hopenpgp-tools 0.23.3 → 0.23.4
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HOpenPGP/Tools/Common.hs view
@@ -1,5 +1,5 @@ -- Common.hs: hOpenPGP-tools common functions--- Copyright © 2012-2020 Clint Adams+-- Copyright © 2012-2021 Clint Adams -- -- vim: softtabstop=4:shiftwidth=4:expandtab --@@ -86,7 +86,7 @@ pretty name <+> pretty "(hopenpgp-tools)" <+> pretty (showVersion version) <>- hardline <> pretty "Copyright (C) 2012-2020 Clint Adams"+ hardline <> pretty "Copyright (C) 2012-2021 Clint Adams" warranty :: String -> Doc ann {-# INLINE warranty #-}
HOpenPGP/Tools/HKP.hs view
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HOpenPGP/Tools/TKUtils.hs view
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@@ -1,1577 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}-{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}-{-# LINE 1 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}--{-# OPTIONS -w #-}-module HOpenPGP.Tools.Lexer-( alexEOF-, alexSetInput-, alexGetInput-, alexError-, alexScan-, ignorePendingBytes-, alexGetStartCode-, runAlex-, Alex(..)-, Token(..)-, AlexReturn(..)-, AlexPosn(..)-) where--import Prelude hiding (lex)-import Numeric (readHex)-import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))---#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603-#include "ghcconfig.h"-#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)-#include "config.h"-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array-#else-import Array-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array.Base (unsafeAt)-import GHC.Exts-#else-import GlaExts-#endif-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of- (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- where- go oc- | oc <= 0x7f = ( oc- , [- ])-- | oc <= 0x7ff = ( 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)- , [0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])-- | oc <= 0xffff = ( 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)- , [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])- | otherwise = ( 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)- , [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,- Char, -- previous char- [Byte], -- pending bytes on current char- String) -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c- in case utf8Encode' c of- (b, bs) -> p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int- deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1-alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {- alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location-- alex_inp :: String, -- the current input- alex_chr :: !Char, -- the character before the input- alex_bytes :: [Byte],------ alex_scd :: !Int -- the current startcode---- }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!---runAlex :: String -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)- = case f (AlexState {alex_bytes = [],------ alex_pos = alexStartPos,- alex_inp = input__,- alex_chr = '\n',---- alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg- Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where- fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of- Left msg -> Left msg- Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where- pure a = Alex $ \s -> Right (s, a)- fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of- Left msg -> Left msg- Right (s', f) -> case unAlex a s' of- Left msg -> Left msg- Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where- m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of- Left msg -> Left msg- Right (s',a) -> unAlex (k a) s'- return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput-- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->- Right (s, (pos,c,bs,inp__))------alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()--alexSetInput (pos,c,bs,inp__)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of-------- state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())----------alexMonadScan = do-- inp__ <- alexGetInput---- sc <- alexGetStartCode- case alexScan inp__ sc of- AlexEOF -> alexEOF- AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)- AlexSkip inp__' _len -> do- alexSetInput inp__'- alexMonadScan-- AlexToken inp__' len action -> do---- alexSetInput inp__'- action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions---type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result------- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do- alexSetStartCode code- action input__ len---token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token----token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.---------------alex_tab_size :: Int-alex_tab_size = 8-alex_base :: AlexAddr-alex_base = AlexA#- 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TokenSHA224- | TokenKeysize- | TokenTimestamp- | TokenFingerprint- | TokenKeyID- | TokenFpr TwentyOctetFingerprint- | TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)- | TokenLength- | TokenEvery- | TokenOne- | TokenOf- | TokenContains- | TokenUids- | TokenStr String- | TokenA- | TokenSubkey- | TokenSigCreationTime- deriving (Eq,Show)--alexEOF = return TokenEOF--lex :: (String -> a) -> AlexAction a-lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))--lex' :: a -> AlexAction a-lex' = lex . const---alex_action_1 = lex' TokenA -alex_action_2 = lex' TokenAnd -alex_action_3 = lex' TokenAny -alex_action_4 = lex' TokenEvery -alex_action_5 = lex' TokenNot -alex_action_6 = lex' TokenNow -alex_action_7 = lex' TokenOne -alex_action_8 = lex' TokenOr -alex_action_9 = lex' TokenSubkey -alex_action_10 = lex' TokenTag -alex_action_11 = lex' TokenOf -alex_action_12 = lex' TokenEq -alex_action_13 = lex' TokenEq -alex_action_14 = lex' TokenEq -alex_action_15 = lex' TokenLt -alex_action_16 = lex' TokenGt 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Right . read) -alex_action_63 = lex (TokenLongID . Right . read . drop 2) -alex_action_64 = lex (TokenInt . fromIntegral . read) -alex_action_65 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex) -alex_action_66 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2) -alex_action_67 = lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 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-------------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))-#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))-#else-#define GTE(n,m) (n >=# m)-#define EQ(n,m) (n ==# m)-#endif--------------------data AlexAddr = AlexA# Addr#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-uncheckedShiftL# = shiftL#-#endif--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr (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 (alex_actions ! k)----- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting--- state it encountered.--alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =- input__ `seq` -- strict in the input- let- new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))- in- new_acc `seq`- case alexGetByte input__ of- Nothing -> (new_acc, input__)- Just (c, new_input) ->---- case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->- let- base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s- offset = (base +# ord_c)- check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset-- new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)- then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset- else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s- in- case new_s of- -1# -> (new_acc, input__)- -- on an error, we want to keep the input *before* the- -- character that failed, not after.- _ -> alex_scan_tkn user__ orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)- -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)- new_input new_s new_acc- }- where- check_accs (AlexAccNone) = last_acc- check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))- check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ (I# (len))--------------data AlexLastAcc- = AlexNone- | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int- | AlexLastSkip !AlexInput !Int--data AlexAcc user- = AlexAccNone- | AlexAcc Int- | AlexAccSkip-----------------------------
− dist/build/hkt/hkt-tmp/HOpenPGP/Tools/Parser.hs
@@ -1,1615 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-}-{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}-#endif-{-# OPTIONS -w #-}-module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where-import Codec.Encryption.OpenPGP.Types--- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))-import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)--import HOpenPGP.Tools.Lexer--import Control.Applicative (liftA2)-import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)-import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)-import Control.Error.Util (hush)-import Control.Monad.Loops (allM, anyM)-import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)-import Data.List (isInfixOf)-import qualified Data.Text as T-import Data.Text.Prettyprint.Doc (pretty)-import qualified Data.Array as Happy_Data_Array-import qualified Data.Bits as Bits-import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts-import Control.Applicative(Applicative(..))-import Control.Monad (ap)---- parser produced by Happy Version 1.19.12--newtype HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 = HappyAbsSyn HappyAny-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any-#else-type HappyAny = forall a . a-#endif-happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn5 #-}-happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t5-happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut5 #-}-happyIn6 :: t6 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn6 #-}-happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t6-happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut6 #-}-happyIn7 :: t7 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn7 #-}-happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t7-happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut7 #-}-happyIn8 :: t8 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn8 #-}-happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t8-happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut8 #-}-happyIn9 :: t9 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn9 #-}-happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t9-happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut9 #-}-happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn10 #-}-happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t10-happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut10 #-}-happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn11 #-}-happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t11-happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut11 #-}-happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn12 #-}-happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t12-happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut12 #-}-happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn13 #-}-happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t13-happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut13 #-}-happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn14 #-}-happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t14-happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut14 #-}-happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn15 #-}-happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t15-happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut15 #-}-happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn16 #-}-happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t16-happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut16 #-}-happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn17 #-}-happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t17-happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut17 #-}-happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn18 #-}-happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t18-happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut18 #-}-happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn19 #-}-happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t19-happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut19 #-}-happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# 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(fromIntegral (fromFVal SHA512)- )--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_82 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_82 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_82-happyReduction_82 happy_x_1- = happyIn21- (fromIntegral (fromFVal SHA224)- )--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_83 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_83 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_83-happyReduction_83 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) -> - happyIn21- (fromIntegral happy_var_1- )}--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_84 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_84 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_84-happyReduction_84 happy_x_1- = happyIn22- (0- )--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_85 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_85 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_85-happyReduction_85 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) -> - happyIn22- (fromIntegral happy_var_1- )}--happyNewToken action sts stk- = lexwrap(\tk -> - let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in- case tk of {- TokenEOF -> happyDoAction 62# tk action sts stk;- TokenA -> cont 1#;- TokenAnd -> cont 2#;- TokenAny -> cont 3#;- TokenContains -> cont 4#;- TokenEvery -> cont 5#;- TokenNot -> cont 6#;- TokenNow -> cont 7#;- TokenOf -> cont 8#;- TokenOne -> cont 9#;- TokenOr -> cont 10#;- TokenSubkey -> cont 11#;- TokenTag -> cont 12#;- TokenInt happy_dollar_dollar -> cont 13#;- TokenEq -> cont 14#;- TokenLt -> cont 15#;- TokenGt -> cont 16#;- TokenLParen -> cont 17#;- TokenRParen -> cont 18#;- TokenPKVersion -> cont 