ewe 0.1.0.15 → 0.1.0.23
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happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_5 of { happy_var_5 -> + happyIn7+ (ISub happy_var_1 happy_var_3 happy_var_5+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_13 = happyReduce 5# 3# happyReduction_13+happyReduction_13 (happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_5 of { happy_var_5 -> + happyIn7+ (IMul happy_var_1 happy_var_3 happy_var_5+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_14 = happyReduce 5# 3# happyReduction_14+happyReduction_14 (happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_5 of { happy_var_5 -> + happyIn7+ (IDiv happy_var_1 happy_var_3 happy_var_5+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_15 = happyReduce 5# 3# happyReduction_15+happyReduction_15 (happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_5 of { happy_var_5 -> + happyIn7+ (IMod happy_var_1 happy_var_3 happy_var_5+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_16 = happyReduce 8# 3# happyReduction_16+happyReduction_16 (happy_x_8 `HappyStk`+ happy_x_7 `HappyStk`+ happy_x_6 `HappyStk`+ happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_1 of { happy_var_1 -> + case happyOut9 happy_x_5 of { happy_var_5 -> + case happyOutTok happy_x_7 of { (TknInt happy_var_7) -> + happyIn7+ (IMRI happy_var_1 happy_var_5 happy_var_7+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_17 = happyReduce 8# 3# happyReduction_17+happyReduction_17 (happy_x_8 `HappyStk`+ happy_x_7 `HappyStk`+ happy_x_6 `HappyStk`+ happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOutTok happy_x_5 of { (TknInt happy_var_5) -> + case happyOut9 happy_x_8 of { happy_var_8 -> + happyIn7+ (IMMR happy_var_3 happy_var_5 happy_var_8+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_18 = happyReduce 4# 3# happyReduction_18+happyReduction_18 (happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn7+ (IRI happy_var_3+ ) `HappyStk` happyRest}++happyReduce_19 = happyReduce 4# 3# happyReduction_19+happyReduction_19 (happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn7+ (IWI happy_var_3+ ) `HappyStk` happyRest}++happyReduce_20 = happyReduce 6# 3# happyReduction_20+happyReduction_20 (happy_x_6 `HappyStk`+ happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_5 of { happy_var_5 -> + happyIn7+ (IRS happy_var_3 happy_var_5+ ) `HappyStk` happyRest}}++happyReduce_21 = happyReduce 4# 3# happyReduction_21+happyReduction_21 (happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + happyIn7+ (IWS happy_var_3+ ) `HappyStk` happyRest}++happyReduce_22 = happySpecReduce_2 3# happyReduction_22+happyReduction_22 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_2 of { (TknInt happy_var_2) -> + happyIn7+ (IGI happy_var_2+ )}++happyReduce_23 = happySpecReduce_2 3# happyReduction_23+happyReduction_23 happy_x_2+ happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_2 of { (TknId happy_var_2) -> + happyIn7+ (IGS happy_var_2+ )}++happyReduce_24 = happyReduce 7# 3# happyReduction_24+happyReduction_24 (happy_x_7 `HappyStk`+ happy_x_6 `HappyStk`+ happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + case happyOut10 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_4 of { happy_var_4 -> + case happyOutTok happy_x_7 of { (TknInt happy_var_7) -> + happyIn7+ (IFI happy_var_2 happy_var_3 happy_var_4 happy_var_7+ ) `HappyStk` happyRest}}}}++happyReduce_25 = happyReduce 7# 3# happyReduction_25+happyReduction_25 (happy_x_7 `HappyStk`+ happy_x_6 `HappyStk`+ happy_x_5 `HappyStk`+ happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 -> + case happyOut10 happy_x_3 of { happy_var_3 -> + case happyOut9 happy_x_4 of { happy_var_4 -> + case happyOutTok happy_x_7 of { (TknId happy_var_7) -> + happyIn7+ (IFS happy_var_2 happy_var_3 happy_var_4 happy_var_7+ ) `HappyStk` happyRest}}}}++happyReduce_26 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_26+happyReduction_26 happy_x_1+ = happyIn7+ (IH+ )++happyReduce_27 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_27+happyReduction_27 happy_x_1+ = happyIn7+ (IB+ )++happyReduce_28 = happySpecReduce_0 4# happyReduction_28+happyReduction_28 = happyIn8+ ([]+ )++happyReduce_29 = happyReduce 7# 4# happyReduction_29+happyReduction_29 (happy_x_7 `HappyStk`+ happy_x_6 `HappyStk`+ 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 { (TknId happy_var_2) -> + case happyOutTok happy_x_5 of { (TknInt happy_var_5) -> + case happyOut8 happy_x_7 of { happy_var_7 -> + happyIn8+ ((happy_var_2,happy_var_5):happy_var_7+ ) `HappyStk` happyRest}}}++happyReduce_30 = happyReduce 4# 5# happyReduction_30+happyReduction_30 (happy_x_4 `HappyStk`+ happy_x_3 `HappyStk`+ happy_x_2 `HappyStk`+ happy_x_1 `HappyStk`+ happyRest)+ = case happyOutTok happy_x_3 of { (TknInt happy_var_3) -> + happyIn9+ (MRefI happy_var_3+ ) `HappyStk` happyRest}++happyReduce_31 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_31+happyReduction_31 happy_x_1+ = case happyOutTok happy_x_1 of { (TknId happy_var_1) -> + happyIn9+ (MRefId happy_var_1+ )}++happyReduce_32 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_32+happyReduction_32 happy_x_1+ = happyIn10+ (CLET+ )++happyReduce_33 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_33+happyReduction_33 happy_x_1+ = happyIn10+ (CLT+ )++happyReduce_34 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_34+happyReduction_34 happy_x_1+ = happyIn10+ (CGET+ )++happyReduce_35 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_35+happyReduction_35 happy_x_1+ = happyIn10+ (CGT+ )++happyReduce_36 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_36+happyReduction_36 happy_x_1+ = happyIn10+ (CE+ )++happyReduce_37 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_37+happyReduction_37 happy_x_1+ = happyIn10+ (CNE+ )++happyNewToken action sts stk+ = lexwrap(\tk -> + let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in+ case tk of {+ TknEOF -> happyDoAction 34# tk action sts stk;+ TknInt happy_dollar_dollar -> cont 1#;+ TknStr happy_dollar_dollar -> cont 2#;+ TknId happy_dollar_dollar -> cont 3#;+ TknAssgn -> cont 4#;+ TknColon -> cont 5#;+ TknLPar -> cont 6#;+ TknRPar -> cont 7#;+ TknLBrk -> cont 8#;+ TknRBrk -> cont 9#;+ TknComma -> cont 10#;+ TknOper '+' -> cont 11#;+ TknOper '-' -> cont 12#;+ TknOper '*' -> cont 13#;+ TknOper '/' -> cont 14#;+ TknOper '%' -> cont 15#;+ TknCond "<>" -> cont 16#;+ TknCond "=" -> cont 17#;+ TknCond "<" -> cont 18#;+ TknCond "<=" -> cont 19#;+ TknCond ">" -> cont 20#;+ TknCond ">=" -> cont 21#;+ TknResWrd "PC" -> cont 22#;+ TknResWrd "M" -> cont 23#;+ TknResWrd "readInt" -> cont 24#;+ TknResWrd "writeInt" -> cont 25#;+ TknResWrd "readStr" -> cont 26#;+ TknResWrd "writeStr" -> cont 27#;+ TknResWrd "goto" -> cont 28#;+ TknResWrd "if" -> cont 29#;+ TknResWrd "then" -> cont 30#;+ TknResWrd "halt" -> cont 31#;+ TknResWrd "break" -> cont 32#;+ TknResWrd "equ" -> cont 33#;+ _ -> happyError' tk+ })++happyError_ 34# 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' :: () => (Tkn) -> Alex a+happyError' tk = parseError tk++parse = happySomeParser where+ happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (happyOut4 x))++happySeq = happyDontSeq+++lexwrap :: (Tkn -> Alex a) -> Alex a+lexwrap cont = do+ t <- alexMonadScan+ cont t++addLabel :: String -> Stmt -> Stmt+addLabel s (Stmt ss i) = Stmt (s:ss) i++parseError :: Tkn -> Alex a+parseError t = do+ (l,c) <- getPosn+ fail (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parser error on Token: " ++ show t ++ "\n")++pEWE :: String -> Either String Prog+pEWE s = runAlex s parse+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "<línea-de-orden>" #-}+{-# LINE 8 "<línea-de-orden>" #-}+# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4++# 17 "/usr/include/stdc-predef.h" 3 4++++++++++++++++++++++++# 8 "<línea-de-orden>" 2+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+-- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp ++{-# LINE 13 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++++++#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 45 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+++data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList++++++{-# LINE 66 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++{-# LINE 76 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++{-# LINE 85 "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 169 "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.
