diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -2,6 +2,10 @@
 
 ## WIP
 
+## 0.9.1
+
+  - Support parsing an empty list of clobbers after a colon in `asm` statements
+
 ## 0.9.0.2
 
 	- Correct lower bound on GHC
diff --git a/dist/build/Language/C/Parser/Lexer.hs b/dist/build/Language/C/Parser/Lexer.hs
deleted file mode 100644
--- a/dist/build/Language/C/Parser/Lexer.hs
+++ /dev/null
@@ -1,1203 +0,0 @@
-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}
-{-# LANGUAGE CPP #-}
-{-# LANGUAGE MagicHash #-}
-{-# LINE 49 "src/Language/C/Parser/Lexer.x" #-}
-module Language.C.Parser.Lexer (lexC, parseError) where
-
-import Data.Char (chr, isDigit)
-import Data.Word (Word8)
-import Control.Monad (liftM, when)
-
-import Language.C.Data.InputStream
-  (InputStream, inputStreamEmpty, takeByte, takeChar, takeChars)
-
--- (    InputStream, readInputStream,inputStreamToString,inputStreamFromString,
---     takeByte, takeChar, inputStreamEmpty, takeChars,
---     countLines,
--- )
-import Language.C.Data.Position
-import Language.C.Data.Ident    (mkIdent)
-
-import Language.C.Syntax.Constants
-
-import Language.C.Parser.Tokens
-import Language.C.Parser.ParserMonad
-#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
-alex_tab_size :: Int
-alex_tab_size = 8
-alex_base :: AlexAddr
-alex_base = AlexA#
-  "\xf8\xff\xff\xff\xb8\xff\xff\xff\xf9\xff\xff\xff\xd7\x00\x00\x00\x20\x01\x00\x00\x37\x01\x00\x00\x5d\x01\x00\x00\x85\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x6f\x01\x00\x00\xb0\x01\x00\x00\xf0\x01\x00\x00\xc0\x02\x00\x00\xa7\x02\x00\x00\x27\x03\x00\x00\x27\x04\x00\x00\x9d\x04\x00\x00\x93\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x06\x00\x00\x45\x06\x00\x00\x85\x06\x00\x00\xf6\x06\x00\x00\x37\x07\x00\x00\x77\x07\x00\x00\x86\x04\x00\x00\x71\x05\x00\x00\xf7\x07\x00\x00\x77\x08\x00\x00\x77\x09\x00\x00\xed\x09\x00\x00\x97\x05\x00\x00\x6d\x0a\x00\x00\xed\x0a\x00\x00\xed\x0b\x00\x00\x63\x0c\x00\x00\xa1\x04\x00\x00\xcb\x09\x00\x00\xf1\x09\x00\x00\x4a\x0c\x00\x00\x61\x0c\x00\x00\xe3\x0c\x00\x00\x63\x0d\x00\x00\x63\x0e\x00\x00\xd9\x0e\x00\x00\xcf\x0f\x00\x00\xc0\x0e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xad\x0f\x00\x00\xe1\x0e\x00\x00\xdb\xff\xff\xff\xed\x00\x00\x00\xd5\xff\xff\xff\xd7\xff\xff\xff\xd6\xff\xff\xff\xe1\xff\xff\xff\xc9\x00\x00\x00\xe4\xff\xff\xff\xdf\xff\xff\xff\xde\x00\x00\x00\x06\x00\x00\x00\x1c\x00\x00\x00\x78\x04\x00\x00\x97\x00\x00\x00\x9a\x00\x00\x00\xb7\x0f\x00\x00\xe0\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x9b\x01\x00\x00\x7b\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xda\x00\x00\x00\xeb\x00\x00\x00\xbe\x00\x00\x00\xc0\x00\x00\x00\xc5\x00\x00\x00\xea\x00\x00\x00\xd6\x00\x00\x00\xd8\x00\x00\x00\xdd\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xee\x00\x00\x00\xf5\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xc6\x00\x00\x00\xd5\x00\x00\x00\x95\x05\x00\x00\x99\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe5\x00\x00\x00\x09\x01\x00\x00\x9d\x05\x00\x00\xef\x09\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0a\x01\x00\x00\x0b\x01\x00\x00\xf3\x09\x00\x00\xf7\x09\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x40\x10\x00\x00\x81\x10\x00\x00\xc1\x10\x00\x00\xa8\x0c\x00\x00\x07\x10\x00\x00\x94\x00\x00\x00\xd0\x00\x00\x00\xcd\x00\x00\x00\xc8\x00\x00\x00\xdf\x00\x00\x00\x9f\x11\x00\x00\xe8\x11\x00\x00\xcf\x11\x00\x00\x4f\x12\x00\x00\x4f\x13\x00\x00\xc5\x13\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xa0\x13\x00\x00\xa5\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xba\x11\x00\x00\x02\x12\x00\x00\xbc\x14\x00\x00\x2c\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xbd\x14\x00\x00\xbd\x15\x00\x00\xbe\x15\x00\x00\x3e\x16\x00\x00\x7e\x16\x00\x00\xbf\x16\x00\x00\x30\x17\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x26\x18\x00\x00\x26\x19\x00\x00\x27\x19\x00\x00\xa7\x19\x00\x00\xc3\x00\x00\x00\xd1\x00\x00\x00\xd9\x00\x00\x00\xe0\x00\x00\x00\x71\x17\x00\x00\xe8\x19\x00\x00\x59\x1a\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xc6\x13\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe2\x00\x00\x00\x54\x0c\x00\x00\xb3\x0e\x00\x00\x68\x01\x00\x00\x75\x04\x00\x00\xd4\x0e\x00\x00\xf6\x00\x00\x00\x3c\x01\x00\x00\x8d\x11\x00\x00\x93\x11\x00\x00\xb1\x14\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xef\x00\x00\x00\xab\x14\x00\x00\xb5\x14\x00\x00\x7b\x04\x00\x00\x99\x04\x00\x00\xc4\x14\x00\x00\xf7\x00\x00\x00\x3d\x01\x00\x00\x25\x18\x00\x00\x29\x18\x00\x00\x2b\x1b\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf1\x00\x00\x00\x2d\x18\x00\x00\x19\x1b\x00\x00\x6d\x05\x00\x00\x98\x05\x00\x00\x1d\x1b\x00\x00\xfa\x00\x00\x00\x3e\x01\x00\x00\x21\x1b\x00\x00\x2f\x1b\x00\x00\x75\x1b\x00\x00\xbb\x1b\x00\x00\xd6\x1b\x00\x00\x9c\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd3\x1b\x00\x00\xd3\x1c\x00\x00\xd4\x1c\x00\x00\x54\x1d\x00\x00\x4a\x1e\x00\x00\x40\x1f\x00\x00\x36\x20\x00\x00\x28\x1e\x00\x00\x2c\x21\x00\x00\x22\x22\x00\x00\x62\x22\x00\x00\xa3\x22\x00\x00\x14\x23\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0a\x24\x00\x00\x0a\x25\x00\x00\x0b\x25\x00\x00\x8b\x25\x00\x00\x81\x26\x00\x00\x77\x27\x00\x00\x6d\x28\x00\x00\x5f\x1e\x00\x00\x63\x