> cont 29#;+	T _ (RMacT happy_dollar_dollar) -> cont 30#;+	T _ (SMacDefT happy_dollar_dollar) -> cont 31#;+	T _ (RMacDefT happy_dollar_dollar) -> cont 32#;+	T _ WrapperT -> cont 33#;+	T _ EncodingT -> cont 34#;+	T _ ActionTypeT -> cont 35#;+	T _ TokenTypeT -> cont 36#;+	T _ TypeClassT -> cont 37#; 	_ -> happyError' (tk, []) 	}) -happyError_ explist 37# tk = happyError' (tk, explist)+happyError_ explist 38# tk = happyError' (tk, explist) happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)  happyThen :: () => P a -> (a -> P b) -> P b@@ -1019,13 +1065,13 @@  happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ) -happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ))+happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Prelude.Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ))  happyThen1 :: () => P a -> (a -> P b) -> P b happyThen1 = happyThen happyReturn1 :: () => a -> P a happyReturn1 = happyReturn-happyError' :: () => ((Token), [String]) -> P a+happyError' :: () => ((Token), [Prelude.String]) -> P a happyError' tk = (\(tokens, explist) -> happyError) tk parse = happySomeParser where  happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap4 x') = happyOut4 x} in x'))@@ -1075,9 +1121,9 @@  -- 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)) :: Bool)-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)+#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)@@ -1171,7 +1217,7 @@         = {- nothing -}           case action of                 0#           -> {- nothing -}-                                     happyFail (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) i tk st+                                     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 -}@@ -1184,10 +1230,10 @@          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 False+                  else Prelude.False          action           | check     = indexShortOffAddr happyTable off_i-          | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st+          | Prelude.otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st   @@ -1208,7 +1254,7 @@   readArrayBit arr bit =-    Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)+    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  @@ -1352,7 +1398,7 @@ -- Internal happy errors:  notHappyAtAll :: a-notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n"+notHappyAtAll = Prelude.error "Internal Happy error\n"  ----------------------------------------------------------------------------- -- Hack to get the typechecker to accept our action functions@@ -1370,7 +1416,7 @@ --      happySeq = happyDontSeq  happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b-happyDoSeq   a b = a `seq` b+happyDoSeq   a b = a `Prelude.seq` b happyDontSeq a b = b  -----------------------------------------------------------------------------
src/Parser.y.boot view
@@ -54,6 +54,7 @@ 	ID		{ T _ (IdT $$) } 	CODE		{ T _ (CodeT _) } 	CHAR		{ T _ (CharT $$) }+	NUM		{ T _ (NumT $$) } 	SMAC		{ T _ (SMacT _) } 	RMAC		{ T _ (RMacT $$) } 	SMAC_DEF	{ T _ (SMacDefT $$) }@@ -108,16 +109,23 @@ 	| {- empty -}			{ [] }  tokendef :: { [RECtx] }-	: startcodes rule		{ [ replaceCodes $1 $2 ] }+	: startcodes rule		{ [ replaceCodes $1 (snd $2) ] } 	| startcodes '{' rules '}'	{ map (replaceCodes $1) $3 }-	| rule				{ [ $1 ] }+	| rule				{% do+                                           let (pos, res@(RECtx _ _ e _ _)) = $1+                                           warnIfNullable e pos+                                           return [ res ]+                                        } -rule    :: { RECtx }-	: context rhs			{ let (l,e,r) = $1 in-					  RECtx [] l e r $2 }+rule    :: { (AlexPosn, RECtx) }+        : context rhs                   { let+                                            (l, e, r)   = $1+                                            (pos, code) = $2+                                          in (pos, RECtx [] l e r code)+                                        }  rules	:: { [RECtx] }-	: rule rules			{ $1 : $2 }+	: rule rules			{ snd $1 : $2 } 	| {- empty -}			{ [] }  startcodes :: { [(String,StartCode)] }@@ -131,9 +139,9 @@ 	: ZERO 				{ "0" } 	| ID	 			{ $1 } -rhs	:: { Maybe Code }-	: CODE 				{ case $1 of T _ (CodeT code) -> Just code }-	| ';'	 			{ Nothing }+rhs	:: { (AlexPosn, Maybe Code) }+	: CODE 				{ case $1 of T pos (CodeT code) -> (pos, Just code) }+	| ';'				{ (tokPosn $1, Nothing) }  context :: { Maybe CharSet, RExp, RightContext RExp } 	: left_ctx rexp right_ctx	{ (Just $1,$2,$3) }@@ -166,11 +174,15 @@ 	: '*' 				{ Star } 	| '+' 				{ Plus } 	| '?' 				{ Ques }+					-- Single digits are CHAR, not NUM. 					-- TODO: these don't check for digits 					-- properly. 	| '{' CHAR '}'			{ repeat_rng (digit $2) Nothing } 	| '{' CHAR ',' '}'		{ repeat_rng (digit $2) (Just Nothing) } 	| '{' CHAR ',' CHAR '}' 	{ repeat_rng (digit $2) (Just (Just (digit $4))) }+	| '{' NUM '}'			{ repeat_rng $2 Nothing }+	| '{' NUM ',' '}'		{ repeat_rng $2 (Just Nothing) }+	| '{' NUM ',' NUM '}'           { repeat_rng $2 (Just (Just $4)) }  rexp0	:: { RExp } 	: '(' ')'  			{ Eps }