19#;- TokenSigVersion -> cont 20#;- TokenSigType -> cont 21#;- TokenPKAlgo -> cont 22#;- TokenSigPKAlgo -> cont 23#;- TokenHashAlgo -> cont 24#;- TokenRSA -> cont 25#;- TokenDSA -> cont 26#;- TokenElgamal -> cont 27#;- TokenECDSA -> cont 28#;- TokenECDH -> cont 29#;- TokenDH -> cont 30#;- TokenBinary -> cont 31#;- TokenCanonicalText -> cont 32#;- TokenStandalone -> cont 33#;- TokenGenericCert -> cont 34#;- TokenPersonaCert -> cont 35#;- TokenCasualCert -> cont 36#;- TokenPositiveCert -> cont 37#;- TokenSubkeyBindingSig -> cont 38#;- TokenPrimaryKeyBindingSig -> cont 39#;- TokenSignatureDirectlyOnAKey -> cont 40#;- TokenKeyRevocationSig -> cont 41#;- TokenSubkeyRevocationSig -> cont 42#;- TokenCertRevocationSig -> cont 43#;- TokenTimestampSig -> cont 44#;- TokenMD5 -> cont 45#;- TokenSHA1 -> cont 46#;- TokenRIPEMD160 -> cont 47#;- TokenSHA256 -> cont 48#;- TokenSHA384 -> cont 49#;- TokenSHA512 -> cont 50#;- TokenSHA224 -> cont 51#;- TokenKeysize -> cont 52#;- TokenTimestamp -> cont 53#;- TokenFingerprint -> cont 54#;- TokenKeyID -> cont 55#;- TokenSigCreationTime -> cont 56#;- TokenFpr happy_dollar_dollar -> cont 57#;- TokenLongID happy_dollar_dollar -> cont 58#;- TokenLength -> cont 59#;- TokenStr happy_dollar_dollar -> cont 60#;- TokenUids -> cont 61#;- _ -> happyError' (tk, [])- })--happyError_ explist 62# tk = happyError' (tk, explist)-happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)--happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen = (>>=)-happyReturn :: () => a -> Alex a-happyReturn = (return)-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _))--#endif-happyThen1 :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen1 = happyThen-happyReturn1 :: () => a -> Alex a-happyReturn1 = happyReturn-happyError' :: () => ((Token), [String]) -> Alex a-happyError' tk = (\(tokens, _) -> happyError tokens) tk-parseTK = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut5 x} in x'))--parseP = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut14 x} in x'))--happySeq = happyDontSeq---lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a-lexwrap cont = do- t <- alexMonadScan'- cont t--alexMonadScan' = do- inp <- alexGetInput- sc <- alexGetStartCode- case alexScan inp sc of- AlexEOF -> alexEOF- AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)- AlexSkip inp' len -> do- alexSetInput inp'- alexMonadScan'- AlexToken inp' len action -> do- alexSetInput inp'- action (ignorePendingBytes inp) len--getPosn :: Alex (Int,Int)-getPosn = do- (AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput- return (l,c)--happyError :: Token -> Alex a-happyError t = do- (l,c) <- getPosn- error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")--parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)-parseTKExp s = runAlex s parseTK--parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)-parsePExp s = runAlex s parseP-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $---------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)-#else-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)-#endif--------------------data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList-----------------------------------------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 ERROR_TOK, 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 (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) 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 = happyAdjustOffset (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#-----{-# INLINE happyLt #-}-happyLt x y = LT(x,y)---readArrayBit arr bit =- Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)- where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x-------data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#----------------------------------------------------------------------------------- HappyState data type (not arrays)---------------------------------------------------------------------------------------------- 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 = happyAdjustOffset (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 = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i------------------------------------------------------------------------------------- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)---- parse error if we are in recovery and we fail again-happyFail explist 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_ explist 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 ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts) - (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =--- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $- DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))--}---- Enter error recovery: generate an error token,--- save the old token and carry on.-happyFail explist 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/hop/hop-tmp/HOpenPGP/Tools/Lexer.hs
@@ -1,1577 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}-{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}-{-# LINE 1 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}--{-# OPTIONS -w #-}-module HOpenPGP.Tools.Lexer-( alexEOF-, alexSetInput-, alexGetInput-, alexError-, alexScan-, ignorePendingBytes-, alexGetStartCode-, runAlex-, Alex(..)-, Token(..)-, AlexReturn(..)-, AlexPosn(..)-) where--import Prelude hiding (lex)-import Numeric (readHex)-import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))---#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603-#include "ghcconfig.h"-#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)-#include "config.h"-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array-#else-import Array-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array.Base (unsafeAt)-import GHC.Exts-#else-import GlaExts-#endif-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of- (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- where- go oc- | oc <= 0x7f = ( oc- , [- ])-- | oc <= 0x7ff = ( 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)- , [0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])-- | oc <= 0xffff = ( 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)- , [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])- | otherwise = ( 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)- , [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,- Char, -- previous char- [Byte], -- pending bytes on current char- String) -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c- in case utf8Encode' c of- (b, bs) -> p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int- deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1-alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {- alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location-- alex_inp :: String, -- the current input- alex_chr :: !Char, -- the character before the input- alex_bytes :: [Byte],------ alex_scd :: !Int -- the current startcode---- }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!