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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+7) `div` 8)*8+1)-alexMove (AlexPn a l c) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1-alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Default monad---{-# LINE 256 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (with ByteString input)---data AlexState = AlexState {- alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location- 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_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 Monad Alex where- m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of - Left msg -> Left msg- Right (s',a) -> unAlex (k a) s'- return a = Alex $ \s -> Right (s,a)--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_inp=inp} -> - Right (s, 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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---{-# LINE 374 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version---{-# LINE 392 "templates/wrappers.hs" #-}---{-# LINE 406 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0\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\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\xc2\x00\xc3\x00\xc4\x00\xc5\x00\xc6\x00\xc7\x00\xc8\x00\xc9\x00\xca\x00\xcb\x00\xcc\x00\xcd\x00\xce\x00\xcf\x00\xd0\x00\xd1\x00\xd2\x00\xd3\x00\xd4\x00\xd5\x00\xd6\x00\xd7\x00\xd8\x00\xd9\x00\xda\x00\xdb\x00\xdc\x00\xdd\x00\xde\x00\xdf\x00\xe0\x00\xe1\x00\xe2\x00\xe3\x00\xe4\x00\xe5\x00\xe6\x00\xe7\x00\xe8\x00\xe9\x00\xea\x00\xeb\x00\xec\x00\xed\x00\xee\x00\xef\x00\xf0\x00\xf1\x00\xf2\x00\xf3\x00\xf4\x00\x21\x00\x22\x00\x23\x00\x24\x00\x25\x00\x26\x00\x27\x00\x28\x00\x29\x00\x2a\x00\x2b\x00\x2c\x00\x2d\x00\x2e\x00\x2f\x00\x30\x00\x31\x00\x32\x00\x33\x00\x34\x00\x35\x00\x36\x00\x37\x00\x38\x00\x39\x00\x3a\x00\x3b\x00\x3c\x00\x3d\x00\x3e\x00\x3f\x00\x40\x00\x41\x00\x42\x00\x43\x00\x44\x00\x45\x00\x46\x00\x47\x00\x48\x00\x49\x00\x4a\x00\x4b\x00\x4c\x00\x4d\x00\x4e\x00\x4f\x00\x50\x00\x51\x00\x52\x00\x53\x00\x54\x00\x55\x00\x56\x00\x57\x00\x58\x00\x59\x00\x5a\x00\x5b\x00\x5c\x00\x5d\x00\x5e\x00\x5f\x00\x60\x00\x61\x00\x62\x00\x63\x00\x64\x00\x65\x00\x66\x00\x67\x00\x68\x00\x69\x00\x6a\x00\x6b\x00\x6c\x00\x6d\x00\x6e\x00\x6f\x00\x70\x00\x71\x00\x72\x00\x73\x00\x74\x00\x75\x00\x76\x00\x77\x00\x78\x00\x79\x00\x7a\x00\x7b\x00\x7c\x00\x7d\x00\x7e\x00\x7f\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\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\xc2\x00\xc3\x00\xc4\x00\xc5\x00\xc6\x00\xc7\x00\xc8\x00\xc9\x00\xca\x00\xcb\x00\xcc\x00\xcd\x00\xce\x00\xcf\x00\xd0\x00\xd1\x00\xd2\x00\xd3\x00\xd4\x00\xd5\x00\xd6\x00\xd7\x00\xd8\x00\xd9\x00\xda\x00\xdb\x00\xdc\x00\xdd\x00\xde\x00\xdf\x00\xe0\x00\xe1\x00\xe2\x00\xe3\x00\xe4\x00\xe5\x00\xe6\x00\xe7\x00\xe8\x00\xe9\x00\xea\x00\xeb\x00\xec\x00\xed\x00\xee\x00\xef\x00\xf0\x00\xf1\x00\xf2\x00\xf3\x00\xf4\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff"#--alex_deflt :: AlexAddr-alex_deflt = AlexA# "\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x12\x00\x12\x00\x14\x00\x14\x00\x16\x00\x16\x00\x1a\x00\x1a\x00\x1d\x00\x1d\x00\x20\x00\x20\x00\x30\x00\x30\x00\x30\x00\x28\x00\x28\x00\x28\x00\x22\x00\x22\x00\x22\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"#--alex_accept = listArray (0::Int,48) [AlexAcc (alex_action_0),AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccNone,AlexAccSkip,AlexAccSkip,AlexAcc (alex_action_3),AlexAcc (alex_action_3),AlexAcc 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srcFile)---- | Set source file name-setSrcFile :: FilePath -> Alex ()-setSrcFile name = userState . srcFile .= name----- -------------------------------------------------------------------------------- Alex "Lexing"--alexEOF :: Alex Lexeme-alexEOF = do- code <- alexGetStartCode- when (code == comment) $ lexError "unmatched comment"- loc <- getSrcLoc- return $ Lexeme (srcLocSpan loc) TEof----- | Construct a 'Lexeme' given a way to construct a 'Token' from the--- lexed string. This function automatically adds the source position.-mkTok :: (String -> Token) -> AlexAction' Lexeme-mkTok f = action (\s p -> return $ Lexeme p (f s))---- | Return the current position in the input as a 'SrcLoc'-getSrcLoc :: Alex SrcLoc-getSrcLoc = do- f <- getSrcFile- AlexPn abs line col <- gets alex_pos- return $ makeSrcLoc f abs line col---- | Display an error message. Source position and extra information is--- added automatically by the function.