src/Scan.hs view
@@ -28,23 +28,23 @@ alex_tab_size = 8 alex_base :: AlexAddr alex_base = AlexA#-  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 alex_deflt :: AlexAddr alex_deflt = AlexA#-  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 "\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x67\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x0b\x00\xff\xff\x0d\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\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x42\x00\x42\x00\x48\x00\x48\x00\x4a\x00\x4a\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x53\x00\x53\x00\x54\x00\x54\x00\x5a\x00\x5a\x00\x5e\x00\x5e\x00\x61\x00\x61\x00\x62\x00\x62\x00\x64\x00\x64\x00\xff\xff\x67\x00\x67\x00\x67\x00\x6c\x00\x6c\x00\x6d\x00\x6d\x00\x6f\x00\x6f\x00\x74\x00\x74\x00\x0d\x00\x0d\x00\x0d\x00\x0b\x00\x0b\x00\x0b\x00\x77\x00\x77\x00\x7a\x00\x7a\x00\xff\xff\x67\x00\xff\xff\xff\xff\x7e\x00\x7e\x00\x7e\x00\x81\x00\x81\x00\x85\x00\x85\x00\xb0\x00\xb0\x00\xb0\x00\xb0\x00\x9d\x00\x9d\x00\x9d\x00\x98\x00\x98\x00\x98\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7e\x00\x88\x00\x88\x00\x88\x00\x86\x00\x86\x00\x86\x00\x86\x00\xff\xff\xff\xff\x88\x00\xff\xff\xff\xff\x67\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\x7e\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x0b\x00\xff\xff\x0d\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff"# -alex_accept = listArray (0 :: Int, 174)+alex_accept = listArray (0 :: Int, 176)   [ AlexAccNone-  , AlexAcc 41+  , AlexAcc 43   , AlexAccNone   , AlexAccNone   , AlexAccNone@@ -178,12 +178,14 @@   , AlexAccNone   , AlexAccNone   , AlexAccSkip+  , AlexAcc 42+  , AlexAcc 41   , AlexAcc 40   , AlexAcc 39   , AlexAcc 38-  , AlexAcc 37-  , AlexAcc 36-  , AlexAccPred 35 (alexRightContext 131)(AlexAcc 34)+  , AlexAccPred 37 (alexRightContext 131)(AlexAcc 36)+  , AlexAcc 35+  , AlexAcc 34   , AlexAcc 33   , AlexAcc 32   , AlexAcc 31@@ -220,52 +222,54 @@   , AlexAcc 0   ] -alex_actions = array (0 :: Int, 42)-  [ (41,alex_action_25)-  , (40,alex_action_0)-  , (39,alex_action_0)-  , (38,alex_action_1)-  , (37,alex_action_2)-  , (36,alex_action_2)-  , (35,alex_action_3)+alex_actions = array (0 :: Int, 44)+  [ (43,alex_action_26)+  , (42,alex_action_0)+  , (41,alex_action_0)+  , (40,alex_action_1)+  , (39,alex_action_2)+  , (38,alex_action_2)+  , (37,alex_action_3)+  , (36,alex_action_4)+  , (35,alex_action_4)   , (34,alex_action_4)   , (33,alex_action_4)-  , (32,alex_action_4)-  , (31,alex_action_4)-  , (30,alex_action_5)-  , (29,alex_action_6)-  , (28,alex_action_7)-  , (27,alex_action_8)-  , (26,alex_action_9)-  , (25,alex_action_10)-  , (24,alex_action_11)-  , (23,alex_action_12)+  , (32,alex_action_5)+  , (31,alex_action_6)+  , (30,alex_action_7)+  , (29,alex_action_8)+  , (28,alex_action_9)+  , (27,alex_action_10)+  , (26,alex_action_11)+  , (25,alex_action_12)+  , (24,alex_action_13)+  , (23,alex_action_13)   , (22,alex_action_13)-  , (21,alex_action_13)-  , (20,alex_action_13)+  , (21,alex_action_14)+  , (20,alex_action_14)   , (19,alex_action_14)   , (18,alex_action_14)   , (17,alex_action_14)   , (16,alex_action_14)   , (15,alex_action_14)-  , (14,alex_action_14)-  , (13,alex_action_15)-  , (12,alex_action_15)-  , (11,alex_action_16)-  , (10,alex_action_16)-  , (9,alex_action_17)-  , (8,alex_action_17)-  , (7,alex_action_18)-  , (6,alex_action_18)-  , (5,alex_action_19)-  , (4,alex_action_20)-  , (3,alex_action_21)-  , (2,alex_action_22)-  , (1,alex_action_23)-  , (0,alex_action_24)+  , (14,alex_action_15)+  , (13,alex_action_16)+  , (12,alex_action_16)+  , (11,alex_action_17)+  , (10,alex_action_17)+  , (9,alex_action_18)+  , (8,alex_action_18)+  , (7,alex_action_19)+  , (6,alex_action_19)+  , (5,alex_action_20)+  , (4,alex_action_21)+  , (3,alex_action_22)+  , (2,alex_action_23)+  , (1,alex_action_24)+  , (0,alex_action_25)   ] -{-# LINE 77 "src/Scan.x" #-}+{-# LINE 78 "src/Scan.x" #-}   -- -----------------------------------------------------------------------------@@ -312,6 +316,7 @@ 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) _  = return $ T p (CharT (head str))+num       (p,_,str) ln = return $ T p $ NumT $ parseInt 10 $ take ln 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))@@ -367,7 +372,7 @@     go :: AlexInput -> Int -> String -> P Token     go inp 0 cs = do       setInput inp-      return (T p (CodeT (reverse (tail cs))))+      return $ T p $ CodeT $ triml $ reverse $ triml $ tail cs     go inp n cs = do       case alexGetChar inp of         Nothing       -> err inp@@ -402,6 +407,8 @@      err inp = do setInput inp; lexError "lexical error in code fragment" +    triml = dropWhile isSpace+ lexError :: String -> P a lexError s = do   (_,_,_,input) <- getInput@@ -453,17 +460,18 @@ alex_action_12 =  octch  alex_action_13 =  escape  alex_action_14 =  char -alex_action_15 =  smac -alex_action_16 =  rmac -alex_action_17 =  smacdef -alex_action_18 =  rmacdef -alex_action_19 =  special `andBegin` startcodes -alex_action_20 =  zero -alex_action_21 =  startcode -alex_action_22 =  special -alex_action_23 =  special `andBegin` afterstartcodes -alex_action_24 =  special `andBegin` 0 -alex_action_25 =  skip `andBegin` 0 +alex_action_15 =  num  +alex_action_16 =  smac +alex_action_17 =  rmac +alex_action_18 =  smacdef +alex_action_19 =  rmacdef +alex_action_20 =  special `andBegin` startcodes +alex_action_21 =  zero +alex_action_22 =  startcode +alex_action_23 =  special +alex_action_24 =  special `andBegin` afterstartcodes +alex_action_25 =  special `andBegin` 0 +alex_action_26 =  skip `andBegin` 0  {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} -- ----------------------------------------------------------------------------- -- ALEX TEMPLATE
src/Scan.x.boot view
@@ -56,7 +56,8 @@ <0> \\ x $hexdig+               { hexch } <0> \\ o $octal+                { octch } <0> \\ $printable               { escape }-<0> $nonspecial # [\<]          { char }+<0> $nonspecial # [\<]          { char } -- includes 1 digit numbers+<0> $digit+                     { num  } -- should be after char <0> @smac                       { smac } <0> @rmac                       { rmac } @@ -120,6 +121,7 @@ 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) _  = return $ T p (CharT (head str))+num       (p,_,str) ln = return $ T p $ NumT $ parseInt 10 $ take ln 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))@@ -175,7 +177,7 @@     go :: AlexInput -> Int -> String -> P Token     go inp 0 cs = do       setInput inp-      return (T p (CodeT (reverse (tail cs))))+      return $ T p $ CodeT $ triml $ reverse $ triml $ tail cs     go inp n cs = do       case alexGetChar inp of         Nothing       -> err inp@@ -209,6 +211,8 @@                 c2   -> go_str inp2 n (c2:cs) end      err inp = do setInput inp; lexError "lexical error in code fragment"++    triml = dropWhile isSpace  lexError :: String -> P a lexError s = do
− templates/GenericTemplate.hs
@@ -1,245 +0,0 @@--- -------------------------------------------------------------------------------- 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--#ifdef ALEX_GHC-#undef __GLASGOW_HASKELL__-#define ALEX_IF_GHC_GT_500 #if __GLASGOW_HASKELL__ > 500-#define ALEX_IF_GHC_LT_503 #if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-#define ALEX_IF_GHC_GT_706 #if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define ALEX_IF_GHC_GE_901 #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901-#define ALEX_ELIF_GHC_500 #elif __GLASGOW_HASKELL__ == 500-#define ALEX_IF_BIGENDIAN #ifdef WORDS_BIGENDIAN-#define ALEX_ELSE #else-#define ALEX_ENDIF #endif-#define ALEX_DEFINE #define-#endif--#ifdef ALEX_GHC-#define ILIT(n) n#-#define IBOX(n) (I# (n))-#define FAST_INT Int#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-ALEX_IF_GHC_GT_706-ALEX_DEFINE GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))-ALEX_DEFINE EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))-ALEX_ELSE-ALEX_DEFINE GTE(n,m) (n >=# m)-ALEX_DEFINE EQ(n,m) (n ==# m)-ALEX_ENDIF-#define PLUS(n,m) (n +# m)-#define MINUS(n,m) (n -# m)-#define TIMES(n,m) (n *# m)-#define NEGATE(n) (negateInt# (n))-#define IF_GHC(x) (x)-#else-#define ILIT(n) (n)-#define IBOX(n) (n)-#define FAST_INT Int-#define GTE(n,m) (n >= m)-#define EQ(n,m) (n == m)-#define PLUS(n,m) (n + m)-#define MINUS(n,m) (n - m)-#define TIMES(n,m) (n * m)-#define NEGATE(n) (negate (n))-#define IF_GHC(x)-#endif--#ifdef ALEX_GHC-data AlexAddr = AlexA# Addr#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-ALEX_IF_GHC_LT_503-uncheckedShiftL# = shiftL#-ALEX_ENDIF--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#-alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =-ALEX_IF_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#-ALEX_ELSE-ALEX_IF_GHC_GE_901-  int16ToInt#-ALEX_ENDIF-    (indexInt16OffAddr# arr off)-ALEX_ENDIF-#else-alexIndexInt16OffAddr arr off = arr ! off-#endif--#ifdef ALEX_GHC-{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#-alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =-ALEX_IF_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#-ALEX_ELSE-ALEX_IF_GHC_GE_901-  int32ToInt#-ALEX_ENDIF-    (indexInt32OffAddr# arr off)-ALEX_ENDIF-#else-alexIndexInt32OffAddr arr off = arr ! off-#endif--#ifdef ALEX_GHC--ALEX_IF_GHC_LT_503-quickIndex arr i = arr ! i-ALEX_ELSE--- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.