---runAlex :: String -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)- = case f (AlexState {alex_bytes = [],------ alex_pos = alexStartPos,- alex_inp = input__,- alex_chr = '\n',---- alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg- Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where- fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of- Left msg -> Left msg- Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where- pure a = Alex $ \s -> Right (s, a)- fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of- Left msg -> Left msg- Right (s', f) -> case unAlex a s' of- Left msg -> Left msg- Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where- m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of- Left msg -> Left msg- Right (s',a) -> unAlex (k a) s'- return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput-- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->- Right (s, (pos,c,bs,inp__))------alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()--alexSetInput (pos,c,bs,inp__)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of-------- state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())----------alexMonadScan = do-- inp__ <- alexGetInput---- sc <- alexGetStartCode- case alexScan inp__ sc of- AlexEOF -> alexEOF- AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)- AlexSkip inp__' _len -> do- alexSetInput inp__'- alexMonadScan-- AlexToken inp__' len action -> do---- alexSetInput inp__'- action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions---type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result------- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do- alexSetStartCode code- action input__ len---token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token----token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.---------------alex_tab_size :: Int-alex_tab_size = 8-alex_base :: AlexAddr-alex_base = AlexA#- 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TokenSHA224- | TokenKeysize- | TokenTimestamp- | TokenFingerprint- | TokenKeyID- | TokenFpr TwentyOctetFingerprint- | TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)- | TokenLength- | TokenEvery- | TokenOne- | TokenOf- | TokenContains- | TokenUids- | TokenStr String- | TokenA- | TokenSubkey- | TokenSigCreationTime- deriving (Eq,Show)--alexEOF = return TokenEOF--lex :: (String -> a) -> AlexAction a-lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))--lex' :: a -> AlexAction a-lex' = lex . const---alex_action_1 = lex' TokenA -alex_action_2 = lex' TokenAnd -alex_action_3 = lex' TokenAny -alex_action_4 = lex' TokenEvery -alex_action_5 = lex' TokenNot -alex_action_6 = lex' TokenNow -alex_action_7 = lex' TokenOne -alex_action_8 = lex' TokenOr -alex_action_9 = lex' TokenSubkey -alex_action_10 = lex' TokenTag -alex_action_11 = lex' TokenOf -alex_action_12 = lex' TokenEq -alex_action_13 = lex' TokenEq -alex_action_14 = lex' TokenEq -alex_action_15 = lex' TokenLt -alex_action_16 = lex' TokenGt 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Right . read) -alex_action_63 = lex (TokenLongID . Right . read . drop 2) -alex_action_64 = lex (TokenInt . fromIntegral . read) -alex_action_65 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex) -alex_action_66 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2) -alex_action_67 = lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 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-------------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))-#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))-#else-#define GTE(n,m) (n >=# m)-#define EQ(n,m) (n ==# m)-#endif--------------------data AlexAddr = AlexA# Addr#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-uncheckedShiftL# = shiftL#-#endif--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr (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 (alex_actions ! k)----- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting--- state it encountered.--alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =- input__ `seq` -- strict in the input- let- new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))- in- new_acc `seq`- case alexGetByte input__ of- Nothing -> (new_acc, input__)- Just (c, new_input) ->---- case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->- let- base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s- offset = (base +# ord_c)- check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset-- new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)- then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset- else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s- in- case new_s of- -1# -> (new_acc, input__)- -- on an error, we want to keep the input *before* the- -- character that failed, not after.- _ -> alex_scan_tkn user__ orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)- -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)- new_input new_s new_acc- }- where- check_accs (AlexAccNone) = last_acc- check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))- check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ (I# (len))--------------data AlexLastAcc- = AlexNone- | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int- | AlexLastSkip !AlexInput !Int--data AlexAcc user- = AlexAccNone- | AlexAcc Int- | AlexAccSkip-----------------------------
− dist/build/hop/hop-tmp/HOpenPGP/Tools/Parser.hs
@@ -1,1615 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-}-{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}-#endif-{-# OPTIONS -w #-}-module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where-import Codec.Encryption.OpenPGP.Types--- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))-import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)--import HOpenPGP.Tools.Lexer--import Control.Applicative (liftA2)-import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)-import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)-import Control.Error.Util (hush)-import Control.Monad.Loops (allM, anyM)-import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)-import Data.List (isInfixOf)-import qualified Data.Text as T-import Data.Text.Prettyprint.Doc (pretty)-import qualified Data.Array as Happy_Data_Array-import qualified Data.Bits as Bits-import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts-import Control.Applicative(Applicative(..))