+ dist/build/ewe/ewe-tmp/Language/EWE/Scanner.hs view
@@ -0,0 +1,617 @@+{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}+{-# LINE 1 "src/Language/EWE/Scanner.x" #-}++module Language.EWE.Scanner(Alex(..),+ AlexPosn(..),+ alexMonadScan,+ alexExec,+ runAlex,+ alexGetInput,+ getPosn+ ) where++import Language.EWE.Token(Tkns,Tkn(..))++#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603+#include "ghcconfig.h"+#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)+#include "config.h"+#endif+#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503+import Data.Array+import Data.Char (ord)+import Data.Array.Base (unsafeAt)+#else+import Array+import Char (ord)+#endif+#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503+import GHC.Exts+#else+import GlaExts+#endif+{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}+{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}+{-# LINE 1 "<línea-de-orden>" #-}+++++++# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4++# 17 "/usr/include/stdc-predef.h" 3 4++++++++++++++++++++++++# 6 "<línea-de-orden>" 2+{-# 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)+{-# LINE 22 "templates/wrappers.hs" #-}++import qualified Data.Bits++-- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.+utf8Encode :: Char -> [Word8]+utf8Encode = map fromIntegral . go . ord+ where+ go oc+ | oc <= 0x7f = [oc]++ | oc <= 0x7ff = [ 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)+ , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f+ ]++ | oc <= 0xffff = [ 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)+ , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)+ , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f+ ]+ | otherwise = [ 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)+ , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)+ , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)+ , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f+ ]++++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 (p,c,[],[]) = Nothing+alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c + (b:bs) = utf8Encode c+ in p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))+++{-# LINE 89 "templates/wrappers.hs" #-}++{-# LINE 103 "templates/wrappers.hs" #-}++{-# LINE 118 "templates/wrappers.hs" #-}++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- 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+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+++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_pos = alexStartPos,+ alex_inp = input, + alex_chr = '\n',+ alex_bytes = [],++++ 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_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+ s@(AlexState{}) -> Right (s, ())++alexError :: String -> Alex a+alexError message = Alex $ \s -> 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)++++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Monad (with ByteString input)++{-# LINE 328 "templates/wrappers.hs" #-}+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Basic wrapper++{-# LINE 355 "templates/wrappers.hs" #-}+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Basic wrapper, ByteString version++{-# LINE 373 "templates/wrappers.hs" #-}++{-# LINE 386 "templates/wrappers.hs" #-}+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Posn wrapper++-- Adds text positions to the basic model.++{-# LINE 403 "templates/wrappers.hs" #-}+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Posn wrapper, ByteString version++{-# LINE 418 "templates/wrappers.hs" #-}+++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- GScan wrapper++-- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.++alex_base :: AlexAddr+alex_base = AlexA# "\xf8\xff\xff\xff\xf3\xff\xff\xff\x73\x00\x00\x00\xb4\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x25\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xa5\x01\x00\x00\x25\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x96\x02\x00\x00\x96\x03\x00\x00\x56\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x97\x03\x00\x00\x8d\x04\x00\x00\x8d\x05\x00\x00\xf0\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xfe\xff\xff\xff\x03\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xc9\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xcf\xff\xff\xff\xd0\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\xde\x05\x00\x00\xd3\x06\x00\x00\x1e\x07\x00\x00\x69\x07\x00\x00\xb4\x07\x00\x00\xff\x07\x00\x00\x4a\x08\x00\x00\x95\x08\x00\x00\xe0\x08\x00\x00\x2b\x09\x00\x00\x76\x09\x00\x00\xc1\x09\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x68\x04\x00\x00\x0c\x0a\x00\x00\x57\x0a\x00\x00\xa2\x0a\x00\x00\xed\x0a\x00\x00\x38\x0b\x00\x00\x83\x0b\x00\x00\xce\x0b\x00\x00\x19\x0c\x00\x00\x64\x0c\x00\x00\xaf\x0c\x00\x00\xfa\x0c\x00\x00\x45\x0d\x00\x00\x90\x0d\x00\x00\xdb\x0d\x00\x00\x26\x0e\x00\x00\x71\x0e\x00\x00\xbc\x0e\x00\x00\x07\x0f\x00\x00\x52\x0f\x00\x00\x9d\x0f\x00\x00\xe8\x0f\x00\x00\x33\x10\x00\x00\x7e\x10\x00\x00\xc9\x10\x00\x00\x14\x11\x00\x00\x5f\x11\x00\x00\xaa\x11\x00\x00\xf5\x11\x00\x00\x40\x12\x00\x00\x8b\x12\x00\x00\xd6\x12\x00\x00\x21\x13\x00\x00\x6c\x13\x00\x00\xb7\x13\x00\x00\x02\x14\x00\x00"#++alex_table :: AlexAddr+alex_table = AlexA# 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TknAssgn++returnColon :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnColon = returnTkn $ TknColon++returnTkn :: Tkn -> AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnTkn tkn _ _ = return $ tkn++returnLPar :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnLPar = returnTkn $ TknLPar++returnRPar :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnRPar = returnTkn $ TknRPar++returnLBrk :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnLBrk = returnTkn $ TknLBrk++returnRBrk :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnRBrk = returnTkn $ TknRBrk++returnComma :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnComma = returnTkn $ TknComma++returnOper :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnOper = returnFunction (TknOper . head)++returnCond :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnCond = returnFunction TknCond++returnStr :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnStr = returnFunction (TknStr . read)++returnInt :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnInt = returnFunction (TknInt . read)++-- returnLabel :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+-- returnLabel = returnFunction (TknLabel . init)++returnId :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnId = returnFunction TknId++returnResWrd :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnResWrd = returnFunction TknResWrd++returnFunction :: (String -> Tkn) -> AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnFunction f (_,_,_,s) i = return $ f (take i s)++alexEOF :: Alex Tkn+alexEOF = return $ TknEOF++alexExec :: Alex Tkns+alexExec = do+ t <- alexMonadScan+ case t of+ TknEOF -> return $ [t]+ _ -> do ts <- alexExec+ return (t:ts)++getPosn :: Alex (Int,Int)+getPosn = do+ (AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput+ return (l,c)++alex_action_2 = returnEOL +alex_action_3 = returnAssgn +alex_action_4 = returnColon +alex_action_5 = returnOper +alex_action_6 = returnLPar+alex_action_7 = returnRPar +alex_action_8 = returnLBrk +alex_action_9 = returnRBrk +alex_action_10 = returnComma +alex_action_11 = returnCond +alex_action_12 = returnResWrd +alex_action_13 = returnResWrd +alex_action_14 = returnResWrd +alex_action_15 = returnResWrd +alex_action_16 = returnResWrd +alex_action_17 = returnResWrd +alex_action_18 = returnResWrd +alex_action_19 = returnResWrd +alex_action_20 = returnResWrd +alex_action_21 = returnResWrd +alex_action_22 = returnResWrd +alex_action_23 = returnResWrd +alex_action_24 = returnStr +alex_action_25 = returnInt +alex_action_26 = returnId +{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+{-# LINE 1 "<línea-de-orden>" #-}++++++++# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4++# 17 "/usr/include/stdc-predef.h" 3 4++++++++++++++++++++++++# 7 "<línea-de-orden>" 2+{-# 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" #-}++++++#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 50 "templates/GenericTemplate.hs" #-}+++data AlexAddr = AlexA# Addr#++#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503+uncheckedShiftL# = shiftL#+#endif++{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}+alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =+#ifdef WORDS_BIGENDIAN+ narrow16Int# i+ where+ i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)+ high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))+ low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))+ off' = off *# 2#+#else+ indexInt16OffAddr# arr off+#endif++++++{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}+alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off = +#ifdef WORDS_BIGENDIAN+ narrow32Int# i+ where+ i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`+ (b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`+ (b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)+ b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))+ b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))+ b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))+ b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))+ off' = off *# 4#+#else+ indexInt32OffAddr# arr off+#endif++++++#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503+quickIndex arr i = arr ! i+#else+-- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.+quickIndex = unsafeAt+#endif+++++-- -----------------------------------------------------------------------------+-- Main lexing routines++data AlexReturn a+ = AlexEOF+ | AlexError !AlexInput+ | AlexSkip !AlexInput !Int+ | AlexToken !AlexInput !Int a++-- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a+alexScan input (I# (sc))+ = alexScanUser undefined input (I# (sc))++alexScanUser user input (I# (sc))+ = case alex_scan_tkn user input 0# input sc AlexNone of+ (AlexNone, input') ->+ case 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 196 "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 240 "templates/GenericTemplate.hs" #-}++-- used by wrappers+iUnbox (I# (i)) = i
ewe.cabal view
@@ -2,7 +2,7 @@ -- see http://haskell.org/cabal/users-guide/ name: ewe-version: 0.1.0.15+version: 0.1.0.23 synopsis: An language to teach a programming description: Another implemention of the EWE programming language originally created and developed by Kent D. Lee. EWE is an extension of the RAM programming language. RAM was created by Sethi. homepage: http://github.com/jfcmacro/ewe@@ -15,17 +15,20 @@ build-type: Simple cabal-version: >=1.8 - executable ewe main-is: Main.hs- -- other-modules:- Build-depends: base >=4.5 && < 5, parsec >=3.1.3 && < 4, transformers >=0.3,- mtl >= 2.1+ Build-depends: base >=4.5 && < 5,+ transformers >=0.3,+ mtl >= 2.1,+ array >= 0.4.0.0 hs-source-dirs: src- other-modules: Language.EWE.Parser, Language.EWE.AbsSyn,- Language.EWE.VM, Language.EWE.Token, Language.EWE.EweLang+ build-tools: alex, happy+ other-modules: Language.EWE.AbsSyn,+ Language.EWE.VM,+ Language.EWE.Token,+ Language.EWE.Scanner,+ Language.EWE.Parser source-repository head type: git location: git://github.com/jfcmacro/ewe.git-
− src/Language/EWE/EweLang.hs
@@ -1,35 +0,0 @@-module Language.EWE.EweLang(eweLangDef) where--import Text.Parsec-import qualified Language.EWE.Token as Tkn---- EWE Language definition--eweLangDef :: Tkn.LanguageDef st-eweLangDef = Tkn.LanguageDef {- Tkn.commentStart = "",- Tkn.commentEnd = "",- Tkn.commentLine = "#",- Tkn.nestedComments = False,- Tkn.identStart = letter <|> char '_',- Tkn.identLetter = alphaNum <|> oneOf "_'",- Tkn.opStart = oneOf ":!#$%&*+./<=>?@\\^|-~",- Tkn.opLetter = oneOf ":!#$%&*+./<=>?@\\^|-~",- Tkn.reservedNames = ["PC",- "M",- "writeInt",- "writeStr",- "readInt",- "readStr",- "halt",- "break",- "if",- "goto",- "then",- "equ"],- Tkn.reservedOpNames = ["+", "-", "*", "/",- "%", "<", ">=", "<=",- ">", "<>"],- Tkn.caseSensitive = False- }-
− src/Language/EWE/Parser.hs
@@ -1,316 +0,0 @@-module Language.EWE.Parser where--import System.IO-import Control.Monad-import Text.Parsec-import Text.Parsec.Prim-import Text.ParserCombinators.Parsec hiding(try)-import Language.EWE.AbsSyn-import Language.EWE.EweLang(eweLangDef)-import qualified Language.EWE.Token as Tkn- --- Parser generates from the language-pEweLexer = Tkn.makeTokenParser eweLangDef--pIdentifier = Tkn.identifier pEweLexer-pReserved = Tkn.reserved pEweLexer-pReservedOp = Tkn.reservedOp pEweLexer-pParens = Tkn.parens pEweLexer-pBrackets = Tkn.brackets pEweLexer-pInteger = Tkn.integer pEweLexer-pComma = Tkn.comma pEweLexer-pWhiteSpace = Tkn.whiteSpace pEweLexer-pSymbol = Tkn.symbol pEweLexer-pLexeme = Tkn.lexeme pEweLexer---- Parser of EWE Language-pEWE:: String -> String -> Either ParseError Prog-pEWE inp name = parse pEweProg name inp--pEweProg :: Parser Prog-pEweProg = pStmts--pStmts :: Parser Prog-pStmts = do res <- sepEndBy pStmtLine pEOL - let (eq',st') = foldr f ([],[]) res- return $ Prg st' eq'- where f (e,s) (e',s') = (e++e',s:s')--pLabel :: Parser String-pLabel = do id <- pId- char ':'- return $ id- <?