-quickIndex = unsafeAt-ALEX_ENDIF-#else-quickIndex arr i = arr ! i-#endif---- -------------------------------------------------------------------------------- Main lexing routines--data AlexReturn a-  = AlexEOF-  | AlexError  !AlexInput-  | AlexSkip   !AlexInput !Int-  | AlexToken  !AlexInput !Int a---- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a-alexScan input__ IBOX(sc)-  = alexScanUser undefined input__ IBOX(sc)--alexScanUser user__ input__ IBOX(sc)-  = case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(0) input__ sc AlexNone of-  (AlexNone, input__') ->-    case alexGetByte input__ of-      Nothing ->-#ifdef ALEX_DEBUG-                                   trace ("End of input.") $-#endif-                                   AlexEOF-      Just _ ->-#ifdef ALEX_DEBUG-                                   trace ("Error.") $-#endif-                                   AlexError input__'--  (AlexLastSkip input__'' len, _) ->-#ifdef ALEX_DEBUG-    trace ("Skipping.") $-#endif-    AlexSkip input__'' len--  (AlexLastAcc k input__''' len, _) ->-#ifdef ALEX_DEBUG-    trace ("Accept.") $-#endif-    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` IBOX(s)))-  in-  new_acc `seq`-  case alexGetByte input__ of-     Nothing -> (new_acc, input__)-     Just (c, new_input) ->-#ifdef ALEX_DEBUG-      trace ("State: " ++ show IBOX(s) ++ ", char: " ++ show c) $-#endif-      case fromIntegral c of { IBOX(ord_c) ->-        let-                base   = alexIndexInt32OffAddr alex_base s-                offset = PLUS(base,ord_c)-                check  = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset--                new_s = if GTE(offset,ILIT(0)) && EQ(check,ord_c)-                          then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset-                          else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s-        in-        case new_s of-            ILIT(-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 PLUS(len,ILIT(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__ IBOX(len)-        check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip  input__ IBOX(len)-#ifndef ALEX_NOPRED-        check_accs (AlexAccPred a predx rest)-           | predx user__ orig_input IBOX(len) input__-           = AlexLastAcc a input__ IBOX(len)-           | otherwise-           = check_accs rest-        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)-           | predx user__ orig_input IBOX(len) input__-           = AlexLastSkip input__ IBOX(len)-           | otherwise-           = check_accs rest-#endif--data AlexLastAcc-  = AlexNone-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int--data AlexAcc user-  = AlexAccNone-  | AlexAcc Int-  | AlexAccSkip-#ifndef ALEX_NOPRED-  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)-  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc 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__--alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (alexInputPrevChar input__)----alexPrevCharIsOneOfPred :: Array Char Bool -> AlexAccPred _-alexPrevCharIsOneOf arr _ input__ _ _ = arr ! alexInputPrevChar input__----alexRightContext :: Int -> AlexAccPred _-alexRightContext IBOX(sc) user__ _ _ input__ =-     case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(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.-#endif
− templates/wrappers.hs
@@ -1,432 +0,0 @@--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.--#if defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)-import Control.Applicative as App (Applicative (..))-#endif--import Data.Word (Word8)-#if defined(ALEX_BASIC_BYTESTRING) || defined(ALEX_POSN_BYTESTRING) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)--import Data.Int (Int64)-import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString.Lazy     as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString (w2c)--#elif defined(ALEX_STRICT_BYTESTRING)--import qualified Data.Char-import qualified Data.ByteString          as ByteString-import qualified Data.ByteString.Internal as ByteString hiding (ByteString)-import qualified Data.ByteString.Unsafe   as ByteString--#else--import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of-                  (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- 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-                        ])--#endif--type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type--#if defined(ALEX_POSN) || defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_GSCAN)-type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  [Byte],       -- pending bytes on current char-                  String)       -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s))  = let p' = alexMove p c-                              in case utf8Encode' c of-                                   (b, bs) -> p' `seq`  Just (b, (p', c, bs, s))-#endif--#if