-import Control.Monad (ap)---- parser produced by Happy Version 1.19.12--newtype HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 = HappyAbsSyn HappyAny-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any-#else-type HappyAny = forall a . a-#endif-happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn5 #-}-happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t5-happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut5 #-}-happyIn6 :: t6 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn6 #-}-happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t6-happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut6 #-}-happyIn7 :: t7 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn7 #-}-happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t7-happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut7 #-}-happyIn8 :: t8 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn8 #-}-happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t8-happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut8 #-}-happyIn9 :: t9 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn9 #-}-happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t9-happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut9 #-}-happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn10 #-}-happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t10-happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut10 #-}-happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn11 #-}-happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t11-happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut11 #-}-happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn12 #-}-happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t12-happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut12 #-}-happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn13 #-}-happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t13-happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut13 #-}-happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn14 #-}-happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t14-happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut14 #-}-happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn15 #-}-happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t15-happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut15 #-}-happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn16 #-}-happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t16-happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut16 #-}-happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn17 #-}-happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t17-happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut17 #-}-happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn18 #-}-happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t18-happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut18 #-}-happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn19 #-}-happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t19-happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut19 #-}-happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# 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(fromIntegral (fromFVal SHA512)- )--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_82 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_82 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_82-happyReduction_82 happy_x_1- = happyIn21- (fromIntegral (fromFVal SHA224)- )--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_83 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_83 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_83-happyReduction_83 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) -> - happyIn21- (fromIntegral happy_var_1- )}--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_84 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_84 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_84-happyReduction_84 happy_x_1- = happyIn22- (0- )--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyReduce_85 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)-#endif-happyReduce_85 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_85-happyReduction_85 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) -> - happyIn22- (fromIntegral happy_var_1- )}--happyNewToken action sts stk- = lexwrap(\tk -> - let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in- case tk of {- TokenEOF -> happyDoAction 62# tk action sts stk;- TokenA -> cont 1#;- TokenAnd -> cont 2#;- TokenAny -> cont 3#;- TokenContains -> cont 4#;- TokenEvery -> cont 5#;- TokenNot -> cont 6#;- TokenNow -> cont 7#;- TokenOf -> cont 8#;- TokenOne -> cont 9#;- TokenOr -> cont 10#;- TokenSubkey -> cont 11#;- TokenTag -> cont 12#;- TokenInt happy_dollar_dollar -> cont 13#;- TokenEq -> cont 14#;- TokenLt -> cont 15#;- TokenGt -> cont 16#;- TokenLParen -> cont 17#;- TokenRParen -> cont 18#;- TokenPKVersion -> cont 19#;- TokenSigVersion -> cont 20#;- TokenSigType -> cont 21#;- TokenPKAlgo -> cont 22#;- TokenSigPKAlgo -> cont 23#;- TokenHashAlgo -> cont 24#;- TokenRSA -> cont 25#;- TokenDSA -> cont 26#;- TokenElgamal -> cont 27#;- TokenECDSA -> cont 28#;- TokenECDH -> cont 29#;- TokenDH -> cont 30#;- TokenBinary -> cont 31#;- TokenCanonicalText -> cont 32#;- TokenStandalone -> cont 33#;- TokenGenericCert -> cont 34#;- TokenPersonaCert -> cont 35#;- TokenCasualCert -> cont 36#;- TokenPositiveCert -> cont 37#;- TokenSubkeyBindingSig -> cont 38#;- TokenPrimaryKeyBindingSig -> cont 39#;- TokenSignatureDirectlyOnAKey -> cont 40#;- TokenKeyRevocationSig -> cont 41#;- TokenSubkeyRevocationSig -> cont 42#;- TokenCertRevocationSig -> cont 43#;- TokenTimestampSig -> cont 44#;- TokenMD5 -> cont 45#;- TokenSHA1 -> cont 46#;- TokenRIPEMD160 -> cont 47#;- TokenSHA256 -> cont 48#;- TokenSHA384 -> cont 49#;- TokenSHA512 -> cont 50#;- TokenSHA224 -> cont 51#;- TokenKeysize -> cont 52#;- TokenTimestamp -> cont 53#;- TokenFingerprint -> cont 54#;- TokenKeyID -> cont 55#;- TokenSigCreationTime -> cont 56#;- TokenFpr happy_dollar_dollar -> cont 57#;- TokenLongID happy_dollar_dollar -> cont 58#;- TokenLength -> cont 59#;- TokenStr happy_dollar_dollar -> cont 60#;- TokenUids -> cont 61#;- _ -> happyError' (tk, [])- })--happyError_ explist 62# tk = happyError' (tk, explist)-happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)--happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen = (>>=)-happyReturn :: () => a -> Alex a-happyReturn = (return)-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _))--#endif-happyThen1 :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen1 = happyThen-happyReturn1 :: () => a -> Alex a-happyReturn1 = happyReturn-happyError' :: () => ((Token), [String]) -> Alex a-happyError' tk = (\(tokens, _) -> happyError tokens) tk-parseTK = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut5 x} in x'))--parseP = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut14 x} in x'))--happySeq = happyDontSeq---lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a-lexwrap cont = do- t <- alexMonadScan'- cont t--alexMonadScan' = do- inp <- alexGetInput- sc <- alexGetStartCode- case alexScan inp sc of- AlexEOF -> alexEOF- AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)- AlexSkip inp' len -> do- alexSetInput inp'- alexMonadScan'- AlexToken inp' len action -> do- alexSetInput inp'- action (ignorePendingBytes inp) len--getPosn :: Alex (Int,Int)-getPosn = do- (AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput- return (l,c)--happyError :: Token -> Alex a-happyError t = do- (l,c) <- getPosn- error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")--parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)-parseTKExp s = runAlex s parseTK--parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)-parsePExp s = runAlex s