29\x00\x00\x59\x2a\x00\x00\x1e\x22\x00\x00\x99\x2a\x00\x00\xda\x2a\x00\x00\x4b\x2b\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x41\x2c\x00\x00\x41\x2d\x00\x00\x42\x2d\x00\x00\xc2\x2d\x00\x00\x1e\x1f\x00\x00\xf3\x23\x00\x00\x02\x2e\x00\x00\x43\x2e\x00\x00\xb4\x2e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xaa\x2f\x00\x00\xaa\x30\x00\x00\xab\x30\x00\x00\x2b\x31\x00\x00\x55\x1f\x00\x00\x0c\x24\x00\x00\x6b\x31\x00\x00\xac\x31\x00\x00\x1d\x32\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd7\x02\x00\x00\xe1\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x3b\x01\x00\x00\x22\x01\x00\x00\x19\x20\x00\x00\x37\x2a\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe4\x00\x00\x00\x37\x20\x00\x00\x3a\x01\x00\x00\x41\x01\x00\x00\x8a\x05\x00\x00\x4f\x01\x00\x00\x42\x01\x00\x00\xa6\x01\x00\x00\x63\x01\x00\x00\x72\x01\x00\x00\x44\x01\x00\x00\x79\x01\x00\x00\x89\x26\x00\x00\xe5\x09\x00\x00\x81\x27\x00\x00\x13\x21\x00\x00\x9b\x14\x00\x00\x4b\x29\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x33\x00\x00\x13\x34\x00\x00\x14\x34\x00\x00\x94\x34\x00\x00\x68\x26\x00\x00\x5f\x2a\x00\x00\xd4\x34\x00\x00\x15\x35\x00\x00\x86\x35\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x7c\x36\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x72\x37\x00\x00\x72\x38\x00\x00\x73\x38\x00\x00\xf3\x38\x00\x00\x54\x28\x00\x00\x2a\x2c\x00\x00\x33\x39\x00\x00\x74\x39\x00\x00\xe5\x39\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x86\x01\x00\x00\x88\x2f\x00\x00\xae\x2f\x00\x00\xfa\x32\x00\x00\x11\x33\x00\x00\x5a\x36\x00\x00\x80\x36\x00\x00\x54\x37\x00\x00\x6e\x37\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x9f\x01\x00\x00\xe5\x3a\x00\x00\xe6\x3a\x00\x00\x66\x3b\x00\x00\xa6\x3b\x00\x00\xe7\x3b\x00\x00\x58\x3c\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xc9\x3c\x00\x00"#
-
-alex_table :: AlexAddr
-alex_table = AlexA#
-  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-  , AlexAccNone
-  , AlexAccNone
-  , AlexAccNone
-  ]
-
-alex_actions = array (0 :: Int, 132)
-  [ (131,alex_action_17)
-  , (130,alex_action_21)
-  , (129,alex_action_22)
-  , (128,alex_action_14)
-  , (127,alex_action_14)
-  , (126,alex_action_14)
-  , (125,alex_action_14)
-  , (124,alex_action_14)
-  , (123,alex_action_15)
-  , (122,alex_action_15)
-  , (121,alex_action_14)
-  , (120,alex_action_14)
-  , (119,alex_action_23)
-  , (118,alex_action_24)
-  , (117,alex_action_25)
-  , (116,alex_action_26)
-  , (115,alex_action_27)
-  , (114,alex_action_28)
-  , (113,alex_action_29)
-  , (112,alex_action_30)
-  , (111,alex_action_31)
-  , (110,alex_action_32)
-  , (109,alex_action_33)
-  , (108,alex_action_34)
-  , (107,alex_action_35)
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-  , (102,alex_action_40)
-  , (101,alex_action_41)
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-  , (62,alex_action_1)
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-  , (49,alex_action_5)
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-  , (37,alex_action_6)
-  , (36,alex_action_7)
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-  , (29,alex_action_7)
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-  , (27,alex_action_7)
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-  , (24,alex_action_5)
-  , (23,alex_action_8)
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-  , (8,alex_action_15)
-  , (7,alex_action_15)
-  , (6,alex_action_7)
-  , (5,alex_action_16)
-  , (4,alex_action_17)
-  , (3,alex_action_18)
-  , (2,alex_action_18)
-  , (1,alex_action_19)
-  , (0,alex_action_20)
-  ]
-
-{-# LINE 263 "src/Language/C/Parser/Lexer.x" #-}
--- Fix the 'octal' lexing of '0'
-readCOctal :: String -> Either String CInteger
-readCOctal s@('0':r) =
-    case r of
-        (c:_) | isDigit c -> readCInteger OctalRepr r
-        _                 -> readCInteger DecRepr s
-readCOctal _ = error "ReadOctal: string does not start with `0'"
-
-
--- We use the odd looking list of string patterns here rather than normal
--- string literals since GHC converts the latter into a sequence of string
--- comparisons (ie a linear search) but it translates the former using its
--- effecient pattern matching which gives us the expected radix-style search.
--- This change makes a significant performance difference [chak]
---
--- To make this a little more maintainable, we autogenerate it from this list,
--- using the script GenerateKeywords.hs (in /scripts)
-{-
-alignas _Alignas,
-alignof _Alignof __alignof alignof __alignof__,
-asm @__,
-atomic _Atomic,
-auto, break, bool _Bool,
-case, char, const @__, continue,
-complex _Complex __complex__
-default, do, double,
-else, enum, extern,
-float, for,
-generic _Generic,
-goto,
-if, inline @__, int,
-int128 __int128,
-long,
-noreturn _Noreturn,
-nullable _Nullable __nullable,
-nonnull _Nonnull __nonnull,
-register, restrict @__, return
-short, signed @__, sizeof, static,
-staticAssert _Static_assert,
-struct, switch,
-typedef, typeof @__,
-thread __thread _Thread_local
-union,
-unsigned,
-void,
-volatile @__,
-while,
-label __label__
-(CTokFloatN 32 False) _Float32
-(CTokFloatN 32 True) _Float32x
-(CTokFloatN 64 False) _Float64
-(CTokFloatN 64 True) _Float64x