> "Parsing label"--pStmtLine :: Parser (Equates, Stmt)-pStmtLine = do eqs <- pEquates- return $ (eqs, Stmt [] INI)- <|>- do l <- pLabels- char '\t'- ins <- pInstr- return $ ([], Stmt l ins)- <|>- do pWhiteSpace- return $ ([], Stmt [] INI)- --pLabels :: Parser [String]-pLabels = pLabel `sepBy` pWhiteSpace----- Instructions parsers--- <instr> ::= ...-pInstr :: Parser Instr-pInstr = do instr <- choice [pPCInstr- ,pReadInt- ,pReadStr- ,pWriteInt- ,pWriteStr- ,pGoto- ,pIf- ,pOneKw- ,pPrefixMRef- ]- return instr---- "PC" ":=" <memref>--- AbsSyn SPC (Set PC instruction)-pPCInstr :: Parser Instr-pPCInstr = do pReserved"PC"- pReservedOp ":="- mr <- pMRef2- return $ SPC mr---- "readInt" "(" <memref> ")"--- AbsSyn IRI Instruction Read Int--- "readStr" "(" <memref> ")"--- AbsSyn IRS Instruction Read String---- pRead :: Parser Instr--- pRead = do string "read"--- (string "Int" >> pReadInt) <|> (string "Str" >> pReadStr)---- pReadInt :: Parser Instr--- pReadInt = pInstr1MRef IRI---- pReadStr :: Parser Instr--- pReadStr = do pSpaces--- (mr1, mr2) <- pTokenB pReadMRefs--- pSpaces--- return $ IRS mr1 mr2-pReadInt :: Parser Instr-pReadInt = do pReserved "readInt"- mr <- pParens pMRef2- return $ IRI mr--pReadStr :: Parser Instr-pReadStr = do pReserved "readStr"- (mr1,mr2) <- pParens p- return $ IRS mr1 mr2- where p = do { mr1 <- pMRef2 ; pComma; mr2 <- pMRef2 ; return $ (mr1,mr2) }---- "writeStr" "(" <memref> ")"--- AbsSyn IWS Instruction Write String--- "writeInt" "(" <memref> ")"--- AbsSyn IWI Instruction Write Int--- pWrite :: Parser Instr--- pWrite = do string "write"--- (string "Int" >> pWriteInt) <|> (string "Str" >> pWriteStr)---- pWriteInt :: Parser Instr--- pWriteInt = pInstr1MRef IWI---- pWriteStr :: Parser Instr--- pWriteStr = pInstr1MRef IWS-pWriteInt :: Parser Instr-pWriteInt = do pReserved "writeInt"- mr <- pParens pMRef2- return $ IWI mr--pWriteStr :: Parser Instr-pWriteStr = do pReserved "writeStr"- mr <- pParens pMRef2- return $ IWS mr---- "goto" Integer--- "goto" Identifier--- AbsSyn IGI Goto to line--- AbsSyn IGS Goto to Symbol-pGoto:: Parser Instr-pGoto = do pReserved "goto"- iOrId <- pTknIntOrId- let instr = either IGI IGS iOrId- return instr---- "if" <mref> <condition> <memref> "then" "goto" Integer--- "if" <mref> <condition> <memref> "then" "goto" Identifier--- AbsSyn IFI If Cond then Int--- AbsSyn IFS If Cont then Id-pIf :: Parser Instr-pIf = do pReserved "if"- mr1 <- pMRef2- cnd <- pCond- mr2 <- pMRef2- pReserved "then"- pReserved "goto"- iOrId <- pTknIntOrId- let instr = either (IFI mr1 cnd mr2) (IFS mr1 cnd mr2) iOrId- return instr---- "halt"--- "break"--- IH Instruction Halt--- IB Instruciton Break-listOneKw :: [(String,Instr)]-listOneKw = [("halt", IH), ("break", IB)]--pOneKw :: Parser Instr-pOneKw = choice- $ map (\(s,r) -> (pReserved s >> return r)) listOneKw--pReadMRefs :: Parser (MRef,MRef)-pReadMRefs = do pParens (do mr1 <- pMRef2- pComma- mr2 <- pMRef2- return $ (mr1, mr2))--pInstr1MRef :: (MRef -> Instr) -> Parser Instr-pInstr1MRef f =- do mr <- pParens pMRef2- return $ f mr--pPrefixMRef :: Parser Instr-pPrefixMRef =- do pReserved "M"- op <- pBrackets pMRefOrIdx'- pReservedOp ":="- either pIMMR pNextRHS op- <|>- (pLexeme pId >>= \id -> pReservedOp ":=" >> (pNextRHS (MRefId id)))--pIMMR :: (MRef,Int) -> Parser Instr-pIMMR (mr1,i) =- do pReservedOp ":="- mr2 <- pMRef2- return $ IMMR mr1 i mr2--pNextRHS :: MRef -> Parser Instr-pNextRHS mr1 =- do pReserved "M"- op <- pBrackets (pTokenB pMRefOrIdx')- either (\(mr2,i) -> return $ IMRI mr1 mr2 i) (pEndRHS mr1) op- <|>- (pLexeme pInt >>= \i -> return $ IMMI mr1 i)- <|>- (pLexeme pId >>= \id -> pEndRHS mr1 (MRefId id))- <|>- (pLexeme pStrLit >>= \str -> return $ IMMS mr1 str)- -pEndRHS :: MRef -> MRef -> Parser Instr-pEndRHS mr1 mr2 = option (IMMM mr1 mr2) (pPartialArith mr1 mr2)--listAOps :: [(String, MRef -> MRef -> MRef -> Instr)]-listAOps = [("+",IAdd), ("-",ISub), ("*",IMul), ("/",IDiv), ("%",IMod)]--pPartialArith :: MRef -> MRef -> Parser Instr-pPartialArith mr1 mr2 =- choice $ map g listAOps- where g (s,f) = pReservedOp s- >> pMRef2- >>= \mr3 -> return $ f mr1 mr2 mr3--pMRefOrIdx' :: Parser (Either (MRef,Int) MRef)-pMRefOrIdx' = do mr <- pMRef2- pReservedOp "+"- i <- pInteger -- i <- pInt- return $ Left (mr,(fromInteger i))- <|>- (pInteger >>= \i -> return $ Right (MRefI (fromInteger i)))---- Helpers parser to identify an integer or identifier-pTknIntOrId :: Parser (Either Int String)-pTknIntOrId = (pLexeme pInt >>= return.Left) <|> (pLexeme pId >>= return.Right)--pInt :: Parser Int-pInt = do l <- oneOf "123456789"- ls <- many digit- return $ (read (l:ls))- <|> - do l <- oneOf "0"- notFollowedBy digit- return $ (read (l:[]))--pId :: Parser String-pId = do l <- (letter <|> char '_')- ls <- many (alphaNum <|> char '_')- return $ l:ls---- String Literal Parser-pStrLit :: Parser String-pStrLit = between (pSymbol "\"") (pSymbol "\"") (many $ p)- <|>- between (pSymbol "'") (pSymbol "'") (many $ p)- where p = oneOf " :!#$%&*+./<=>?@\\^|-~()[]" <|> digit <|> letter --- Parser candidates to delete, because are deprecated-pToken :: Parser a -> Parser a-pToken p = (p >>= \a -> many (char ' ') >> return a )--pTokenB :: Parser a -> Parser a-pTokenB p = do many (char ' ')- a <- p- many (char ' ')- return a--pSpaces :: Parser ()-pSpaces = many (char ' ') >> return ()---- MemRef-pMRef2 :: Parser MRef-pMRef2 = do pReserved "M"- i<- pBrackets pInteger- return $ (MRefI (fromInteger i))- <|>- (pIdentifier >>= (return.MRefId))- <?>- "pMRef2"---- Equates-pEqu :: Parser Equ-pEqu = do pReserved "equ"- id <- pIdentifier- pReserved "M"- i <- pBrackets pInteger- return $ (id,(fromInteger i))--pEquates :: Parser Equates-pEquates = do{ equates <- sepBy pEqu (pWhiteSpace <|> pEOL); eof; return equates }----- Cond-listCond :: [(String,Cond)]-listCond = [(">",CLT)- ,(">=",CLET)- ,("<",CGT)- ,("<=",CGET)- ,("=",CE)- ,("<>",CNE)]--pCond :: Parser Cond-pCond = choice $ map (\(s,r) -> (pReservedOp s >> return r)) listCond---- End of Line parser-pEOL :: Parser ()-pEOL = (char '\n' >> return ()) <|> (string "\r\n" >> return ())---- Basic Parsers for compiling assemble files-pOneLineComment :: Parser ()-pOneLineComment = do try (string "#")- skipMany (satisfy (/= '\n'))- char '\n'- return ()--pEmptyLine :: Parser ()-pEmptyLine = do pWhiteSpace- char '\n'- return ()
+ src/Language/EWE/Parser.y view