defined(ALEX_POSN_BYTESTRING) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)-type AlexInput = (AlexPosn,     -- current position,-                  Char,         -- previous char-                  ByteString.ByteString,        -- current input string-                  Int64)           -- bytes consumed so far--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes i = i   -- no pending bytes when lexing bytestrings--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_,c,_,_) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,_,cs,n) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (b, cs') ->-            let c   = ByteString.w2c b-                p'  = alexMove p c-                n'  = n+1-            in p' `seq` cs' `seq` n' `seq` Just (b, (p', c, cs',n'))-#endif--#ifdef ALEX_BASIC_BYTESTRING-data AlexInput = AlexInput { alexChar :: {-# UNPACK #-} !Char,      -- previous char-                             alexStr ::  !ByteString.ByteString,    -- current input string-                             alexBytePos :: {-# UNPACK #-} !Int64}  -- bytes consumed so far--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar = alexChar--alexGetByte (AlexInput {alexStr=cs,alexBytePos=n}) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (c, rest) ->-            Just (c, AlexInput {-                alexChar = ByteString.w2c c,-                alexStr =  rest,-                alexBytePos = n+1})-#endif--#ifdef ALEX_STRICT_BYTESTRING-data AlexInput = AlexInput { alexChar :: {-# UNPACK #-} !Char,-                             alexStr :: {-# UNPACK #-} !ByteString.ByteString,-                             alexBytePos :: {-# UNPACK #-} !Int}--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar = alexChar--alexGetByte (AlexInput {alexStr=cs,alexBytePos=n}) =-    case ByteString.uncons cs of-        Nothing -> Nothing-        Just (c, rest) ->-            Just (c, AlexInput {-                alexChar = ByteString.w2c c,-                alexStr =  rest,-                alexBytePos = n+1})-#endif---- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text.  It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.--#if defined(ALEX_POSN) || defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_POSN_BYTESTRING) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) || defined(ALEX_GSCAN)-data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int-        deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1)  l     (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1)   1-alexMove (AlexPn a l c) _    = AlexPn (a+1)  l     (c+1)-#endif---- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)--#if defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING)-data AlexState = AlexState {-        alex_pos :: !AlexPosn,  -- position at current input location-#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-        alex_inp :: String,     -- the current input-        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input-        alex_bytes :: [Byte],-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-        alex_bpos:: !Int64,     -- bytes consumed so far-        alex_inp :: ByteString.ByteString,      -- the current input-        alex_chr :: !Char,      -- the character before the input-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-        alex_scd :: !Int        -- the current startcode-#ifdef ALEX_MONAD_USER_STATE-      , alex_ust :: AlexUserState -- AlexUserState will be defined in the user program-#endif-    }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!--#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-runAlex :: String -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)-   = case f (AlexState {alex_bytes = [],-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-runAlex :: ByteString.ByteString -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)-   = case f (AlexState {alex_bpos = 0,-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-                        alex_pos = alexStartPos,-                        alex_inp = input__,-                        alex_chr = '\n',-#ifdef ALEX_MONAD_USER_STATE-                        alex_ust = alexInitUserState,-#endif-                        alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg-                                          Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where-  fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where-  pure a   = Alex $ \s -> Right (s, a)-  fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of-                            Left msg -> Left msg-                            Right (s', f) -> case unAlex a s' of-                                               Left msg -> Left msg-                                               Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where-  m >>= k  = Alex $ \s -> case unAlex m s of-                                Left