-(CTokFloatN 128 False) _Float128 __float128
-(CTokFloatN 128 True) _Float128x
-(CTokGnuC GnuCAttrTok) __attribute __attribute__
-(CTokGnuC GnuCExtTok) __extension__
-(CTokGnuC GnuCComplexReal) __real __real__
-(CTokGnuC GnuCComplexImag) __imag __imag__
-(CTokGnuC GnuCVaArg) __builtin_va_arg
-(CTokGnuC GnuCOffsetof) __builtin_offsetof
-(CTokGnuC GnuCTyCompat) __builtin_types_compatible_p
-(flip CTokClangC ClangBuiltinConvertVector) __builtin_convertvector
--}
--- Tokens: _Alignas _Alignof __alignof alignof __alignof__ __asm asm __asm__ _Atomic auto break _Bool case char __const const __const__ continue _Complex __complex__ default do double else enum extern float for _Generic goto if __inline inline __inline__ int __int128 long _Noreturn _Nullable __nullable _Nonnull __nonnull register __restrict restrict __restrict__ return short __signed signed __signed__ sizeof static _Static_assert struct switch typedef __typeof typeof __typeof__ __thread _Thread_local union unsigned void __volatile volatile __volatile__ while __label__ _Float32 _Float32x _Float64 _Float64x _Float128 __float128 _Float128x __attribute __attribute__ __extension__ __real __real__ __imag __imag__ __builtin_va_arg __builtin_offsetof __builtin_types_compatible_p __builtin_convertvector
-idkwtok ('_' : 'A' : 'l' : 'i' : 'g' : 'n' : 'a' : 's' : []) = tok 8 CTokAlignas
-idkwtok ('_' : 'A' : 'l' : 'i' : 'g' : 'n' : 'o' : 'f' : []) = tok 8 CTokAlignof
-idkwtok ('_' : 'A' : 't' : 'o' : 'm' : 'i' : 'c' : []) = tok 7 CTokAtomic
-idkwtok ('_' : 'B' : 'o' : 'o' : 'l' : []) = tok 5 CTokBool
-idkwtok ('_' : 'C' : 'o' : 'm' : 'p' : 'l' : 'e' : 'x' : []) = tok 8 CTokComplex
-idkwtok ('_' : 'G' : 'e' : 'n' : 'e' : 'r' : 'i' : 'c' : []) = tok 8 CTokGeneric
-idkwtok ('_' : 'N' : 'o' : 'n' : 'n' : 'u' : 'l' : 'l' : []) = tok 8 CTokNonnull
-idkwtok ('_' : 'N' : 'o' : 'r' : 'e' : 't' : 'u' : 'r' : 'n' : []) = tok 9 CTokNoreturn
-idkwtok ('_' : 'N' : 'u' : 'l' : 'l' : 'a' : 'b' : 'l' : 'e' : []) = tok 9 CTokNullable
-idkwtok ('_' : 'S' : 't' : 'a' : 't' : 'i' : 'c' : '_' : 'a' : 's' : 's' : 'e' : 'r' : 't' : []) = tok 14 CTokStaticAssert
-idkwtok ('_' : 'T' : 'h' : 'r' : 'e' : 'a' : 'd' : '_' : 'l' : 'o' : 'c' : 'a' : 'l' : []) = tok 13 CTokThread
-idkwtok ('_' : '_' : 'a' : 'l' : 'i' : 'g' : 'n' : 'o' : 'f' : []) = tok 9 CTokAlignof
-idkwtok ('a' : 'l' : 'i' : 'g' : 'n' : 'o' : 'f' : []) = tok 7 CTokAlignof
-idkwtok ('_' : '_' : 'a' : 'l' : 'i' : 'g' : 'n' : 'o' : 'f' : '_' : '_' : []) = tok 11 CTokAlignof
-idkwtok ('_' : '_' : 'a' : 's' : 'm' : []) = tok 5 CTokAsm
-idkwtok ('a' : 's' : 'm' : []) = tok 3 CTokAsm
-idkwtok ('_' : '_' : 'a' : 's' : 'm' : '_' : '_' : []) = tok 7 CTokAsm
-idkwtok ('_' : '_' : 'a' : 't' : 't' : 'r' : 'i' : 'b' : 'u' : 't' : 'e' : []) = tok 11 (CTokGnuC GnuCAttrTok)
-idkwtok ('_' : '_' : 'a' : 't' : 't' : 'r' : 'i' : 'b' : 'u' : 't' : 'e' : '_' : '_' : []) = tok 13 (CTokGnuC GnuCAttrTok)
-idkwtok ('a' : 'u' : 't' : 'o' : []) = tok 4 CTokAuto
-idkwtok ('b' : 'r' : 'e' : 'a' : 'k' : []) = tok 5 CTokBreak
-idkwtok ('_' : '_' : 'b' : 'u' : 'i' : 'l' : 't' : 'i' : 'n' : '_' : 'c' : 'o' : 'n' : 'v' : 'e' : 'r' : 't' : 'v' : 'e' : 'c' : 't' : 'o' : 'r' : []) = tok 23 (flip CTokClangC ClangBuiltinConvertVector)
-idkwtok ('_' : '_' : 'b' : 'u' : 'i' : 'l' : 't' : 'i' : 'n' : '_' : 'o' : 'f' : 'f' : 's' : 'e' : 't' : 'o' : 'f' : []) = tok 18 (CTokGnuC GnuCOffsetof)
-idkwtok ('_' : '_' : 'b' : 'u' : 'i' : 'l' : 't' : 'i' : 'n' : '_' : 't' : 'y' : 'p' : 'e' : 's' : '_' : 'c' : 'o' : 'm' : 'p' : 'a' : 't' : 'i' : 'b' : 'l' : 'e' : '_' : 'p' : []) = tok 28 (CTokGnuC GnuCTyCompat)
-idkwtok ('_' : '_' : 'b' : 'u' : 'i' : 'l' : 't' : 'i' : 'n' : '_' : 'v' : 'a' : '_' : 'a' : 'r' : 'g' : []) = tok 16 (CTokGnuC GnuCVaArg)
-idkwtok ('c' : 'a' : 's' : 'e' : []) = tok 4 CTokCase
-idkwtok ('c' : 'h' : 'a' : 'r' : []) = tok 4 CTokChar
-idkwtok ('_' : '_' : 'c' : 'o' : 'm' : 'p' : 'l' : 'e' : 'x' : '_' : '_' : []) = tok 11 CTokComplex
-idkwtok ('_' : '_' : 'c' : 'o' : 'n' : 's' : 't' : []) = tok 7 CTokConst
-idkwtok ('c' : 'o' : 'n' : 's' : 't' : []) = tok 5 CTokConst
-idkwtok ('_' : '_' : 'c' : 'o' : 'n' : 's' : 't' : '_' : '_' : []) = tok 9 CTokConst
-idkwtok ('_' : '_' : 'c' : 'o' : 'n' : 's' : 't' : 'a' : 'n' : 't' : []) = tok 10 CTokConst
-idkwtok ('c' : 'o' : 'n' : 't' : 'i' : 'n' : 'u' : 'e' : []) = tok 8 CTokContinue
-idkwtok ('d' : 'e' : 'f' : 'a' : 'u' : 'l' : 't' : []) = tok 7 CTokDefault
-idkwtok ('d' : 'o' : []) = tok 2 CTokDo
-idkwtok ('d' : 'o' : 'u' : 'b' : 'l' : 'e' : []) = tok 6 CTokDouble
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-idkwtok ('e' : 'n' : 'u' : 'm' : []) = tok 4 CTokEnum
-idkwtok ('_' : '_' : 'e' : 'x' : 't' : 'e' : 'n' : 's' : 'i' : 'o' : 'n' : '_' : '_' : []) = tok 13 (CTokGnuC GnuCExtTok)
-idkwtok ('e' : 'x' : 't' : 'e' : 'r' : 'n' : []) = tok 6 CTokExtern
-idkwtok ('f' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : []) = tok 5 CTokFloat
-idkwtok ('_' : '_' : 'f' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '1' : '2' : '8' : []) = tok 10 (CTokFloatN 128 False)
-idkwtok ('f' : 'o' : 'r' : []) = tok 3 CTokFor
-idkwtok ('g' : 'o' : 't' : 'o' : []) = tok 4 CTokGoto