-lexError :: String -> Alex a-lexError msg = do- pos <- getSrcLoc- (_, c, input) <- alexGetInput- alexError $ render $ vcat- [ pPrint pos <> colon <+> text msg- , text $ c : "<ERROR>"- , if BS.null input- then text "[end of file]"- else text $ BS.unpack (BS.take 30 input) ++ "..."- ]----- -------------------------------------------------------------------------------- Alex "Startcode stack management"---- | Push the current startcode on the stack and switch to a new startcode-alexPushStartCode :: StartCode -> Alex ()-alexPushStartCode s = do- current <- alexGetStartCode- state <- use (userState . prevStartCodes)- alexSetState (s : current : state)---- | Drop the current startcode and switch to the top startcode on the stack-alexPopStartCode :: Alex ()-alexPopStartCode = use (userState . prevStartCodes) >>= alexSetState---- | Set the entire state of the lexer at once changing all startcodes.--- Head of the list becomes the current startcode and the tail becomes--- the stack of previous startcodes.-alexSetState :: [StartCode] -> Alex ()-alexSetState [] = lexError "No startcodes in the stack. Lexer state cannot be empty."-alexSetState (x : xs) = do- userState . prevStartCodes .= xs- alexSetStartCode x---- | Get the entire state of the lexer.-alexGetState :: Alex ([StartCode])-alexGetState = do- current <- alexGetStartCode- state <- use (userState . prevStartCodes)- return (current : state)---- | Shorthand for 'alexPushStartCode'-pushCode :: StartCode -> Alex ()-pushCode = alexPushStartCode---- | ShortHand for 'alexPopStartCode'-popCode :: Alex ()-popCode = alexPopStartCode----- | More informative name for 'begin'-switchTo :: StartCode -> Alex ()-switchTo = alexSetStartCode----- -------------------------------------------------------------------------------- Alex "Useful combinators for actions"---- | Nicer interface for Alex actions-type Action result = String -> SrcSpan -> Alex result---- | Alex uses Int in its native definition of AlexAction even though it--- internally expects an Int64-type AlexAction' result = AlexInput -> Int64 -> Alex result---- | Nicer interface for Alex actions-action :: Action result -> AlexAction' result-action act (_, _, input) len = do- span <- return makeSrcSpanLengthEnd `ap` getSrcLoc `ap` return (fromIntegral len)- let str = BS.unpack $ BS.take len input- act str span---- | Execute the Alex monad ignoring the current lexeme--- just :: Alex a -> AlexAction result-just m _ _ = m >> alexMonadScan---- | Execute the monad and return the action-also :: AlexAction' result -> Alex a -> AlexAction' result-(act `also` m) input len = m >> act input len----- -------------------------------------------------------------------------------- Alex "Running the lexer"---- | Thread with Happy-lexer :: (Lexeme -> Alex a) -> Alex a-lexer = (alexMonadScan >>=)----comment,ident,stype :: Int-comment = 1-ident = 2-stype = 3-alex_action_0 = just $ switchTo stype -alex_action_3 = just $ pushCode comment -alex_action_4 = just $ popCode -alex_action_7 = mkTok (const TAs) `also` switchTo ident -alex_action_8 = mkTok (const TColon) `also` switchTo ident -alex_action_9 = mkTok TType -alex_action_10 = mkTok TIdent `also` switchTo stype -{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-{-# LINE 1 "<built-in>" #-}-{-# LINE 18 "<built-in>" #-}-{-# LINE 1 "/usr/local/Cellar/ghc/7.10.2/lib/ghc-7.10.2/include/ghcversion.h" #-}-------------------{-# LINE 19 "<built-in>" #-}-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- ALEX TEMPLATE------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---- -------------------------------------------------------------------------------- INTERNALS and main scanner engine---{-# LINE 21 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-------- 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--{-# LINE 51 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---data AlexAddr = AlexA# Addr#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-uncheckedShiftL# = shiftL#-#endif--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =-#ifdef WORDS_BIGENDIAN- narrow16Int# i- where- i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)- high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))- low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))- off' = off *# 2#-#else- indexInt16OffAddr# arr off-#endif------{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off = -#ifdef WORDS_BIGENDIAN- narrow32Int# i- where- i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`- (b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`- (b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)- b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))- b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))- b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))- b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))- off' = off *# 4#-#else- indexInt32OffAddr# arr off-#endif-------#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-quickIndex arr i = arr ! i-#else--- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.