@@ -0,0 +1,114 @@+{+{-# OPTIONS -w #-}+module Language.EWE.Parser(pEWE) where++import Language.EWE.Token(Tkns,Tkn(..))+import Language.EWE.Scanner+import Language.EWE.AbsSyn+}++%name parse+%tokentype { Tkn }+%error { parseError }+%monad { Alex } +%lexer { lexwrap } { TknEOF }++%token int { TknInt $$ }+ str { TknStr $$ } +-- label { TknLabel $$ }+ id { TknId $$ }+ ':=' { TknAssgn }+ ':' { TknColon }+ '(' { TknLPar }+ ')' { TknRPar }+ '[' { TknLBrk }+ ']' { TknRBrk }+ ',' { TknComma }+ '+' { TknOper '+' }+ '-' { TknOper '-' }+ '*' { TknOper '*' }+ '/' { TknOper '/' }+ '%' { TknOper '%' }+ '<>' { TknCond "<>" }+ '=' { TknCond "=" }+ '<' { TknCond "<" }+ '<=' { TknCond "<=" }+ '>' { TknCond ">" }+ '>=' { TknCond ">=" }+ 'PC' { TknResWrd "PC" }+ 'M' { TknResWrd "M" }+ 'readInt' { TknResWrd "readInt" }+ 'writeInt' { TknResWrd "writeInt" }+ 'readStr' { TknResWrd "readStr" }+ 'writeStr' { TknResWrd "writeStr" }+ 'goto' { TknResWrd "goto" }+ 'if' { TknResWrd "if" }+ 'then' { TknResWrd "then" }+ 'halt' { TknResWrd "halt" }+ 'break' { TknResWrd "break" }+ 'equ' { TknResWrd "equ" }+%%++EweProg : Executable Equates { Prg $1 $2 }++Executable : LabelInstr { [$1] }+ | LabelInstr Executable { $1:$2 }++LabelInstr : id ':' LabelInstr { addLabel $1 $3 }+ | Instr { Stmt [] $1 }++Instr : MemRef ':=' int { IMMI $1 $3 }+ | MemRef ':=' str { IMMS $1 $3 }+ | MemRef ':=' 'PC' '+' int { IMRPC $1 $5 }+ | 'PC' ':=' MemRef { SPC $3 }+ | MemRef ':=' MemRef { IMMM $1 $3 }+ | MemRef ':=' MemRef '+' MemRef { IAdd $1 $3 $5 }+ | MemRef ':=' MemRef '-' MemRef { ISub $1 $3 $5 }+ | MemRef ':=' MemRef '*' MemRef { IMul $1 $3 $5 }+ | MemRef ':=' MemRef '/' MemRef { IDiv $1 $3 $5 }+ | MemRef ':=' MemRef '%' MemRef { IMod $1 $3 $5 }+ | MemRef ':=' 'M' '[' MemRef '+' int ']' { IMRI $1 $5 $7 }+ | 'M' '[' MemRef '+' int ']' ':=' MemRef { IMMR $3 $5 $8 }+ | 'readInt' '(' MemRef ')' { IRI $3 }+ | 'writeInt' '(' MemRef ')' { IWI $3 }+ | 'readStr' '(' MemRef ',' MemRef ')' { IRS $3 $5 } + | 'writeStr' '(' MemRef ')' { IWS $3 }+ | 'goto' int { IGI $2 }+ | 'goto' id { IGS $2 }+ | 'if' MemRef Cond MemRef 'then' 'goto' int { IFI $2 $3 $4 $7 }+ | 'if' MemRef Cond MemRef 'then' 'goto' id { IFS $2 $3 $4 $7 }+ | 'halt' { IH }+ | 'break' { IB }++Equates : { [] }+ | 'equ' id 'M' '[' int ']' Equates { ($2,$5):$7 }++MemRef : 'M' '[' int ']' { MRefI $3 }+ | id { MRefId $1 }++Cond : '>=' { CLET }+ | '>' { CLT }+ | '<=' { CGET }+ | '<' { CGT }+ | '=' { CE }+ | '<>' { CNE }++{++lexwrap :: (Tkn -> Alex a) -> Alex a+lexwrap cont = do+ t <- alexMonadScan+ cont t++addLabel :: String -> Stmt -> Stmt+addLabel s (Stmt ss i) = Stmt (s:ss) i++parseError :: Tkn -> Alex a+parseError t = do+ (l,c) <- getPosn+ fail (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parser error on Token: " ++ show t ++ "\n")++pEWE :: String -> Either String Prog+pEWE s = runAlex s parse+}+
+ src/Language/EWE/Scanner.x view
@@ -0,0 +1,122 @@+{+module Language.EWE.Scanner(Alex(..),+ AlexPosn(..),+ alexMonadScan,+ alexExec,+ runAlex,+ alexGetInput,+ getPosn+ ) where++import Language.EWE.Token(Tkns,Tkn(..))+}++%wrapper "monad"++$alpha = [a-zA-Z]+$digit = [0-9]+$nozerodigit = [1-9]+$graphic = $printable+$eol = [\n]++@string = \" (graphic # \")* \"++tokens :-++ $white+ ;+ \#.* ;+ $eol { returnEOL }+ \:\= { returnAssgn }+ \: { returnColon }+ [\*\+\-\/\%] { returnOper }+ \( { returnLPar}+ \) { returnRPar }+ \[ { returnLBrk }+ \] { returnRBrk }+ \, { returnComma }+ (\>|\>\=|\<|\<\=|\=|\<\>) { returnCond }+ "M" { returnResWrd }+ "PC" { returnResWrd }+ "readInt" { returnResWrd }+ "writeInt" { returnResWrd }+ "readStr" { returnResWrd }+ "writeStr" { returnResWrd }+ "goto" { returnResWrd }+ "if" { returnResWrd }+ "then" { returnResWrd }+ "halt" { returnResWrd }+ "break" { returnResWrd }+ "equ" { returnResWrd }+ \" [^\"]* \" { returnStr }+ (($nozerodigit $digit*)| 0) { returnInt }+-- $alpha [$alpha $digit]*\: { returnLabel }+ $alpha [$alpha $digit]* { returnId }++{+returnEOL :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnEOL = returnTkn $ TknEOL++returnAssgn :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnAssgn = returnTkn $ TknAssgn++returnColon :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnColon = returnTkn $ TknColon++returnTkn :: Tkn -> AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnTkn tkn _ _ = return $ tkn++returnLPar :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnLPar = returnTkn $ TknLPar++returnRPar :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnRPar = returnTkn $ TknRPar++returnLBrk :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnLBrk = returnTkn $ TknLBrk++returnRBrk :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnRBrk = returnTkn $ TknRBrk++returnComma :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnComma = returnTkn $ TknComma++returnOper :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnOper = returnFunction (TknOper . head)++returnCond :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnCond = returnFunction TknCond++returnStr :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnStr = returnFunction (TknStr . read)++returnInt :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnInt = returnFunction (TknInt . read)++-- returnLabel :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+-- returnLabel = returnFunction (TknLabel . init)++returnId :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnId = returnFunction TknId++returnResWrd :: AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnResWrd = returnFunction TknResWrd++returnFunction :: (String -> Tkn) -> AlexInput -> Int -> Alex Tkn+returnFunction f (_,_,_,s) i = return $ f (take i s)++alexEOF :: Alex Tkn+alexEOF = return $ TknEOF++alexExec :: Alex Tkns+alexExec = do+ t <- alexMonadScan+ case t of+ TknEOF -> return $ [t]+ _ -> do ts <- alexExec+ return (t:ts)++getPosn :: Alex (Int,Int)+getPosn = do+ (AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput+ return (l,c)+}
src/Language/EWE/Token.hs view