-idkwtok ('i' : 'f' : []) = tok 2 CTokIf
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-idkwtok ('_' : '_' : 'i' : 'm' : 'a' : 'g' : '_' : '_' : []) = tok 8 (CTokGnuC GnuCComplexImag)
-idkwtok ('_' : '_' : 'i' : 'n' : 'l' : 'i' : 'n' : 'e' : []) = tok 8 CTokInline
-idkwtok ('i' : 'n' : 'l' : 'i' : 'n' : 'e' : []) = tok 6 CTokInline
-idkwtok ('_' : '_' : 'i' : 'n' : 'l' : 'i' : 'n' : 'e' : '_' : '_' : []) = tok 10 CTokInline
-idkwtok ('i' : 'n' : 't' : []) = tok 3 CTokInt
-idkwtok ('_' : '_' : 'i' : 'n' : 't' : '1' : '2' : '8' : []) = tok 8 CTokInt128
-idkwtok ('_' : '_' : 'l' : 'a' : 'b' : 'e' : 'l' : '_' : '_' : []) = tok 9 CTokLabel
-idkwtok ('l' : 'o' : 'n' : 'g' : []) = tok 4 CTokLong
-idkwtok ('_' : '_' : 'n' : 'o' : 'n' : 'n' : 'u' : 'l' : 'l' : []) = tok 9 CTokNonnull
-idkwtok ('_' : '_' : 'n' : 'u' : 'l' : 'l' : 'a' : 'b' : 'l' : 'e' : []) = tok 10 CTokNullable
-idkwtok ('_' : '_' : 'r' : 'e' : 'a' : 'l' : []) = tok 6 (CTokGnuC GnuCComplexReal)
-idkwtok ('_' : '_' : 'r' : 'e' : 'a' : 'l' : '_' : '_' : []) = tok 8 (CTokGnuC GnuCComplexReal)
-idkwtok ('r' : 'e' : 'g' : 'i' : 's' : 't' : 'e' : 'r' : []) = tok 8 CTokRegister
-idkwtok ('_' : '_' : 'r' : 'e' : 's' : 't' : 'r' : 'i' : 'c' : 't' : []) = tok 10 CTokRestrict
-idkwtok ('r' : 'e' : 's' : 't' : 'r' : 'i' : 'c' : 't' : []) = tok 8 CTokRestrict
-idkwtok ('_' : '_' : 'r' : 'e' : 's' : 't' : 'r' : 'i' : 'c' : 't' : '_' : '_' : []) = tok 12 CTokRestrict
-idkwtok ('r' : 'e' : 't' : 'u' : 'r' : 'n' : []) = tok 6 CTokReturn
-idkwtok ('s' : 'h' : 'o' : 'r' : 't' : []) = tok 5 CTokShort
-idkwtok ('_' : '_' : 's' : 'i' : 'g' : 'n' : 'e' : 'd' : []) = tok 8 CTokSigned
-idkwtok ('s' : 'i' : 'g' : 'n' : 'e' : 'd' : []) = tok 6 CTokSigned
-idkwtok ('_' : '_' : 's' : 'i' : 'g' : 'n' : 'e' : 'd' : '_' : '_' : []) = tok 10 CTokSigned
-idkwtok ('s' : 'i' : 'z' : 'e' : 'o' : 'f' : []) = tok 6 CTokSizeof
-idkwtok ('s' : 't' : 'a' : 't' : 'i' : 'c' : []) = tok 6 CTokStatic
-idkwtok ('s' : 't' : 'r' : 'u' : 'c' : 't' : []) = tok 6 CTokStruct
-idkwtok ('s' : 'w' : 'i' : 't' : 'c' : 'h' : []) = tok 6 CTokSwitch
-idkwtok ('_' : '_' : 't' : 'h' : 'r' : 'e' : 'a' : 'd' : []) = tok 8 CTokThread
-idkwtok ('t' : 'y' : 'p' : 'e' : 'd' : 'e' : 'f' : []) = tok 7 CTokTypedef
-idkwtok ('_' : '_' : 't' : 'y' : 'p' : 'e' : 'o' : 'f' : []) = tok 8 CTokTypeof
-idkwtok ('t' : 'y' : 'p' : 'e' : 'o' : 'f' : []) = tok 6 CTokTypeof
-idkwtok ('_' : '_' : 't' : 'y' : 'p' : 'e' : 'o' : 'f' : '_' : '_' : []) = tok 10 CTokTypeof
-idkwtok ('u' : 'n' : 'i' : 'o' : 'n' : []) = tok 5 CTokUnion
-idkwtok ('u' : 'n' : 's' : 'i' : 'g' : 'n' : 'e' : 'd' : []) = tok 8 CTokUnsigned
-idkwtok ('v' : 'o' : 'i' : 'd' : []) = tok 4 CTokVoid
-idkwtok ('_' : '_' : 'v' : 'o' : 'l' : 'a' : 't' : 'i' : 'l' : 'e' : []) = tok 10 CTokVolatile
-idkwtok ('v' : 'o' : 'l' : 'a' : 't' : 'i' : 'l' : 'e' : []) = tok 8 CTokVolatile
-idkwtok ('_' : '_' : 'v' : 'o' : 'l' : 'a' : 't' : 'i' : 'l' : 'e' : '_' : '_' : []) = tok 12 CTokVolatile
-idkwtok ('w' : 'h' : 'i' : 'l' : 'e' : []) = tok 5 CTokWhile
-#ifdef IEC_60559_TYPES_EXT
-idkwtok ('_' : 'F' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '3' : '2' : []) = tok 8 (CTokFloatN 32 False)
-idkwtok ('_' : 'F' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '3' : '2' : 'x' : []) = tok 9 (CTokFloatN 32 True)
-idkwtok ('_' : 'F' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '6' : '4' : []) = tok 8 (CTokFloatN 64 False)
-idkwtok ('_' : 'F' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '6' : '4' : 'x' : []) = tok 9 (CTokFloatN 64 True)
-idkwtok ('_' : 'F' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '1' : '2' : '8' : []) = tok 9 (CTokFloatN 128 False)
-idkwtok ('_' : 'F' : 'l' : 'o' : 'a' : 't' : '1' : '2' : '8' : 'x' : []) = tok 10 (CTokFloatN 128 True)
-#endif
--- For OpenCL tokens
-idkwtok ('_' : '_' : 'k' : 'e' : 'r' : 'n' : 'e' : 'l' : []) = tok 8 CTokClKernel
-idkwtok ('_' : '_' : 'r' : 'e' : 'a' : 'd' : '_' : 'o' : 'n' : 'l' : 'y' : []) = tok 11 CTokClRdOnly
-idkwtok ('_' : '_' : 'w' : 'r' : 'i' : 't' : 'e' : '_' : 'o' : 'n' : 'l' : 'y' : []) = tok 12 CTokClWrOnly
-idkwtok ('_' : '_' : 'g' : 'l' : 'o' : 'b' : 'a' : 'l' : []) = tok 8 CTokClGlobal
-idkwtok ('_' : '_' : 'l' : 'o' : 'c' : 'a' : 'l' : []) = tok 7 CTokClLocal
-
-idkwtok cs = \pos -> do
-  name <- getNewName
-  let len = case length cs of l -> l
-  let ident = mkIdent pos cs name
-  tyident <- isTypeIdent ident
-  if tyident
-    then return (CTokTyIdent (pos,len) ident)
-    else return (CTokIdent   (pos,len) ident)
-
-ignoreAttribute :: P ()
-ignoreAttribute = skipTokens (0::Int)
-  where skipTokens :: Int -> P ()
-        skipTokens n = do
-          ntok <- lexToken' False
-          case ntok of
-            CTokRParen _ | n == 1    -> return ()
-                         | otherwise -> skipTokens (n-1)
-            CTokLParen _             -> skipTokens (n+1)
-            _                        -> skipTokens n
-
-tok :: Int -> (PosLength -> CToken) -> Position -> P CToken
-tok len tc pos = return (tc (pos,len))
-
-adjustLineDirective :: Int -> String -> Position -> Position
-adjustLineDirective pragmaLen str pos =