-quickIndex = unsafeAt-#endif------- -------------------------------------------------------------------------------- Main lexing routines--data AlexReturn a- = AlexEOF- | AlexError !AlexInput- | AlexSkip !AlexInput !Int- | AlexToken !AlexInput !Int a---- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a-alexScan input (I# (sc))- = alexScanUser undefined input (I# (sc))--alexScanUser user input (I# (sc))- = case alex_scan_tkn user input 0# input sc AlexNone of- (AlexNone, input') ->- case alexGetByte input of- Nothing -> ---- AlexEOF- Just _ ->---- AlexError input'-- (AlexLastSkip input'' len, _) ->---- AlexSkip input'' len-- (AlexLastAcc k input''' len, _) ->---- AlexToken input''' len 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))--{-# LINE 198 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--data AlexLastAcc a- = AlexNone- | AlexLastAcc a !AlexInput !Int- | AlexLastSkip !AlexInput !Int--instance Functor AlexLastAcc where- fmap f AlexNone = AlexNone- fmap f (AlexLastAcc x y z) = AlexLastAcc (f x) y z- fmap f (AlexLastSkip x y) = AlexLastSkip x y--data AlexAcc a user- = AlexAccNone- | AlexAcc a- | AlexAccSkip--{-# LINE 242 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---- used by wrappers-iUnbox (I# (i)) = i-
− dist/build/bibdb/bibdb-tmp/Parser/Parser.hs
@@ -1,772 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-}-{-# OPTIONS -fglasgow-exts -cpp #-}-module Parser.Parser- ( -- * Parsers- Parser- , Entry (..)- , runParser- , fileParser- , tokenParser- -- * Lexemes- , Token- , Lexeme- , token- ) where--import Control.Monad (liftM)--import Data.ByteString.Lazy.Char8 (ByteString)-import Text.PrettyPrint-import Text.PrettyPrint.HughesPJClass (Pretty (..))--import Parser.Location ( SrcSpan, Located (..), mergeLocated- , Loc, makeLoc, unLoc- )-import Parser.Token-import Parser.Lexer-import Reference-import qualified Data.Array as Happy_Data_Array-import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts-import Control.Applicative(Applicative(..))-import Control.Monad (ap)---- parser produced by Happy Version 1.19.5--newtype HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 = HappyAbsSyn HappyAny-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any-#else-type HappyAny = forall a . a-#endif-happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn5 #-}-happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t5-happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut5 #-}-happyIn6 :: ([Lexeme]) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn6 #-}-happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> ([Lexeme])-happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut6 #-}-happyIn7 :: (Lexeme) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn7 #-}-happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> (Lexeme)-happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut7 #-}-happyIn8 :: (Entry) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn8 #-}-happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> (Entry)-happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut8 #-}-happyIn9 :: (Loc (Source, RefIdent)) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn9 #-}-happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> (Loc (Source, RefIdent))-happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut9 #-}-happyIn10 :: (Loc SourceKey) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn10 #-}-happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> (Loc SourceKey)-happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut10 #-}-happyIn11 :: (Loc RefIdent) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn11 #-}-happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> (Loc RefIdent)-happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut11 #-}-happyIn12 :: ([Entry]) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn12 #-}-happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> ([Entry])-happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut12 #-}-happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn13 #-}-happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t13-happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut13 #-}-happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn14 #-}-happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t14-happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut14 #-}-happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn15 #-}-happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t15-happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut15 #-}-happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn16 #-}-happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t16-happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut16 #-}-happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn17 #-}-happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t17-happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut17 #-}-happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn18 #-}-happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t18-happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut18 #-}-happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn19 #-}-happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t19-happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut19 #-}-happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn20 #-}-happyOut20 :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> t20-happyOut20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut20 #-}-happyInTok :: (Lexeme) -> (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20)-happyInTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyInTok #-}-happyOutTok :: (HappyAbsSyn t5 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20) -> (Lexeme)-happyOutTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOutTok #-}---happyActOffsets :: HappyAddr-happyActOffsets = HappyA# "\x1f\x00\x03\x00\x00\x00\x1c\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1b\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1d\x00\x1a\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x18\x00\x19\x00\x15\x00\x14\x00\x10\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"#--happyGotoOffsets :: HappyAddr-happyGotoOffsets = HappyA# "\x0e\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0f\x00\x00\x00\x06\x00\x05\x00\x07\x00\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"#--happyDefActions :: HappyAddr-happyDefActions = HappyA# "\xee\xff\xec\xff\x00\x00\x00\x00\xe6\xff\xfc\xff\xf0\xff\xed\xff\xfd\xff\xf8\xff\xf9\xff\xfb\xff\xfa\xff\xe8\xff\xf7\xff\x00\x00\xf2\xff\xf1\xff\xef\xff\xfd\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe7\xff\xf6\xff\xf3\xff\xe9\xff\xf5\xff\xf4\xff"#--happyCheck :: HappyAddr-happyCheck = HappyA# 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= case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn7- (happy_var_1- )}--happyReduce_6 = happySpecReduce_1 2# happyReduction_6-happyReduction_6 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn7- (happy_var_1- )}--happyReduce_7 = happySpecReduce_1 2# happyReduction_7-happyReduction_7 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn7- (happy_var_1- )}--happyReduce_8 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_8-happyReduction_8 happy_x_1- = case happyOut9 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn8- (Entry (location happy_var_1) (fst $ unLoc happy_var_1) (snd $ unLoc happy_var_1)- )}--happyReduce_9 = happySpecReduce_3 3# happyReduction_9-happyReduction_9 happy_x_3- happy_x_2- happy_x_1- = case happyOut9 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut11 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - happyIn8- (Entry (mergeLocated happy_var_1 happy_var_3) (fst $ unLoc happy_var_1) (unLoc happy_var_3)- )}}--happyReduce_10 = happyMonadReduce 3# 4# happyReduction_10-happyReduction_10 (happy_x_3 `HappyStk`- happy_x_2 `HappyStk`- happy_x_1 `HappyStk`- happyRest) tk- = happyThen (case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut10 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - ( parseSource (mergeLocated happy_var_1 happy_var_3) happy_var_1 (unLoc happy_var_3))}}- ) (\r -> happyReturn (happyIn9 r))--happyReduce_11 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_11-happyReduction_11 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn10- (makeLoc (location happy_var_1) $ SourceKey $ (\(TIdent id) -> id) (token happy_var_1)- )}--happyReduce_12 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_12-happyReduction_12 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn11- (makeLoc (location happy_var_1) $ RefIdent $ (\(TIdent id) -> id) (token happy_var_1)- )}--happyReduce_13 = happySpecReduce_1 7# happyReduction_13-happyReduction_13 happy_x_1- = case happyOut13 