msg -> Left msg-                                Right (s',a) -> unAlex (k a) s'-  return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput-#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->-        Right (s, (pos,c,bs,inp__))-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_bpos=bpos,alex_chr=c,alex_inp=inp__} ->-        Right (s, (pos,c,inp__,bpos))-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */--alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()-#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-alexSetInput (pos,c,bs,inp__)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-alexSetInput (pos,c,inp__,bpos)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,-                       alex_bpos=bpos,-                       alex_chr=c,-                       alex_inp=inp__} of-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-                  state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())--#if !defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) && defined(ALEX_MONAD_USER_STATE)-alexGetUserState :: Alex AlexUserState-alexGetUserState = Alex $ \s@AlexState{alex_ust=ust} -> Right (s,ust)--alexSetUserState :: AlexUserState -> Alex ()-alexSetUserState ss = Alex $ \s -> Right (s{alex_ust=ss}, ())-#endif /* !defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) && defined(ALEX_MONAD_USER_STATE) */--alexMonadScan = do-#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-  inp__ <- alexGetInput-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-  inp__@(_,_,_,n) <- alexGetInput-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-  sc <- alexGetStartCode-  case alexScan inp__ sc of-    AlexEOF -> alexEOF-    AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-    AlexSkip  inp__' _len -> do-        alexSetInput inp__'-        alexMonadScan-#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-    AlexToken inp__' len action -> do-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-    AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ action -> let len = n'-n in do-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-        alexSetInput inp__'-        action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions--#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-type AlexAction result = AlexInput -> Int64 -> Alex result-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */---- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do-  alexSetStartCode code-  action input__ len--#ifndef ALEX_MONAD_BYTESTRING-token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token-#else /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-token :: (AlexInput -> Int64 -> token) -> AlexAction token-#endif /* ALEX_MONAD_BYTESTRING */-token t input__ len = return (t input__ len)-#endif /* defined(ALEX_MONAD) || defined(ALEX_MONAD_BYTESTRING) */----- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--#ifdef ALEX_BASIC-type AlexInput = (Char,[Byte],String)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (c,_,_) = c---- alexScanTokens :: String -> [token]-alexScanTokens str = go ('\n',[],str)-  where go inp__@(_,_bs,s) =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError _ -> error "lexical error"-                AlexSkip  inp__' _ln     -> go inp__'-                AlexToken inp__' len act -> act (take len s) : go inp__'--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (c,(b:bs),s) = Just (b,(c,bs,s))-alexGetByte (_,[],[])    = Nothing-alexGetByte (_,[],(c:s)) = case utf8Encode' c of-                             (b, bs) -> Just (b, (c, bs, s))-#endif----- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version--#ifdef ALEX_BASIC_BYTESTRING---- alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]-alexScanTokens str = go (AlexInput '\n' str 0)-  where go inp__ =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError _ -> error "lexical error"-                AlexSkip  inp__' _len  -> go inp__'-                AlexToken inp__' _ act ->-                  let len = alexBytePos inp__' - alexBytePos inp__ in-                  act (ByteString.take len (alexStr inp__)) : go inp__'--#endif--#ifdef ALEX_STRICT_BYTESTRING---- alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]-alexScanTokens str = go (AlexInput '\n' str 0)-  where go inp__ =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError _ -> error "lexical error"-                AlexSkip  inp__' _len  -> go inp__'-                AlexToken inp__' _ act ->-                  let len = alexBytePos inp__' - alexBytePos inp__ in-                  act (ByteString.take len (alexStr inp__)) : go inp__'--#endif----- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.