@@ -1,725 +1,21 @@--------------------------------------------------------------------------------- |--- Module : Text.Parsec.Token--- Copyright : (c) Daan Leijen 1999-2001, (c) Paolo Martini 2007--- License : BSD-style (see the LICENSE file)--- --- Maintainer : derek.a.elkins@gmail.com--- Stability : provisional--- Portability : non-portable (uses local universal quantification: PolymorphicComponents)--- --- A helper module to parse lexical elements (tokens). See 'makeTokenParser'--- for a description of how to use it.--- ---------------------------------------------------------------------------------- This was done because the original doesn't use well isSpace.--{-# LANGUAGE PolymorphicComponents, FlexibleContexts #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-name-shadowing #-}--module Language.EWE.Token- ( LanguageDef- , GenLanguageDef (..)- , TokenParser- , GenTokenParser (..)- , makeTokenParser- ) where--import Data.Char ( isAlpha, toLower, toUpper, isSpace, digitToInt )-import Data.List ( nub, sort )-import Control.Monad.Identity-import Text.Parsec.Prim-import Text.Parsec.Char-import Text.Parsec.Combinator---------------------------------------------------------------- Language Definition--------------------------------------------------------------type LanguageDef st = GenLanguageDef String st Identity---- | The @GenLanguageDef@ type is a record that contains all parameterizable--- features of the 'Text.Parsec.Token' module. The module 'Text.Parsec.Language'--- contains some default definitions.--data GenLanguageDef s u m- = LanguageDef { - - -- | Describes the start of a block comment. Use the empty string if the- -- language doesn't support block comments. For example \"\/*\". -- commentStart :: String,-- -- | Describes the end of a block comment. Use the empty string if the- -- language doesn't support block comments. For example \"*\/\". -- commentEnd :: String,-- -- | Describes the start of a line comment. Use the empty string if the- -- language doesn't support line comments. For example \"\/\/\". -- commentLine :: String,-- -- | Set to 'True' if the language supports nested block comments. -- nestedComments :: Bool,-- -- | This parser should accept any start characters of identifiers. For- -- example @letter \<|> char \"_\"@. -- identStart :: ParsecT s u m Char,-- -- | This parser should accept any legal tail characters of identifiers.- -- For example @alphaNum \<|> char \"_\"@. -- identLetter :: ParsecT s u m Char,-- -- | This parser should accept any start characters of operators. For- -- example @oneOf \":!#$%&*+.\/\<=>?\@\\\\^|-~\"@ -- opStart :: ParsecT s u m Char,-- -- | This parser should accept any legal tail characters of operators.- -- Note that this parser should even be defined if the language doesn't- -- support user-defined operators, or otherwise the 'reservedOp'- -- parser won't work correctly. -- opLetter :: ParsecT s u m Char,-- -- | The list of reserved identifiers. -- reservedNames :: [String],-- -- | The list of reserved operators. -- reservedOpNames:: [String],-- -- | Set to 'True' if the language is case sensitive. -- caseSensitive :: Bool-- }-- ------------------------------------------------------------ -- A first class module: TokenParser- -------------------------------------------------------------type TokenParser st = GenTokenParser String st Identity-- -- | The type of the record that holds lexical parsers that work on- -- @s@ streams with state @u@ over a monad @m@.--data GenTokenParser s u m- = TokenParser {-- -- | This lexeme parser parses a legal identifier. Returns the identifier- -- string. This parser will fail on identifiers that are reserved- -- words. Legal identifier (start) characters and reserved words are- -- defined in the 'LanguageDef' that is passed to- -- 'makeTokenParser'. An @identifier@ is treated as- -- a single token using 'try'.-- identifier :: ParsecT s u m String,- - -- | The lexeme parser @reserved name@ parses @symbol - -- name@, but it also checks that the @name@ is not a prefix of a- -- valid identifier. A @reserved@ word is treated as a single token- -- using 'try'. -- reserved :: String -> ParsecT s u m (),-- -- | This lexeme parser parses a legal operator. Returns the name of the- -- operator. This parser will fail on any operators that are reserved- -- operators. Legal operator (start) characters and reserved operators- -- are defined in the 'LanguageDef' that is passed to- -- 'makeTokenParser'. An @operator@ is treated as a- -- single token using 'try'. -- operator :: ParsecT s u m String,-- -- |The lexeme parser @reservedOp name@ parses @symbol- -- name@, but it also checks that the @name@ is not a prefix of a- -- valid operator. A @reservedOp@ is treated as a single token using- -- 'try'. -- reservedOp :: String -> ParsecT s u m (),--- -- | This lexeme parser parses a single literal character. Returns the- -- literal character value. This parsers deals correctly with escape- -- sequences. The literal character is parsed according to the grammar- -- rules defined in the Haskell report (which matches most programming- -- languages quite closely). -- charLiteral :: ParsecT s u m Char,-- -- | This lexeme parser parses a literal string. Returns the literal- -- string value. This parsers deals correctly with escape sequences and- -- gaps. The literal string is parsed according to the grammar rules- -- defined in the Haskell report (which matches most programming- -- languages quite closely). -- stringLiteral :: ParsecT s u m String,-- -- | This lexeme parser parses a natural number (a positive whole- -- number). Returns the value of the number. The number can be- -- specified in 'decimal', 'hexadecimal' or- -- 'octal'. The number is parsed according to the grammar- -- rules in the Haskell report. -- natural :: ParsecT s u m Integer,-- -- | This lexeme parser parses an integer (a whole number). This parser- -- is like 'natural' except that it can be prefixed with- -- sign (i.e. \'-\' or \'+\'). Returns the value of the number. The- -- number can be specified in 'decimal', 'hexadecimal'- -- or 'octal'. The number is parsed according- -- to the grammar rules in the Haskell report. - - integer :: ParsecT s u m Integer,-- -- | This lexeme parser parses a floating point value. Returns the value- -- of the number. The number is parsed according to the grammar rules- -- defined in the Haskell report. -- float :: ParsecT s u m Double,-- -- | This lexeme parser parses either 'natural' or a 'float'.- -- Returns the value of the number. This parsers deals with- -- any overlap in the grammar rules for naturals and floats. The number- -- is parsed according to the grammar rules defined in the Haskell report. -- naturalOrFloat :: ParsecT s u m (Either Integer Double),-- -- | Parses a positive whole number in the decimal system. Returns the- -- value of the number. -- decimal :: ParsecT s u m Integer,-- -- | Parses a positive whole number in the hexadecimal system. The number- -- should be prefixed with \"0x\" or \"0X\". Returns the value of the- -- number. -- hexadecimal :: ParsecT s u m Integer,-- -- | Parses a positive whole number in the octal system. The number- -- should be prefixed with \"0o\" or \"0O\". Returns the value of the- -- number. -- octal :: ParsecT s u m Integer,-- -- | Lexeme parser @symbol s@ parses 'string' @s@ and skips- -- trailing white space. -- symbol :: String -> ParsecT s u m String,-- -- | @lexeme p@ first applies parser @p@ and than the 'whiteSpace'- -- parser, returning the value of @p@. Every lexical- -- token (lexeme) is defined using @lexeme@, this way every parse- -- starts at a point without white space. Parsers that use @lexeme@ are- -- called /lexeme/ parsers in this document.