-    offs' `seq` fname' `seq` row' `seq` parent' `seq` (position offs' fname' row' 1 parent')
-    where
-    -- offset changes by length of #line pragma
-    offs'           = (posOffset pos) + pragmaLen
-    str'            = dropWhite . drop 1 $ str
-    (rowStr, str'') = span isDigit str'
-    -- row changes to the first number in the line pragma
-    row'      = read rowStr
-    str'''      = dropWhite str''
-    (fnameStr,str'''') = span (/= '"') . drop 1 $ str'''
-    fname = posFile pos
-    no_fn = null str''' || (head str''' /= '"') || (head str'''' /= '"')
-    -- filename changes to new filename, if specified
-    fname' | no_fn = fname
-           -- try and get more sharing of file name strings
-           | fnameStr == fname     = fname
-           | otherwise             = fnameStr
-    -- analye flags
-    min_flag = find_min_flag (5 :: Int) (drop 1 str'''')
-    find_min_flag cur_min = select_min . span isDigit . dropWhile (not . isDigit)
-      where
-        select_min (numStr, fstr') | null numStr = cur_min
-                                   | otherwise = find_min_flag (read numStr `min` cur_min) fstr'
-    parent = posParent pos
-    parent' = case min_flag of
-                1 -> Just pos -- push
-                2 -> case parent >>= posParent of
-                         Nothing -> Nothing          -- pop/underflow
-                         Just gp -> gp `seq` Just gp -- pop
-                3 -> parent   -- unchanged stack, system header info
-                4 -> parent   -- unchanged stack, extern C info
-                _ -> Nothing
-    --
-    dropWhite = dropWhile (\c -> c == ' ' || c == '\t')
-
--- special utility for the lexer
-unescapeMultiChars :: String -> [Char]
-unescapeMultiChars cs@(_ : _ : _) = case unescapeChar cs of (c,cs') -> c : unescapeMultiChars cs'
-unescapeMultiChars ('\'' : []) = []
-unescapeMultiChars _ = error "Unexpected end of multi-char constant"
-
-{-# INLINE token_ #-}
--- token that ignores the string
-token_ :: Int -> (PosLength -> CToken) -> Position -> Int -> InputStream -> P CToken
-token_ len mkTok pos _ _ = return (mkTok (pos,len))
-
-{-# INLINE token_fail #-}
--- error token
-token_fail :: String -> Position ->
-              Int -> InputStream -> P CToken
-token_fail errmsg pos _ _ =   failP pos [ "Lexical Error !", errmsg ]
-
-
-{-# INLINE token #-}
--- token that uses the string
-token :: (PosLength -> a -> CToken) -> (String -> a)
-      -> Position -> Int -> InputStream -> P CToken
-token mkTok fromStr pos len str = return (mkTok (pos,len) (fromStr $ takeChars len str))
-
-{-# INLINE token_plus #-}
--- token that may fail
-token_plus :: (PosLength -> a -> CToken) -> (String -> Either String a)
-      -> Position -> Int -> InputStream -> P CToken
-token_plus mkTok fromStr pos len str =
-  case fromStr (takeChars len str) of Left err -> failP pos [ "Lexical error ! ", err ]
-                                      Right ok -> return $! mkTok (pos,len) ok
-
--- -----------------------------------------------------------------------------
--- The input type
-
-type AlexInput = (Position,   -- current position,
-                  InputStream)     -- current input string
-
-alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char
-alexInputPrevChar _ = error "alexInputPrevChar not used"
-
--- for alex-3.0
-alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Word8, AlexInput)
-alexGetByte (p,is) | inputStreamEmpty is = Nothing
-                   | otherwise  = let (b,s) = takeByte is in
-                                  -- this is safe for latin-1, but ugly
-                                  let p' = alexMove p (chr (fromIntegral b)) in p' `seq`
-                                  Just (b, (p', s))
-
-alexGetChar :: AlexInput -> Maybe (Char,AlexInput)
-alexGetChar (p,is) | inputStreamEmpty is = Nothing
-                   | otherwise  = let (c,s) = takeChar is in
-                                  let p' = alexMove p c in p' `seq`
-                                  Just (c, (p', s))
-
-alexMove :: Position -> Char -> Position
-alexMove pos ' '  = incPos pos 1
-alexMove pos '\n' = retPos pos
-alexMove pos '\r' = incOffset pos 1
-alexMove pos _    = incPos pos 1
-
-lexicalError :: P a
-lexicalError = do
-  pos <- getPos
-  (c,_) <- liftM takeChar getInput
-  failP pos
-        ["Lexical error !",
-         "The character " ++ show c ++ " does not fit here."]
-
-parseError :: P a
-parseError = do
-  lastTok <- getLastToken
-  failP (posOf lastTok)
-        ["Syntax error !",
-         "The symbol `" ++ show lastTok ++ "' does not fit here."]
-
--- there is a problem with ignored tokens here (that aren't skipped)
--- consider
--- 1 > int x;
--- 2 > LINE "ex.c" 4
--- 4 > int y;
--- when we get to LINE, we have [int (1,1),x (1,4)] in the token cache.
--- Now we run
--- > action  (pos 2,0) 14 "LINE \"ex.c\" 3\n"
--- which in turn adjusts the position and then calls lexToken again
--- we get `int (pos 4,0)', and have [x (1,4), int (4,1) ] in the token cache (fine)
--- but then, we again call setLastToken when returning and get [int (4,1),int (4,1)] in the token cache (bad)
--- to resolve this, recursive calls invoke lexToken' False.