--#ifdef ALEX_POSN---alexScanTokens :: String -> [token]-alexScanTokens str0 = go (alexStartPos,'\n',[],str0)-  where go inp__@(pos,_,_,str) =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-                AlexSkip  inp__' _ln     -> go inp__'-                AlexToken inp__' len act -> act pos (take len str) : go inp__'-#endif----- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version--#ifdef ALEX_POSN_BYTESTRING---alexScanTokens :: ByteString.ByteString -> [token]-alexScanTokens str0 = go (alexStartPos,'\n',str0,0)-  where go inp__@(pos,_,str,n) =-          case alexScan inp__ 0 of-                AlexEOF -> []-                AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)-                AlexSkip  inp__' _len       -> go inp__'-                AlexToken inp__'@(_,_,_,n') _ act ->-                  act pos (ByteString.take (n'-n) str) : go inp__'-#endif----- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--#ifdef ALEX_GSCAN-alexGScan stop__ state__ inp__ =-  alex_gscan stop__ alexStartPos '\n' [] inp__ (0,state__)--alex_gscan stop__ p c bs inp__ (sc,state__) =-  case alexScan (p,c,bs,inp__) sc of-        AlexEOF     -> stop__ p c inp__ (sc,state__)-        AlexError _ -> stop__ p c inp__ (sc,state__)-        AlexSkip (p',c',bs',inp__') _len ->-          alex_gscan stop__ p' c' bs' inp__' (sc,state__)-        AlexToken (p',c',bs',inp__') len k ->-           k p c inp__ len (\scs -> alex_gscan stop__ p' c' bs' inp__' scs)                  (sc,state__)-#endif
test.hs view
@@ -2,4 +2,3 @@ import System.Exit (exitWith)  main = system "make -k -C tests clean all" >>= exitWith-
tests/Makefile view
@@ -1,20 +1,44 @@ # NOTE: `cabal test` will take care to build the local `alex`-# executable and place it into $PATH for us to pick up.  -# +# executable and place it into $PATH for us to pick up.+# # If it doesn't look like the alex binary in $PATH comes from the # build tree, then we'll fall back to pointing to # ../dist/build/alex/alex to support running tests via "runghc # Setup.hs test". #+# If ALEX has been set outside, e.g. in the environment, we trust this setting.+# This way, we can pass in the correct Alex executable from a CI environment+# without danger of it being "fixed" by the logic below.+# [2021-06-15, PR #189](https://github.com/simonmar/alex/pull/189)+#+ifndef ALEX ALEX=$(shell which alex) ifeq "$(filter $(dir $(shell pwd))%,$(ALEX))" "" ALEX=../dist/build/alex/alex endif+endif -# NOTE: This assumes that a working `ghc` is on $PATH; this may not necessarily be the same GHC used by `cabal` for building `alex`.-HC=ghc-HC_OPTS=-Wall -fwarn-incomplete-uni-patterns -fno-warn-missing-signatures -fno-warn-unused-imports -fno-warn-tabs -Werror+# NOTE: This assumes that a working `ghc` is on $PATH; this may not+# necessarily be the same GHC used by `cabal` for building `alex`.+#+# Again, if HC has been set in the environment (e.g. by the CI), we keep this setting.+# [2021-06-15, PR #189](https://github.com/simonmar/alex/pull/189)+#+HC ?= ghc +# Some GHC warnings are only available from a certain version on+# Get the GHC version+GHC_VERSION:=$(shell $(HC) --numeric-version)+GHC_VERSION_WORDS=$(subst ., ,$(GHC_VERSION))+GHC_MAJOR_VERSION=$(word 1,$(GHC_VERSION_WORDS))+GHC_MINOR_VERSION=$(word 2,$(GHC_VERSION_WORDS))+# -fwarn-incomplete-uni-patterns only from 7.4+WARNS_FOR_GHC_GTEQ_7_4=-fwarn-incomplete-uni-patterns+WARNS_FOR_GHC_LT_7_4=-fno-warn-lazy-unlifted-bindings+WARNS_DEP_GHC_GTEQ_7_4:=$(shell if [ $(GHC_MAJOR_VERSION) -gt 7 -o $(GHC_MAJOR_VERSION) -ge 7 -a $(GHC_MINOR_VERSION) -ge 4 ]; then echo "$(WARNS_FOR_GHC_GTEQ_7_4)"; else echo "$(WARNS_FOR_GHC_LT_7_4)"; fi)++HC_OPTS=-Wall $(WARNS_DEP_GHC_GTEQ_7_4) -fno-warn-missing-signatures -fno-warn-unused-imports -fno-warn-tabs -Werror+ .PRECIOUS: %.n.hs %.g.hs %.o %.exe %.bin  ifeq "$(TARGETPLATFORM)" "i386-unknown-mingw32"@@ -28,6 +52,9 @@         basic_typeclass_bytestring.x \         default_typeclass.x \         gscan_typeclass.x \+        issue_71.x \+        issue_119.x \+        issue_141.x \         monad_typeclass.x \         monad_typeclass_bytestring.x \         monadUserState_typeclass.x \@@ -73,7 +100,8 @@  all :: $(ALL_TESTS) -.PHONY: clean+.PHONY: clean debug+ clean: 	rm -f $(CLEAN_FILES) @@ -82,3 +110,6 @@ 	ghci -cpp -i../src -i../dist/build/autogen -i../dist/build/alex/alex-tmp Main -fbreak-on-exception # -args='--template=.. simple.x -o simple.n.hs' # :set args --template=.. simple.x -o simple.n.hs++debug :+	@echo HC_OPTS=$(HC_OPTS)
tests/default_typeclass.x view