- -- - -- The only point where the 'whiteSpace' parser should be- -- called explicitly is the start of the main parser in order to skip- -- any leading white space.- --- -- > mainParser = do{ whiteSpace- -- > ; ds <- many (lexeme digit)- -- > ; eof- -- > ; return (sum ds)- -- > }-- lexeme :: forall a. ParsecT s u m a -> ParsecT s u m a,-- -- | Parses any white space. White space consists of /zero/ or more- -- occurrences of a 'space', a line comment or a block (multi- -- line) comment. Block comments may be nested. How comments are- -- started and ended is defined in the 'LanguageDef'- -- that is passed to 'makeTokenParser'. -- whiteSpace :: ParsecT s u m (),-- -- | Lexeme parser @parens p@ parses @p@ enclosed in parenthesis,- -- returning the value of @p@.-- parens :: forall a. ParsecT s u m a -> ParsecT s u m a,-- -- | Lexeme parser @braces p@ parses @p@ enclosed in braces (\'{\' and- -- \'}\'), returning the value of @p@. -- braces :: forall a. ParsecT s u m a -> ParsecT s u m a,-- -- | Lexeme parser @angles p@ parses @p@ enclosed in angle brackets (\'\<\'- -- and \'>\'), returning the value of @p@. -- angles :: forall a. ParsecT s u m a -> ParsecT s u m a,-- -- | Lexeme parser @brackets p@ parses @p@ enclosed in brackets (\'[\'- -- and \']\'), returning the value of @p@. -- brackets :: forall a. ParsecT s u m a -> ParsecT s u m a,-- -- | DEPRECATED: Use 'brackets'.-- squares :: forall a. ParsecT s u m a -> ParsecT s u m a,-- -- | Lexeme parser |semi| parses the character \';\' and skips any- -- trailing white space. Returns the string \";\". -- semi :: ParsecT s u m String,-- -- | Lexeme parser @comma@ parses the character \',\' and skips any- -- trailing white space. Returns the string \",\". -- comma :: ParsecT s u m String,-- -- | Lexeme parser @colon@ parses the character \':\' and skips any- -- trailing white space. Returns the string \":\". -- colon :: ParsecT s u m String,-- -- | Lexeme parser @dot@ parses the character \'.\' and skips any- -- trailing white space. Returns the string \".\". -- dot :: ParsecT s u m String,-- -- | Lexeme parser @semiSep p@ parses /zero/ or more occurrences of @p@- -- separated by 'semi'. Returns a list of values returned by- -- @p@.-- semiSep :: forall a . ParsecT s u m a -> ParsecT s u m [a],-- -- | Lexeme parser @semiSep1 p@ parses /one/ or more occurrences of @p@- -- separated by 'semi'. Returns a list of values returned by @p@. -- semiSep1 :: forall a . ParsecT s u m a -> ParsecT s u m [a],-- -- | Lexeme parser @commaSep p@ parses /zero/ or more occurrences of- -- @p@ separated by 'comma'. Returns a list of values returned- -- by @p@. -- commaSep :: forall a . ParsecT s u m a -> ParsecT s u m [a],-- -- | Lexeme parser @commaSep1 p@ parses /one/ or more occurrences of- -- @p@ separated by 'comma'. Returns a list of values returned- -- by @p@. -- commaSep1 :: forall a . ParsecT s u m a -> ParsecT s u m [a]- }-- ------------------------------------------------------------ -- Given a LanguageDef, create a token parser.- ------------------------------------------------------------- -- | The expression @makeTokenParser language@ creates a 'GenTokenParser'- -- record that contains lexical parsers that are- -- defined using the definitions in the @language@ record.- --- -- The use of this function is quite stylized - one imports the- -- appropiate language definition and selects the lexical parsers that- -- are needed from the resulting 'GenTokenParser'.- --- -- > module Main where- -- >- -- > import Text.Parsec- -- > import qualified Text.Parsec.Token as P- -- > import Text.Parsec.Language (haskellDef)- -- >- -- > -- The parser- -- > ...- -- >- -- > expr = parens expr- -- > <|> identifier- -- > <|> ...- -- > - -- >- -- > -- The lexer- -- > lexer = P.makeTokenParser haskellDef - -- > - -- > parens = P.parens lexer- -- > braces = P.braces lexer- -- > identifier = P.identifier lexer- -- > reserved = P.reserved lexer- -- > ...--makeTokenParser :: (Stream s m Char)- => GenLanguageDef s u m -> GenTokenParser s u m-makeTokenParser languageDef- = TokenParser{ identifier = identifier- , reserved = reserved- , operator = operator- , reservedOp = reservedOp-- , charLiteral = charLiteral- , stringLiteral = stringLiteral- , natural = natural- , integer = integer- , float = float- , naturalOrFloat = naturalOrFloat- , decimal = decimal- , hexadecimal = hexadecimal- , octal = octal-- , symbol = symbol- , lexeme = lexeme- , whiteSpace = whiteSpace-- , parens = parens- , braces = braces- , angles = angles- , brackets = brackets- , squares = brackets- , semi = semi- , comma = comma- , colon = colon- , dot = dot- , semiSep = semiSep- , semiSep1 = semiSep1- , commaSep = commaSep- , commaSep1 = commaSep1- }- where-- ------------------------------------------------------------ -- Bracketing- ------------------------------------------------------------ parens p = between (symbol "(") (symbol ")") p- braces p = between (symbol "{") (symbol "}") p- angles p = between (symbol "<") (symbol ">") p- brackets p = between (symbol "[") (symbol "]") p-- semi = symbol ";"- comma = symbol ","- dot = symbol "."- colon = symbol ":"-- commaSep p = sepBy p comma- semiSep p = sepBy p semi-- commaSep1 p = sepBy1 p comma- semiSep1 p = sepBy1 p semi--- ------------------------------------------------------------ -- Chars & Strings- ------------------------------------------------------------ charLiteral = lexeme (between (char '\'')- (char '\'' <?> "end of character")- characterChar )- <?> "character"-- characterChar = charLetter <|> charEscape- <?> "literal character"-- charEscape = do{ char '\\'; escapeCode }- charLetter = satisfy (\c -> (c /= '\'') && (c /= '\\') && (c > '\026'))---- stringLiteral = lexeme (- do{ str <- between (char '"')- (char '"' <?> "end of string")- (many stringChar)- ; return (foldr (maybe id (:)) "" str)- }- <?> "literal string")-- stringChar = do{ c <- stringLetter; return (Just c) }- <|> stringEscape- <?> "string character"-- stringLetter = satisfy (\c -> (c /= '"') && (c /= '\\') && (c > '\026'))-- stringEscape = do{ char '\\'- ; do{ escapeGap ; return Nothing }- <|> do{ escapeEmpty; return Nothing }- <|> do{ esc <- escapeCode; return (Just esc) }- }-- escapeEmpty = char '&'- escapeGap = do{ many1 space- ; char '\\' <?> "end of string gap"- }---- -- escape codes- escapeCode = charEsc <|> charNum <|> charAscii <|> charControl- <?