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn12- (happy_var_1- )}--happyReduce_14 = happySpecReduce_1 8# happyReduction_14-happyReduction_14 happy_x_1- = case happyOut15 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn13- (happy_var_1- )}--happyReduce_15 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_15-happyReduction_15 happy_x_1- = case happyOut16 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn14- (happy_var_1- )}--happyReduce_16 = happySpecReduce_1 10# happyReduction_16-happyReduction_16 happy_x_1- = case happyOut17 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn15- (happy_var_1- )}--happyReduce_17 = happySpecReduce_0 10# happyReduction_17-happyReduction_17 = happyIn15- ([]- )--happyReduce_18 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_18-happyReduction_18 happy_x_1- = case happyOut18 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn16- (happy_var_1- )}--happyReduce_19 = happySpecReduce_0 11# happyReduction_19-happyReduction_19 = happyIn16- ([]- )--happyReduce_20 = happySpecReduce_1 12# happyReduction_20-happyReduction_20 happy_x_1- = case happyOut19 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn17- (reverse happy_var_1- )}--happyReduce_21 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_21-happyReduction_21 happy_x_1- = case happyOut20 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn18- (reverse happy_var_1- )}--happyReduce_22 = happySpecReduce_3 14# happyReduction_22-happyReduction_22 happy_x_3- happy_x_2- happy_x_1- = case happyOut19 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut8 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - happyIn19- (happy_var_3 : happy_var_1- )}}--happyReduce_23 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_23-happyReduction_23 happy_x_1- = case happyOut8 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn19- ([happy_var_1]- )}--happyReduce_24 = happySpecReduce_3 15# happyReduction_24-happyReduction_24 happy_x_3- happy_x_2- happy_x_1- = case happyOut20 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut7 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - happyIn20- (happy_var_3 : happy_var_1- )}}--happyReduce_25 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_25-happyReduction_25 happy_x_1- = case happyOut7 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn20- ([happy_var_1]- )}--happyNewToken action sts stk- = lexer(\tk -> - let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in- case tk of {- Lexeme _ TEof -> happyDoAction 5# tk action sts stk;- Lexeme _ TAs -> cont 1#;- Lexeme _ TColon -> cont 2#;- Lexeme _ (TType _) -> cont 3#;- Lexeme _ (TIdent _) -> cont 4#;- _ -> happyError' tk- })--happyError_ 5# tk = happyError' tk-happyError_ _ tk = happyError' tk--happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen = (>>=)-happyReturn :: () => a -> Alex a-happyReturn = (return)-happyThen1 = happyThen-happyReturn1 :: () => a -> Alex a-happyReturn1 = happyReturn-happyError' :: () => (Lexeme) -> Alex a-happyError' tk = parseError tk--fileParser1 = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (happyOut12 x))--tokenParser1 = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (happyOut6 x))--happySeq = happyDontSeq---{--------------------------------------------------------------------------- Interface---------------------------------------------------------------------------}---- | A monadic parser-type Parser t = Alex t---- | Run a 'Parser' on the given 'ByteString'-runParser :: ByteString -> Parser t -> Either String t-runParser = runAlex---- | Parser for a bibdb file-fileParser :: FilePath -> Parser [Entry]-fileParser path = setSrcFile path >> fileParser1---- | Parse tokens only and return a list of lexemes. Mainly used for debugging.-tokenParser :: FilePath -> Parser [Lexeme]-tokenParser path = setSrcFile path >> tokenParser1---{--------------------------------------------------------------------------- Entry---------------------------------------------------------------------------}--data Entry = Entry- { entryLoc :: SrcSpan- , entrySource :: Source- , entryIdent :: RefIdent- }---instance Located Entry where- location (Entry loc _ _) = loc--instance Pretty Entry where- pPrint (Entry _ s id) = pPrint s <+> text "as" <+> pPrint id---{--------------------------------------------------------------------------- Parser Helpers---------------------------------------------------------------------------}--parseSource :: SrcSpan -> Lexeme -> SourceKey -> Alex (Loc (Source, RefIdent))-parseSource loc (Lexeme _ (TType t)) key = do- t' <- parseType t- let ident = t ++ ":" ++ (\(SourceKey k) -> k) key- return $ makeLoc loc (Source t' key, RefIdent ident)-parseSource loc _ key = undefined--parseType :: String -> Alex SourceType-parseType "DOI" = return Doi-parseType "doi" = return Doi-parseType "arXiv" = return ArXiv-parseType "DBLP" = return Dblp-parseType "dblp" = return Dblp-parseType "CiteSeerX" = return CiteSeerX-parseType "HAL" = return Hal-parseType "hal" = return Hal-parseType "inria" = return Inria-parseType t = lexError $ "invalid source type" ++ t---{--------------------------------------------------------------------------- Happy related---------------------------------------------------------------------------}--parseError :: Lexeme -> Alex a-parseError l = lexError $ "parse error on " ++ show (token l)-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-{-# LINE 1 "<built-in>" #-}-{-# LINE 19 "<built-in>" #-}-{-# LINE 1 "/usr/local/Cellar/ghc/7.10.2/lib/ghc-7.10.2/include/ghcversion.h" #-}-------------------{-# LINE 20 "<built-in>" #-}-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp ---{-# LINE 13 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-------- 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)-#else-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)-#endif--{-# LINE 46 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList-------{-# LINE 67 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---{-# LINE 77 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-----------infixr 9 `HappyStk`-data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a)---------------------------------------------------------------------------------- starting the parse--happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll---------------------------------------------------------------------------------- Accepting the parse---- If the current token is 0#, it means we've just accepted a partial--- parse (a %partial parser). We must ignore the saved token on the top of--- the stack in this case.-happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) =- happyReturn1 ans-happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) = - (happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans)---------------------------------------------------------------------------------- Arrays only: do the next action----happyDoAction i tk st- = {- nothing -}- -- case action of- 0# -> {- nothing -}- happyFail i tk st- -1# -> {- nothing -}- happyAccept i tk st- n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -}- - (happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st- where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))))))- n -> {- nothing -}- -- happyShift new_state i tk st- where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))- where off = indexShortOffAddr happyActOffsets st- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# i)- check = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))- then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i)- else False- action- | check = indexShortOffAddr happyTable off_i- | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st---indexShortOffAddr (HappyA# arr) off =- Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i- where- i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low)- high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#)))- low = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off'))- off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2#------data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#------------------------------------------------------------------------------------- HappyState data type (not arrays)---{-# LINE 170 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---------------------------------------------------------------------------------- Shifting a token--happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) =- let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in--- trace "shifting the error token" $- happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk)--happyShift new_state i tk st sts stk =- happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk)---- happyReduce is specialised for the common cases.--happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk- = happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk)--happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk')- = let r = fn v1 in- happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk')- = let r = fn v1 v2 in- happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk')- = let r = fn v1 v2 v3 in- happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happyReduce k i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happyReduce k nt fn j tk st sts stk- = case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of- sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->- let r = fn stk in -- it doesn't hurt to always seq here...- happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r)--happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk =- case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of- sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->- let drop_stk = happyDropStk k stk in- happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))--happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk =- case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of- sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->- let drop_stk = happyDropStk k stk-- off = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i---- in- happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))--happyDrop 0# l = l-happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t--happyDropStk 0# l = l-happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs---------------------------------------------------------------------------------- Moving to a new state after a reduction---happyGoto nt j tk st = - {- nothing -}- happyDoAction j tk new_state- where off = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i------------------------------------------------------------------------------------- Error recovery (0# is the error token)---- parse error if we are in recovery and we fail again-happyFail 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) =- let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in--- trace "failing" $ - happyError_ i tk--{- We don't need state discarding for our restricted implementation of- "error". In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it- for now --SDM---- discard a state-happyFail 0# tk old_st (HappyCons ((action)) (sts)) - (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =--- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $- happyDoAction 0# tk action sts ((saved_tok`HappyStk`stk))--}---- Enter error recovery: generate an error token,--- save the old token and carry on.-happyFail i tk (action) sts stk =--- trace "entering error recovery" $- happyDoAction 0# tk action sts ( (Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk)---- Internal happy errors:--notHappyAtAll :: a-notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n"---------------------------------------------------------------------------------- Hack to get the typechecker to accept our action functions---happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a-happyTcHack x y = y-{-# INLINE happyTcHack #-}----------------------------------------------------------------------------------- Seq-ing. If the --strict flag is given, then Happy emits --- happySeq = happyDoSeq--- otherwise it emits--- happySeq = happyDontSeq--happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b-happyDoSeq a b = a `seq` b-happyDontSeq a b = b---------------------------------------------------------------------------------- Don't inline any functions from the template. GHC has a nasty habit--- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of--- the generated parser quite a bit.---{-# NOINLINE happyDoAction #-}-{-# NOINLINE happyTable #-}-{-# NOINLINE happyCheck #-}-{-# NOINLINE happyActOffsets #-}-{-# NOINLINE happyGotoOffsets #-}-{-# NOINLINE happyDefActions #-}--{-# NOINLINE happyShift #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-}-{-# NOINLINE happyReduce #-}-{-# NOINLINE happyMonadReduce #-}-{-# NOINLINE happyGoto #-}-{-# NOINLINE happyFail #-}---- end of Happy Template.-
src/Parser/Lexer.x view
@@ -104,13 +104,6 @@ type StartCode = Int -instance Functor Alex where- fmap = liftM--instance Applicative Alex where- pure = return- (<*>) = ap- instance MonadState AlexState Alex where get = Alex $ \s -> Right (s, s) put s = Alex $ \_ -> Right (s, ())@@ -161,7 +154,7 @@ lexError :: String -> Alex a lexError msg = do pos <- getSrcLoc- (_, c, input) <- alexGetInput+ (_, c, input, _) <- alexGetInput alexError $ render $ vcat [ pPrint pos <> colon <+> text msg , text $ c : "<ERROR>"@@ -227,7 +220,7 @@ -- | Nicer interface for Alex actions action :: Action result -> AlexAction' result-action act (_, _, input) len = do+action act (_, _, input, _) len = do span <- return makeSrcSpanLengthEnd `ap` getSrcLoc `ap` return (fromIntegral len) let str = BS.unpack $ BS.take len input act str span