parseP-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $---------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)-#else-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)-#endif--------------------data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList-----------------------------------------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 ERROR_TOK, 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 (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) 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 = happyAdjustOffset (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#-----{-# INLINE happyLt #-}-happyLt x y = LT(x,y)---readArrayBit arr bit =- Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)- where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x-------data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#----------------------------------------------------------------------------------- HappyState data type (not arrays)---------------------------------------------------------------------------------------------- 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 = happyAdjustOffset (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 = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i------------------------------------------------------------------------------------- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)---- parse error if we are in recovery and we fail again-happyFail explist 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_ explist 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 ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts) - (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =--- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $- DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))--}---- Enter error recovery: generate an error token,--- save the old token and carry on.-happyFail explist 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/hot/hot-tmp/HOpenPGP/Tools/Lexer.hs
@@ -1,1577 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}-{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}-{-# LINE 1 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}--{-# OPTIONS -w #-}-module HOpenPGP.Tools.Lexer-( alexEOF-, alexSetInput-, alexGetInput-, alexError-, alexScan-, ignorePendingBytes-, alexGetStartCode-, runAlex-, Alex(..)-, Token(..)-, AlexReturn(..)-, AlexPosn(..)-) where--import Prelude hiding (lex)-import Numeric (readHex)-import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))---#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603-#include "ghcconfig.h"-#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)-#include "config.h"-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array-#else-import Array-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array.Base (unsafeAt)-import GHC.Exts-#else-import GlaExts-#endif-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.---import Control.Applicative as App (Applicative (..))---import Data.Word (Word8)-----------------import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'--utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])-utf8Encode' c = case go (ord c) of- (x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)- where- go oc- | oc <= 0x7f = ( oc- , [- ])-- | oc <= 0x7ff = ( 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)- , [0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])-- | oc <= 0xffff = ( 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)- , [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])- | otherwise = ( 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)- , [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ])----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,- Char, -- previous char- [Byte], -- pending bytes on current char- String) -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c- in case utf8Encode' c of- (b, bs) -> p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int- deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))-alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1-alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (default and with ByteString input)---data AlexState = AlexState {- alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location-- alex_inp :: String, -- the current input- alex_chr :: !Char, -- the character before the input- alex_bytes :: [Byte],------ alex_scd :: !Int -- the current startcode---- }---- Compile with -funbox-strict-fields for best results!---runAlex :: String -> Alex a -> Either String a-runAlex input__ (Alex f)- = case f (AlexState {alex_bytes = [],------ alex_pos = alexStartPos,- alex_inp = input__,- alex_chr = '\n',---- alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg- Right ( _, a ) -> Right a--newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }--instance Functor Alex where- fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of- Left msg -> Left msg- Right (s', a') -> Right (s', f a')--instance Applicative Alex where- pure a = Alex $ \s -> Right (s, a)- fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of- Left msg -> Left msg- Right (s', f) -> case unAlex a s' of- Left msg -> Left msg- Right (s'', b) -> Right (s'', f b)--instance Monad Alex where- m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of- Left msg -> Left msg- Right (s',a) -> unAlex (k a) s'- return = App.pure--alexGetInput :: Alex AlexInput-alexGetInput-- = Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->- Right (s, (pos,c,bs,inp__))------alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()--alexSetInput (pos,c,bs,inp__)- = Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of-------- state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())--alexError :: String -> Alex a-alexError message = Alex $ const $ Left message--alexGetStartCode :: Alex Int-alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)--alexSetStartCode :: Int -> Alex ()-alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())----------alexMonadScan = do-- inp__ <- alexGetInput---- sc <- alexGetStartCode- case alexScan inp__ sc of- AlexEOF -> alexEOF- AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)- AlexSkip inp__' _len -> do- alexSetInput inp__'- alexMonadScan-- AlexToken inp__' len action -> do---- alexSetInput inp__'- action (ignorePendingBytes inp__) len---- -------------------------------------------------------------------------------- Useful token actions---type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result------- just ignore this token and scan another one--- skip :: AlexAction result-skip _input _len = alexMonadScan---- ignore this token, but set the start code to a new value--- begin :: Int -> AlexAction result-begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan---- perform an action for this token, and set the start code to a new value-andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result-(action `andBegin` code) input__ len = do- alexSetStartCode code- action input__ len---token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token----token t input__ len = return (t input__ len)------ -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.