> "escape code"-- charControl = do{ char '^'- ; code <- upper- ; return (toEnum (fromEnum code - fromEnum 'A'))- }-- charNum = do{ code <- decimal- <|> do{ char 'o'; number 8 octDigit }- <|> do{ char 'x'; number 16 hexDigit }- ; return (toEnum (fromInteger code))- }-- charEsc = choice (map parseEsc escMap)- where- parseEsc (c,code) = do{ char c; return code }-- charAscii = choice (map parseAscii asciiMap)- where- parseAscii (asc,code) = try (do{ string asc; return code })--- -- escape code tables- escMap = zip ("abfnrtv\\\"\'") ("\a\b\f\n\r\t\v\\\"\'")- asciiMap = zip (ascii3codes ++ ascii2codes) (ascii3 ++ ascii2)-- ascii2codes = ["BS","HT","LF","VT","FF","CR","SO","SI","EM",- "FS","GS","RS","US","SP"]- ascii3codes = ["NUL","SOH","STX","ETX","EOT","ENQ","ACK","BEL",- "DLE","DC1","DC2","DC3","DC4","NAK","SYN","ETB",- "CAN","SUB","ESC","DEL"]-- ascii2 = ['\BS','\HT','\LF','\VT','\FF','\CR','\SO','\SI',- '\EM','\FS','\GS','\RS','\US','\SP']- ascii3 = ['\NUL','\SOH','\STX','\ETX','\EOT','\ENQ','\ACK',- '\BEL','\DLE','\DC1','\DC2','\DC3','\DC4','\NAK',- '\SYN','\ETB','\CAN','\SUB','\ESC','\DEL']--- ------------------------------------------------------------ -- Numbers- ------------------------------------------------------------ naturalOrFloat = lexeme (natFloat) <?> "number"-- float = lexeme floating <?> "float"- integer = lexeme int <?> "integer"- natural = lexeme nat <?> "natural"--- -- floats- floating = do{ n <- decimal- ; fractExponent n- }--- natFloat = do{ char '0'- ; zeroNumFloat- }- <|> decimalFloat-- zeroNumFloat = do{ n <- hexadecimal <|> octal- ; return (Left n)- }- <|> decimalFloat- <|> fractFloat 0- <|> return (Left 0)-- decimalFloat = do{ n <- decimal- ; option (Left n)- (fractFloat n)- }-- fractFloat n = do{ f <- fractExponent n- ; return (Right f)- }-- fractExponent n = do{ fract <- fraction- ; expo <- option 1.0 exponent'- ; return ((fromInteger n + fract)*expo)- }- <|>- do{ expo <- exponent'- ; return ((fromInteger n)*expo)- }-- fraction = do{ char '.'- ; digits <- many1 digit <?> "fraction"- ; return (foldr op 0.0 digits)- }- <?> "fraction"- where- op d f = (f + fromIntegral (digitToInt d))/10.0-- exponent' = do{ oneOf "eE"- ; f <- sign- ; e <- decimal <?> "exponent"- ; return (power (f e))- }- <?> "exponent"- where- power e | e < 0 = 1.0/power(-e)- | otherwise = fromInteger (10^e)--- -- integers and naturals- int = do{ f <- lexeme sign- ; n <- nat- ; return (f n)- }-- sign = (char '-' >> return negate)- <|> (char '+' >> return id)- <|> return id-- nat = zeroNumber <|> decimal-- zeroNumber = do{ char '0'- ; hexadecimal <|> octal <|> decimal <|> return 0- }- <?> ""-- decimal = number 10 digit- hexadecimal = do{ oneOf "xX"; number 16 hexDigit }- octal = do{ oneOf "oO"; number 8 octDigit }-- number base baseDigit- = do{ digits <- many1 baseDigit- ; let n = foldl (\x d -> base*x + toInteger (digitToInt d)) 0 digits- ; seq n (return n)- }-- ------------------------------------------------------------ -- Operators & reserved ops- ------------------------------------------------------------ reservedOp name =- lexeme $ try $- do{ string name- ; notFollowedBy (opLetter languageDef) <?> ("end of " ++ show name)- }-- operator =- lexeme $ try $- do{ name <- oper- ; if (isReservedOp name)- then unexpected ("reserved operator " ++ show name)- else return name- }-- oper =- do{ c <- (opStart languageDef)- ; cs <- many (opLetter languageDef)- ; return (c:cs)- }- <?> "operator"-- isReservedOp name =- isReserved (sort (reservedOpNames languageDef)) name--- ------------------------------------------------------------ -- Identifiers & Reserved words- ------------------------------------------------------------ reserved name =- lexeme $ try $- do{ caseString name- ; notFollowedBy (identLetter languageDef) <?> ("end of " ++ show name)- }-- caseString name- | caseSensitive languageDef = string name- | otherwise = do{ walk name; return name }- where- walk [] = return ()- walk (c:cs) = do{ caseChar c <?> msg; walk cs }-- caseChar c | isAlpha c = char (toLower c) <|> char (toUpper c)- | otherwise = char c-- msg = show name--- identifier =- lexeme $ try $- do{ name <- ident- ; if (isReservedName name)- then unexpected ("reserved word " ++ show name)- else return name- }--- ident- = do{ c <- identStart languageDef- ; cs <- many (identLetter languageDef)- ; return (c:cs)- }- <?> "identifier"-- isReservedName name- = isReserved theReservedNames caseName- where- caseName | caseSensitive languageDef = name- | otherwise = map toLower name--- isReserved names name- = scan names- where- scan [] = False- scan (r:rs) = case (compare r name) of- LT -> scan rs- EQ -> True- GT -> False-- theReservedNames- | caseSensitive languageDef = sort reserved- | otherwise = sort . map (map toLower) $ reserved- where- reserved = reservedNames languageDef---- ------------------------------------------------------------ -- White space & symbols- ------------------------------------------------------------ symbol name- = lexeme (string name)-- lexeme p- = do{ x <- p; whiteSpace; return x }--- --whiteSpace- whiteSpace- | noLine && noMulti = skipMany (simpleSpace <?> "")- | noLine = skipMany (simpleSpace <|> multiLineComment <?> "")- | noMulti = skipMany (simpleSpace <|> oneLineComment <?> "")- | otherwise = skipMany (simpleSpace <|> oneLineComment <|> multiLineComment <?> "")- where- noLine = null (commentLine languageDef)- noMulti = null (commentStart languageDef)--- simpleSpace =- skipMany1 (satisfy (== ' '))- --skipMany1 (satisfy isSpace)-- oneLineComment =- do{ try (string (commentLine languageDef))- ; skipMany (satisfy (/= '\n'))- ; return ()- }-- multiLineComment =- do { try (string (commentStart languageDef))- ; inComment- }-- inComment- | nestedComments languageDef = inCommentMulti- | otherwise = inCommentSingle+module Language.EWE.Token(Tkns,Tkn(..)) where - inCommentMulti- = do{ try (string (commentEnd languageDef)) ; return () }- <|> do{ multiLineComment ; inCommentMulti }- <|> do{ skipMany1 (noneOf startEnd) ; inCommentMulti }- <|> do{ oneOf startEnd ; inCommentMulti }- <?> "end of comment"- where- startEnd = nub (commentEnd languageDef ++ commentStart languageDef)+type Tkns = [Tkn] - inCommentSingle- = do{ try (string (commentEnd languageDef)); return () }- <|> do{ skipMany1 (noneOf startEnd) ; inCommentSingle }- <|> do{ oneOf startEnd ; inCommentSingle }- <?> "end of comment"- where- startEnd = nub (commentEnd languageDef ++ commentStart languageDef)+data Tkn = TknInt Int+ | TknStr String+-- | TknLabel String+ | TknId String+ | TknAssgn+ | TknColon+ | TknComma+ | TknLPar+ | TknRPar+ | TknLBrk+ | TknRBrk+ | TknOper Char+ | TknCond String+ | TknResWrd String+ | TknEOL+ | TknEOF+ deriving (Show, Eq)
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