-lexToken :: P CToken
-lexToken = lexToken' True
-
-lexToken' :: Bool -> P CToken
-lexToken' modifyCache = do
-  pos <- getPos
-  inp <- getInput
-  case alexScan (pos, inp) 0 of
-    AlexEOF -> do
-        handleEofToken
-        return CTokEof
-    AlexError _inp -> lexicalError
-    AlexSkip  (pos', inp') _len -> do
-        setPos pos'
-        setInput inp'
-        lexToken' modifyCache
-    AlexToken (pos', inp') len action -> do
-        setPos pos'
-        setInput inp'
-        nextTok <- action pos len inp
-        when modifyCache $ setLastToken nextTok
-        return nextTok
-
-lexC :: (CToken -> P a) -> P a
-lexC cont = do
-  nextTok <- lexToken
-  cont nextTok
-alex_action_1 = \pos len str -> setPos (adjustLineDirective len (takeChars len str) pos) >> lexToken' False
-alex_action_4 = \pos len str -> idkwtok (takeChars len str) pos
-alex_action_5 = token_plus CTokILit readCOctal
-alex_action_6 = token_plus CTokILit (readCInteger DecRepr)
-alex_action_7 = token_plus CTokILit (readCInteger HexRepr . drop 2)
-alex_action_8 = token_fail "Invalid integer constant suffix"
-alex_action_9 = token CTokCLit (cChar . fst . unescapeChar . tail)
-alex_action_10 = token CTokCLit (cChar_w . fst . unescapeChar . tail . tail)
-alex_action_11 = token CTokCLit (flip cChars False . unescapeMultiChars .tail)
-alex_action_12 = token CTokCLit (flip cChars True . unescapeMultiChars . tail . tail)
-alex_action_13 = token (\pos -> CTokClangC pos . ClangCVersionTok) readClangCVersion
-alex_action_14 = token CTokFLit readCFloat
-alex_action_15 = token CTokFLit readCFloat
-alex_action_16 = token_fail "Hexadecimal floating constant requires an exponent"
-alex_action_17 = token CTokSLit (cString . unescapeString . init . tail)
-alex_action_18 = token CTokSLit (cString_w . unescapeString . init . tail . tail)
-alex_action_19 = token_fail "Universal character names are unsupported"
-alex_action_20 = token_fail "Invalid escape sequence"
-alex_action_21 = token_fail "Universal character names in string literals are unsupported"
-alex_action_22 = token_ 1 CTokLParen
-alex_action_23 = token_ 1 CTokRParen
-alex_action_24 = token_ 1 CTokLBracket
-alex_action_25 = token_ 1 CTokRBracket
-alex_action_26 = token_ 2 CTokArrow
-alex_action_27 = token_ 1 CTokDot
-alex_action_28 = token_ 1 CTokExclam
-alex_action_29 = token_ 1 CTokTilde
-alex_action_30 = token_ 2 CTokInc
-alex_action_31 = token_ 2 CTokDec
-alex_action_32 = token_ 1 CTokPlus
-alex_action_33 = token_ 1 CTokMinus
-alex_action_34 = token_ 1 CTokStar
-alex_action_35 = token_ 1 CTokSlash
-alex_action_36 = token_ 1 CTokPercent
-alex_action_37 = token_ 1 CTokAmper
-alex_action_38 = token_ 2 CTokShiftL
-alex_action_39 = token_ 2 CTokShiftR
-alex_action_40 = token_ 1 CTokLess
-alex_action_41 = token_ 2 CTokLessEq
-alex_action_42 = token_ 1 CTokHigh
-alex_action_43 = token_ 2 CTokHighEq
-alex_action_44 = token_ 2 CTokEqual
-alex_action_45 = token_ 2 CTokUnequal
-alex_action_46 = token_ 1 CTokHat
-alex_action_47 = token_ 1 CTokBar
-alex_action_48 = token_ 2 CTokAnd
-alex_action_49 = token_ 2 CTokOr
-alex_action_50 = token_ 1 CTokQuest
-alex_action_51 = token_ 1 CTokColon
-alex_action_52 = token_ 1 CTokAssign
-alex_action_53 = token_ 2 CTokPlusAss
-alex_action_54 = token_ 2 CTokMinusAss
-alex_action_55 = token_ 2 CTokStarAss
-alex_action_56 = token_ 2 CTokSlashAss
-alex_action_57 = token_ 2 CTokPercAss
-alex_action_58 = token_ 2 CTokAmpAss
-alex_action_59 = token_ 2 CTokHatAss
-alex_action_60 = token_ 2 CTokBarAss
-alex_action_61 = token_ 3 CTokSLAss
-alex_action_62 = token_ 3 CTokSRAss
-alex_action_63 = token_ 1 CTokComma
-alex_action_64 = token_ 1 CTokSemic
-alex_action_65 = token_ 1 CTokLBrace
-alex_action_66 = token_ 1 CTokRBrace
-alex_action_67 = token_ 3 CTokEllipsis
-
-#define ALEX_GHC 1
-#define ALEX_NOPRED 1
--- -----------------------------------------------------------------------------
--- ALEX TEMPLATE
---
--- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
--- it for any purpose whatsoever.
-
--- -----------------------------------------------------------------------------
--- INTERNALS and main scanner engine
-
-#ifdef ALEX_GHC
-#  define ILIT(n) n#
-#  define IBOX(n) (I# (n))
-#  define FAST_INT Int#
--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
-#  if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
-#    define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))
-#    define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))
-#  else
-#    define GTE(n,m) (n >=# m)
-#    define EQ(n,m) (n ==# m)
-#  endif
-#  define PLUS(n,m) (n +# m)
-#  define MINUS(n,m) (n -# m)
-#  define TIMES(n,m) (n *# m)
-#  define NEGATE(n) (negateInt# (n))
-#  define IF_GHC(x) (x)
-#else
-#  define ILIT(n) (n)
-#  define IBOX(n) (n)
-#  define FAST_INT Int
-#  define GTE(n,m) (n >= m)
-#  define EQ(n,m) (n == m)
-#  define PLUS(n,m) (n + m)
-#  define MINUS(n,m) (n - m)
-#  define TIMES(n,m) (n * m)
-#  define NEGATE(n) (negate (n))
-#  define IF_GHC(x)
-#endif
-
-#ifdef ALEX_GHC
-data AlexAddr = AlexA# Addr#
--- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
-uncheckedShiftL# = shiftL#
-#endif
-
-{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}
-alexIndexInt16OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#
-alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =
-#ifdef WORDS_BIGENDIAN
-  narrow16Int# i
-  where
-        i    = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)
-        high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
-        low  = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
-        off' = off *# 2#
-#else
-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901
-  int16ToInt#
-#endif
-    (indexInt16OffAddr# arr off)
-#endif
-#else
-alexIndexInt16OffAddr arr off = arr ! off
-#endif
-
-#ifdef ALEX_GHC
-{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}
-alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#
-alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =
-#ifdef WORDS_BIGENDIAN
-  narrow32Int# i
-  where
-   i    = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`
-                     (b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`
-                     (b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)
-   b3   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))
-   b2   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))
-   b1   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
-   b0   = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
-   off' = off *# 4#
-#else
-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901
-  int32ToInt#
-#endif
-    (indexInt32OffAddr# arr off)
-#endif
-#else
-alexIndexInt32OffAddr arr off = arr ! off
-#endif
-
-#ifdef ALEX_GHC
-
-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
-quickIndex arr i = arr ! i
-#else
--- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.
-quickIndex = unsafeAt
-#endif
-#else
-quickIndex arr i = arr ! i
-#endif
-
--- -----------------------------------------------------------------------------
--- Main lexing routines
-
-data AlexReturn a
-  = AlexEOF
-  | AlexError  !AlexInput
-  | AlexSkip   !AlexInput !Int
-  | AlexToken  !AlexInput !Int a
-
--- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a
-alexScan input__ IBOX(sc)
-  = alexScanUser undefined input__ IBOX(sc)
-
-alexScanUser user__ input__ IBOX(sc)
-  = case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(0) input__ sc AlexNone of
-  (AlexNone, input__') ->
-    case alexGetByte input__ of
-      Nothing ->
-#ifdef ALEX_DEBUG
-                                   trace ("End of input.") $
-#endif
-                                   AlexEOF
-      Just _ ->
-#ifdef ALEX_DEBUG
-                                   trace ("Error.") $
-#endif
-                                   AlexError input__'
-
-  (AlexLastSkip input__'' len, _) ->
-#ifdef ALEX_DEBUG
-    trace ("Skipping.") $
-#endif
-    AlexSkip input__'' len
-
-  (AlexLastAcc k input__''' len, _) ->
-#ifdef ALEX_DEBUG
-    trace ("Accept.") $
-#endif
-    AlexToken input__''' len (alex_actions ! k)
-
-
--- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting
--- state it encountered.
-
-alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =
-  input__ `seq` -- strict in the input
-  let
-  new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` IBOX(s)))
-  in
-  new_acc `seq`
-  case alexGetByte input__ of
-     Nothing -> (new_acc, input__)
-     Just (c, new_input) ->
-#ifdef ALEX_DEBUG
-      trace ("State: " ++ show IBOX(s) ++ ", char: " ++ show c) $
-#endif
-      case fromIntegral c of { IBOX(ord_c) ->
-        let
-                base   = alexIndexInt32OffAddr alex_base s
-                offset = PLUS(base,ord_c)
-                check  = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset
-
-                new_s = if GTE(offset,ILIT(0)) && EQ(check,ord_c)
-                          then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset
-                          else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s
-        in
-        case new_s of
-            ILIT(-1) -> (new_acc, input__)
-                -- on an error, we want to keep the input *before* the
-                -- character that failed, not after.