---------------- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version----------------- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.---------------alex_tab_size :: Int-alex_tab_size = 8-alex_base :: AlexAddr-alex_base = AlexA#- 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TokenSHA224- | TokenKeysize- | TokenTimestamp- | TokenFingerprint- | TokenKeyID- | TokenFpr TwentyOctetFingerprint- | TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)- | TokenLength- | TokenEvery- | TokenOne- | TokenOf- | TokenContains- | TokenUids- | TokenStr String- | TokenA- | TokenSubkey- | TokenSigCreationTime- deriving (Eq,Show)--alexEOF = return TokenEOF--lex :: (String -> a) -> AlexAction a-lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))--lex' :: a -> AlexAction a-lex' = lex . const---alex_action_1 = lex' TokenA -alex_action_2 = lex' TokenAnd -alex_action_3 = lex' TokenAny -alex_action_4 = lex' TokenEvery -alex_action_5 = lex' TokenNot -alex_action_6 = lex' TokenNow -alex_action_7 = lex' TokenOne -alex_action_8 = lex' TokenOr -alex_action_9 = lex' TokenSubkey -alex_action_10 = lex' TokenTag -alex_action_11 = lex' TokenOf -alex_action_12 = lex' TokenEq -alex_action_13 = lex' TokenEq -alex_action_14 = lex' TokenEq -alex_action_15 = lex' TokenLt -alex_action_16 = lex' TokenGt 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Right . read) -alex_action_63 = lex (TokenLongID . Right . read . drop 2) -alex_action_64 = lex (TokenInt . fromIntegral . read) -alex_action_65 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex) -alex_action_66 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2) -alex_action_67 = lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 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-------------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))-#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))-#else-#define GTE(n,m) (n >=# m)-#define EQ(n,m) (n ==# m)-#endif--------------------data AlexAddr = AlexA# Addr#--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-uncheckedShiftL# = shiftL#-#endif--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr (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 (alex_actions ! k)----- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting--- state it encountered.--alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =- input__ `seq` -- strict in the input- let- new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))- in- new_acc `seq`- case alexGetByte input__ of- Nothing -> (new_acc, input__)- Just (c, new_input) ->---- case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->- let- base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s- offset = (base +# ord_c)- check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset-- new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)- then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset- else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s- in- case new_s of- -1# -> (new_acc, input__)- -- on an error, we want to keep the input *before* the- -- character that failed, not after.- _ -> alex_scan_tkn user__ orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)- -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)- new_input new_s new_acc- }- where- check_accs (AlexAccNone) = last_acc- check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))- check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ (I# (len))--------------data AlexLastAcc- = AlexNone- | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int- | AlexLastSkip !AlexInput !Int--data AlexAcc user- = AlexAccNone- | AlexAcc Int- | AlexAccSkip-----------------------------
− dist/build/hot/hot-tmp/HOpenPGP/Tools/Parser.hs
@@ -1,1615 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-}-{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}-#endif-{-# OPTIONS -w #-}-module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where-import Codec.Encryption.OpenPGP.Types--- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))-import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)--import HOpenPGP.Tools.Lexer--import Control.Applicative (liftA2)-import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)-import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)-import Control.Error.Util (hush)-import Control.Monad.Loops (allM, anyM)-import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)-import Data.List (isInfixOf)-import qualified Data.Text as T-import Data.Text.Prettyprint.Doc (pretty)-import qualified Data.Array as Happy_Data_Array-import qualified Data.Bits as Bits-import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts-import Control.Applicative(Applicative(..))-import Control.Monad (ap)---- parser produced by Happy Version 1.19.12--newtype HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 = HappyAbsSyn HappyAny-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any-#else-type HappyAny = forall a . a-#endif-happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn5 #-}-happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t5-happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut5 #-}-happyIn6 :: t6 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn6 #-}-happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t6-happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut6 #-}-happyIn7 :: t7 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn7 #-}-happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t7-happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut7 #-}-happyIn8 :: t8 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn8 #-}-happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t8-happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut8 #-}-happyIn9 :: t9 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn9 #-}-happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t9-happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut9 #-}-happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn10 #-}-happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t10-happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut10 #-}-happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn11 #-}-happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t11-happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut11 #-}-happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn12 #-}-happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t12-happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut12 #-}-happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn13 #-}-happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t13-happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut13 #-}-happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn14 #-}-happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t14-happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut14 #-}-happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn15 #-}-happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t15-happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut15 #-}-happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn16 #-}-happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t16-happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut16 #-}-happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn17 #-}-happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t17-happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut17 #-}-happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn18 #-}-happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t18-happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut18 #-}-happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn19 #-}-happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t19-happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut19 #-}-happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)-happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# 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8#;- TokenOne -> cont 9#;- TokenOr -> cont 10#;- TokenSubkey -> cont 11#;- TokenTag -> cont 12#;- TokenInt happy_dollar_dollar -> cont 13#;- TokenEq -> cont 14#;- TokenLt -> cont 15#;- TokenGt -> cont 16#;- TokenLParen -> cont 17#;- TokenRParen -> cont 18#;- TokenPKVersion -> cont 19#;- TokenSigVersion -> cont 20#;- TokenSigType -> cont 21#;- TokenPKAlgo -> cont 22#;- TokenSigPKAlgo -> cont 23#;- TokenHashAlgo -> cont 24#;- TokenRSA -> cont 25#;- TokenDSA -> cont 26#;- TokenElgamal -> cont 27#;- TokenECDSA -> cont 28#;- TokenECDH -> cont 29#;- TokenDH -> cont 30#;- TokenBinary -> cont 31#;- TokenCanonicalText -> cont 32#;- TokenStandalone -> cont 33#;- TokenGenericCert -> cont 34#;- TokenPersonaCert -> cont 35#;- TokenCasualCert -> cont 36#;- TokenPositiveCert -> cont 37#;- TokenSubkeyBindingSig -> cont 38#;- TokenPrimaryKeyBindingSig -> cont 39#;- TokenSignatureDirectlyOnAKey -> cont 40#;- TokenKeyRevocationSig -> cont 41#;- TokenSubkeyRevocationSig -> cont 42#;- TokenCertRevocationSig -> cont 43#;- TokenTimestampSig -> cont 44#;- TokenMD5 -> cont 45#;- TokenSHA1 -> cont 46#;- TokenRIPEMD160 -> cont 47#;- TokenSHA256 -> cont 48#;- TokenSHA384 -> cont 49#;- TokenSHA512 -> cont 50#;- TokenSHA224 -> cont 51#;- TokenKeysize -> cont 52#;- TokenTimestamp -> cont 53#;- TokenFingerprint -> cont 54#;- TokenKeyID -> cont 55#;- TokenSigCreationTime -> cont 56#;- TokenFpr happy_dollar_dollar -> cont 57#;- TokenLongID happy_dollar_dollar -> cont 58#;- TokenLength -> cont 59#;- TokenStr happy_dollar_dollar -> cont 60#;- TokenUids -> cont 61#;- _ -> happyError' (tk, [])- })--happyError_ explist 62# tk = happyError' (tk, explist)-happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)--happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen = (>>=)-happyReturn :: () => a -> Alex a-happyReturn = (return)-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710-happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)--happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _))--#endif-happyThen1 :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b-happyThen1 = happyThen-happyReturn1 :: () => a -> Alex a-happyReturn1 = happyReturn-happyError' :: () => ((Token), [String]) -> Alex a-happyError' tk = (\(tokens, _) -> happyError tokens) tk-parseTK = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut5 x} in x'))--parseP = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut14 x} in x'))--happySeq = happyDontSeq---lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a-lexwrap cont = do- t <- alexMonadScan'- cont t--alexMonadScan' = do- inp <- alexGetInput- sc <- alexGetStartCode- case alexScan inp sc of- AlexEOF -> alexEOF- AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)- AlexSkip inp' len -> do- alexSetInput inp'- alexMonadScan'- AlexToken inp' len action -> do- alexSetInput inp'- action (ignorePendingBytes inp) len--getPosn :: Alex (Int,Int)-getPosn = do- (AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput- return (l,c)--happyError :: Token -> Alex a-happyError t = do- (l,c) <- getPosn- error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")--parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)-parseTKExp s = runAlex s parseTK--parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)-parsePExp s = runAlex s parseP-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $---------------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)-#else-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)-#endif--------------------data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList-----------------------------------------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 ERROR_TOK, 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 (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) 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 = happyAdjustOffset (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#-----{-# INLINE happyLt #-}-happyLt x y = LT(x,y)---readArrayBit arr bit =- Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)- where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x-------data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#----------------------------------------------------------------------------------- HappyState data type (not arrays)---------------------------------------------------------------------------------------------- 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 = happyAdjustOffset (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 = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i------------------------------------------------------------------------------------- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)---- parse error if we are in recovery and we fail again-happyFail explist 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_ explist 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 ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts) - (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =--- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $- DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))--}---- Enter error recovery: generate an error token,--- save the old token and carry on.-happyFail explist 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.
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@@ -1,6 +1,6 @@ cabal-version: 2.2 name: hopenpgp-tools-version: 0.23.3+version: 0.23.4 synopsis: hOpenPGP-based command-line tools description: command-line tools for performing some OpenPGP-related operations homepage: https://salsa.debian.org/clint/hOpenPGP-tools@@ -8,7 +8,7 @@ license-file: LICENSE author: Clint Adams maintainer: Clint Adams <clint@debian.org>-copyright: 2012-2020 Clint Adams+copyright: 2012-2021 Clint Adams category: Codec, Data build-type: Simple @@ -112,4 +112,4 @@ source-repository this type: git location: https://salsa.debian.org/clint/hopenpgp-tools.git- tag: hopenpgp-tools/0.23.3+ tag: hopenpgp-tools/0.23.4
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