@@ -133,7 +133,7 @@ alexError :: (MonadState AlexState m, Read s) => String -> m (Token s) alexError message =   do-    s @ AlexState { alex_errs = errs } <- get+    s@AlexState { alex_errs = errs } <- get     put s { alex_errs = message : errs }     alexMonadScan @@ -280,34 +280,34 @@     fmap f m = StateT $ \ s ->         fmap (\ (a, s') -> (f a, s')) $ runStateT m s -instance (Monad m) => Monad (StateT s m) where-    return a = state $ \s -> (a, s)+instance (Functor m, Monad m) => Monad (StateT s m) where+    return   = pure     m >>= k  = StateT $ \s -> do         (a, s') <- runStateT m s         runStateT (k a) s'  -- | Fetch the current value of the state within the monad.-get' :: (Monad m) => StateT s m s+get' :: (Functor m, Monad m) => StateT s m s get' = state $ \s -> (s, s)  -- | @'put' s@ sets the state within the monad to @s@.-put' :: (Monad m) => s -> StateT s m ()+put' :: (Functor m, Monad m) => s -> StateT s m () put' s = state $ \_ -> ((), s)  -- | @'modify' f@ is an action that updates the state to the result of -- applying @f@ to the current state. -- -- * @'modify' f = 'get' >>= ('put' . f)@-modify' :: (Monad m) => (s -> s) -> StateT s m ()+modify' :: (Functor m, Monad m) => (s -> s) -> StateT s m () modify' f = state $ \s -> ((), f s) -instance Monad m => MonadState s (StateT s m) where+instance (Functor m, Monad m) => MonadState s (StateT s m) where     get = get'     put = put'     state = state'  instance (Functor m, Monad m) => Applicative (StateT s m) where-    pure = return+    pure a = state $ \s -> (a, s)     (<*>) = ap  }
+ tests/issue_119.x view
@@ -0,0 +1,73 @@+-- -*- haskell -*-+{+-- Issue 119,+-- reported 2017-10-11 by Herbert Valerio Riedel,+-- fixed 2020-01-26 by Andreas Abel.+--+-- Problem was: the computed token length (in number of characters)+-- attached to AlexToken is tailored to UTF8 encoding and wrong+-- for LATIN1 encoding.++module Main where++import Control.Monad (unless)+import qualified Data.ByteString as B+import Data.Word+import System.Exit   (exitFailure)+}++%encoding "latin1"++:-++[\x01-\xff]+ { False }+[\x00]       { True  }++{+type AlexInput = B.ByteString++alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Word8,AlexInput)+alexGetByte = B.uncons++alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char+alexInputPrevChar = undefined++-- generated by @alex@+alexScan :: AlexInput -> Int -> AlexReturn Bool++{-++GOOD cases:++("012\NUL3","012","\NUL3",3,3,False)+("\NUL0","\NUL","0",1,1,True)+("012","012","",3,3,False)++BAD case:++("0@P`p\128\144\160","0@P`p","",5,8,False)++expected:++("0@P`p\128\144\160","0@P`p\128\144\160","",8,8,False)++-}+main :: IO ()+main = do+    go (B.pack [0x30,0x31,0x32,0x00,0x33])                -- GOOD+    go (B.pack [0x00,0x30])                               -- GOOD+    go (B.pack [0x30,0x31,0x32])                          -- GOOD++    go (B.pack [0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80,0x90,0xa0]) -- WAS: BAD+  where+    go inp = do+      case (alexScan inp 0) of+        -- expected invariant: len == B.length inp - B.length inp'+        AlexToken inp' len b -> do+          let diff = B.length inp - B.length inp'+          unless (len == diff) $ do+            putStrLn $ "ERROR: reported length and consumed length differ!"+            print (inp, B.take len inp, inp', len, diff, b)+            exitFailure+        _ -> undefined+}
+ tests/issue_141.x view
@@ -0,0 +1,40 @@+{+-- Issue #141+-- reported 2015-10-20 by Iavor S. Diatchki+-- fixed 2020-01-31 by Andreas Abel+--+-- Problem was:+-- Only one-digit numbers were accepted in repetition ranges.++module Main (main) where++import System.Exit+}++%wrapper "posn"+%token   "Token"++:-++-- allow several digits in repetition ranges, e.g. 14+"a"{14,14}          { \ _ _ -> A }+[\ \n\t]+           ;++{+data Token = A+  deriving (Eq, Show)++                -- 12345678901234+input           = "aaaaaaaaaaaaaa\n"  -- fourteen a's+expected_result = [A]++main :: IO ()+main+  | result == expected_result = do+      exitWith ExitSuccess+  | otherwise = do+      print $ take 20 result+      exitFailure+  where+  result = alexScanTokens input+}
+ tests/issue_71.x view
@@ -0,0 +1,49 @@+{+-- Issue #71+-- reported 2015-10-20 by Ian Duncan+-- fixed 2020-01-22 by Andreas Abel+--+-- Problem was:+-- DFA minimization crashed with "Prelude head: empty list" because+-- empty set of non-accepting states was treated as empty equivalence+-- class of states.++module Main (main) where++import System.Exit+}++%wrapper "posn"+%token   "Token"++$whitespace  = [\ \n\t]+@whitespaces = $whitespace*++:-++@whitespaces { \ _ _ -> Whitespaces }+"a"          { \ _ _ -> A           }++{+data Token = Whitespaces | A+  deriving (Eq, Show)++input           = "aa    \n\taa   \t  \n  a"+expected_result = [A,A,Whitespaces,A,A,Whitespaces,A]++main :: IO ()+main+    -- Since the whitespaces token is nullable, Alex+    -- will recognize an infinite number of those+    -- at the end of file.  This behavior is problematic,+    -- but we don't fix it here.+    -- We just test here whether the expected result+    -- is a prefix of the produced result.+  | take (length expected_result) result == expected_result = do+      exitWith ExitSuccess+  | otherwise = do+      print $ take 20 result+      exitFailure+  where+  result = alexScanTokens input+}