-            _ -> alex_scan_tkn user__ orig_input
-#ifdef ALEX_LATIN1
-                   PLUS(len,ILIT(1))
-                   -- issue 119: in the latin1 encoding, *each* byte is one character
-#else
-                   (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then PLUS(len,ILIT(1)) else len)
-                   -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)
-#endif
-                   new_input new_s new_acc
-      }
-  where
-        check_accs (AlexAccNone) = last_acc
-        check_accs (AlexAcc a  ) = AlexLastAcc a input__ IBOX(len)
-        check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip  input__ IBOX(len)
-#ifndef ALEX_NOPRED
-        check_accs (AlexAccPred a predx rest)
-           | predx user__ orig_input IBOX(len) input__
-           = AlexLastAcc a input__ IBOX(len)
-           | otherwise
-           = check_accs rest
-        check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)
-           | predx user__ orig_input IBOX(len) input__
-           = AlexLastSkip input__ IBOX(len)
-           | otherwise
-           = check_accs rest
-#endif
-
-data AlexLastAcc
-  = AlexNone
-  | AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int
-  | AlexLastSkip     !AlexInput !Int
-
-data AlexAcc user
-  = AlexAccNone
-  | AlexAcc Int
-  | AlexAccSkip
-#ifndef ALEX_NOPRED
-  | AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)
-  | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc user)
-
-type AlexAccPred user = user -> AlexInput -> Int -> AlexInput -> Bool
-
--- -----------------------------------------------------------------------------
--- Predicates on a rule
-
-alexAndPred p1 p2 user__ in1 len in2
-  = p1 user__ in1 len in2 && p2 user__ in1 len in2
-
---alexPrevCharIsPred :: Char -> AlexAccPred _
-alexPrevCharIs c _ input__ _ _ = c == alexInputPrevChar input__
-
-alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (alexInputPrevChar input__)
-
---alexPrevCharIsOneOfPred :: Array Char Bool -> AlexAccPred _
-alexPrevCharIsOneOf arr _ input__ _ _ = arr ! alexInputPrevChar input__
-
---alexRightContext :: Int -> AlexAccPred _
-alexRightContext IBOX(sc) user__ _ _ input__ =
-     case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(0) input__ sc AlexNone of
-          (AlexNone, _) -> False
-          _ -> True
-        -- TODO: there's no need to find the longest
-        -- match when checking the right context, just
-        -- the first match will do.
-#endif
diff --git a/dist/build/Language/C/Parser/Parser.hs b/dist/build/Language/C/Parser/Parser.hs
deleted file mode 100644
--- a/dist/build/Language/C/Parser/Parser.hs
+++ /dev/null
@@ -1,7479 +0,0 @@
-{-# OPTIONS_GHC -w #-}
-{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}
-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
-{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}
-#endif
-module Language.C.Parser.Parser (
-  -- * Parse a C translation unit
-  parseC,
-  -- * Exposed Parsers
-  translUnitP, extDeclP, statementP, expressionP
-) where
-
--- Relevant C99 sections:
---
--- 6.5 Expressions .1 - .17 and 6.6 (almost literally)
---  Supported GNU extensions:
---     - Allow a compound statement as an expression
---     - Various __builtin_* forms that take type parameters
---     - `alignof' expression or type
---     - `__extension__' to suppress warnings about extensions
---     - Allow taking address of a label with: && label
---     - Omitting the `then' part of conditional expressions
---     - complex numbers
---
--- 6.7 C Declarations .1 -.8
---  Supported GNU extensions:
---     - '__thread' thread local storage (6.7.1)
---
--- 6.8 Statements .1 - .8
---  Supported GNU extensions:
---    - case ranges (C99 6.8.1)
---    - '__label__ ident;' declarations (C99 6.8.2)
---    - computed gotos (C99 6.8.6)
---
--- 6.9 Translation unit
---  Supported GNU extensions:
---     - allow empty translation_unit
---     - allow redundant ';'
---     - allow extension keyword before external declaration
---     - asm definitions
---
---  Since some of the grammar productions are quite difficult to read,
---  (especially those involved with the decleration syntax) we document them
---  with an extended syntax that allows a more consise representation:
---
---  Ordinary rules
---
---   foo      named terminal or non-terminal
---
---   'c'      terminal, literal character token
---
---   A B      concatenation
---
---   A | B    alternation
---
---   (A)      grouping
---
---  Extended rules
---
---   A?       optional, short hand for (A|) or [A]{ 0==A || 1==A }
---
---   ...      stands for some part of the grammar omitted for clarity
---
---   {A}      represents sequences, 0 or more.
---
---   <permute> modifier which states that any permutation of the immediate subterms is valid
---
---
---- TODO ----------------------------------------------------------------------
---
---  !* We ignore C11 _Atomic type annotations
---  !* We ignore the C99 static keyword (see C99 6.7.5.3)
---  !* We do not distinguish in the AST between incomplete array types and
---      complete variable length arrays ([ '*' ] means the latter). (see C99 6.7.5.2)
---  !* The AST doesn't allow recording __attribute__ of unnamed struct field
---     (see , struct_default_declaring_list, struct_identifier_declarator)
---  !* see `We're being far to liberal here' (... struct definition within structs)
---  * Documentation isn't complete and consistent yet.
-
-import Prelude    hiding (reverse)
-import qualified Data.List as List
-import Control.Monad (mplus)
-import Language.C.Parser.Builtin   (builtinTypeNames)
-import Language.C.Parser.Lexer     (lexC, parseError)
-import Language.C.Parser.Tokens    (CToken(..), GnuCTok(..), ClangCTok (..), posLenOfTok)
-import Language.C.Parser.ParserMonad (P, failP, execParser, getNewName, addTypedef, shadowTypedef, getCurrentPosition,
-                                      enterScope, leaveScope, getLastToken, getSavedToken, ParseError(..))
