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`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# 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:: 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 =  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"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-            ; 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src/Main.hs view
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