-
-import Language.C.Data.RList
-import Language.C.Data.InputStream
-import Language.C.Data.Ident
-import Language.C.Data.Name
-import Language.C.Data.Node
-import Language.C.Data.Position
-import Language.C.Syntax
-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 1.20.0
-
-newtype HappyAbsSyn  = HappyAbsSyn HappyAny
-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607
-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any
-#else
-type HappyAny = forall a . a
-#endif
-newtype HappyWrap7 = HappyWrap7 (CTranslUnit)
-happyIn7 :: (CTranslUnit) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap7 x)
-{-# INLINE happyIn7 #-}
-happyOut7 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap7
-happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut7 #-}
-newtype HappyWrap8 = HappyWrap8 (Reversed [CExtDecl])
-happyIn8 :: (Reversed [CExtDecl]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap8 x)
-{-# INLINE happyIn8 #-}
-happyOut8 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap8
-happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut8 #-}
-newtype HappyWrap9 = HappyWrap9 (CExtDecl)
-happyIn9 :: (CExtDecl) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap9 x)
-{-# INLINE happyIn9 #-}
-happyOut9 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap9
-happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut9 #-}
-newtype HappyWrap10 = HappyWrap10 (CFunDef)
-happyIn10 :: (CFunDef) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap10 x)
-{-# INLINE happyIn10 #-}
-happyOut10 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap10
-happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut10 #-}
-newtype HappyWrap11 = HappyWrap11 (CDeclr)
-happyIn11 :: (CDeclr) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap11 x)
-{-# INLINE happyIn11 #-}
-happyOut11 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap11
-happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut11 #-}
-newtype HappyWrap12 = HappyWrap12 (CStat)
-happyIn12 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap12 x)
-{-# INLINE happyIn12 #-}
-happyOut12 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap12
-happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut12 #-}
-newtype HappyWrap13 = HappyWrap13 (CStat)
-happyIn13 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap13 x)
-{-# INLINE happyIn13 #-}
-happyOut13 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap13
-happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut13 #-}
-newtype HappyWrap14 = HappyWrap14 (CStat)
-happyIn14 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap14 x)
-{-# INLINE happyIn14 #-}
-happyOut14 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap14
-happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut14 #-}
-newtype HappyWrap15 = HappyWrap15 (())
-happyIn15 :: (()) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap15 x)
-{-# INLINE happyIn15 #-}
-happyOut15 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap15
-happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut15 #-}
-newtype HappyWrap16 = HappyWrap16 (())
-happyIn16 :: (()) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap16 x)
-{-# INLINE happyIn16 #-}
-happyOut16 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap16
-happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut16 #-}
-newtype HappyWrap17 = HappyWrap17 (Reversed [CBlockItem])
-happyIn17 :: (Reversed [CBlockItem]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap17 x)
-{-# INLINE happyIn17 #-}
-happyOut17 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap17
-happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut17 #-}
-newtype HappyWrap18 = HappyWrap18 (CBlockItem)
-happyIn18 :: (CBlockItem) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap18 x)
-{-# INLINE happyIn18 #-}
-happyOut18 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap18
-happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut18 #-}
-newtype HappyWrap19 = HappyWrap19 (CBlockItem)
-happyIn19 :: (CBlockItem) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap19 x)
-{-# INLINE happyIn19 #-}
-happyOut19 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap19
-happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut19 #-}
-newtype HappyWrap20 = HappyWrap20 (CFunDef)
-happyIn20 :: (CFunDef) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap20 x)
-{-# INLINE happyIn20 #-}
-happyOut20 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap20
-happyOut20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut20 #-}
-newtype HappyWrap21 = HappyWrap21 (Reversed [Ident])
-happyIn21 :: (Reversed [Ident]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap21 x)
-{-# INLINE happyIn21 #-}
-happyOut21 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap21
-happyOut21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut21 #-}
-newtype HappyWrap22 = HappyWrap22 (CStat)
-happyIn22 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap22 x)
-{-# INLINE happyIn22 #-}
-happyOut22 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap22
-happyOut22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut22 #-}
-newtype HappyWrap23 = HappyWrap23 (CStat)
-happyIn23 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn23 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap23 x)
-{-# INLINE happyIn23 #-}
-happyOut23 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap23
-happyOut23 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut23 #-}
-newtype HappyWrap24 = HappyWrap24 (CStat)
-happyIn24 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn24 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap24 x)
-{-# INLINE happyIn24 #-}
-happyOut24 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap24
-happyOut24 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut24 #-}
-newtype HappyWrap25 = HappyWrap25 (CStat)
-happyIn25 :: (CStat) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn25 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap25 x)
-{-# INLINE happyIn25 #-}
-happyOut25 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap25
-happyOut25 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut25 #-}
-newtype HappyWrap26 = HappyWrap26 (CAsmStmt)
-happyIn26 :: (CAsmStmt) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn26 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap26 x)
-{-# INLINE happyIn26 #-}
-happyOut26 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap26
-happyOut26 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut26 #-}
-newtype HappyWrap27 = HappyWrap27 (Maybe CTypeQual)
-happyIn27 :: (Maybe CTypeQual) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn27 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap27 x)
-{-# INLINE happyIn27 #-}
-happyOut27 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap27
-happyOut27 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut27 #-}
-newtype HappyWrap28 = HappyWrap28 ([CAsmOperand])
-happyIn28 :: ([CAsmOperand]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn28 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap28 x)
-{-# INLINE happyIn28 #-}
-happyOut28 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap28
-happyOut28 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut28 #-}
-newtype HappyWrap29 = HappyWrap29 (Reversed [CAsmOperand])
-happyIn29 :: (Reversed [CAsmOperand]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn29 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap29 x)
-{-# INLINE happyIn29 #-}
-happyOut29 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap29
-happyOut29 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut29 #-}
-newtype HappyWrap30 = HappyWrap30 (CAsmOperand)
-happyIn30 :: (CAsmOperand) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn30 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap30 x)
-{-# INLINE happyIn30 #-}
-happyOut30 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap30
-happyOut30 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut30 #-}
-newtype HappyWrap31 = HappyWrap31 (Reversed [CStrLit])
-happyIn31 :: (Reversed [CStrLit]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn31 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap31 x)
-{-# INLINE happyIn31 #-}
-happyOut31 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap31
-happyOut31 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut31 #-}
-newtype HappyWrap32 = HappyWrap32 (CDecl)
-happyIn32 :: (CDecl) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn32 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap32 x)
-{-# INLINE happyIn32 #-}
-happyOut32 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap32
-happyOut32 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut32 #-}
-newtype HappyWrap33 = HappyWrap33 (Reversed [CDecl])
-happyIn33 :: (Reversed [CDecl]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn33 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap33 x)
-{-# INLINE happyIn33 #-}
-happyOut33 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap33
-happyOut33 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut33 #-}
-newtype HappyWrap34 = HappyWrap34 (CDecl)
-happyIn34 :: (CDecl) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn34 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap34 x)
-{-# INLINE happyIn34 #-}
-happyOut34 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap34
-happyOut34 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut34 #-}
-newtype HappyWrap35 = HappyWrap35 ((Maybe CStrLit, [CAttr]))
-happyIn35 :: ((Maybe CStrLit, [CAttr])) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn35 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap35 x)
-{-# INLINE happyIn35 #-}
-happyOut35 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap35
-happyOut35 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut35 #-}
-newtype HappyWrap36 = HappyWrap36 (CDecl)
-happyIn36 :: (CDecl) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn36 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap36 x)
-{-# INLINE happyIn36 #-}
-happyOut36 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap36
-happyOut36 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut36 #-}
-newtype HappyWrap37 = HappyWrap37 ([CDeclSpec])
-happyIn37 :: ([CDeclSpec]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn37 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap37 x)
-{-# INLINE happyIn37 #-}
-happyOut37 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap37
-happyOut37 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut37 #-}
-newtype HappyWrap38 = HappyWrap38 (Reversed [CDeclSpec])
-happyIn38 :: (Reversed [CDeclSpec]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn38 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap38 x)
-{-# INLINE happyIn38 #-}
-happyOut38 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap38
-happyOut38 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut38 #-}
-newtype HappyWrap39 = HappyWrap39 (CDeclSpec)
-happyIn39 :: (CDeclSpec) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn39 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap39 x)
-{-# INLINE happyIn39 #-}
-happyOut39 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap39
-happyOut39 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut39 #-}
-newtype HappyWrap40 = HappyWrap40 (CDeclSpec)
-happyIn40 :: (CDeclSpec) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn40 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap40 x)
-{-# INLINE happyIn40 #-}
-happyOut40 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap40
-happyOut40 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut40 #-}
-newtype HappyWrap41 = HappyWrap41 (CStorageSpec)
-happyIn41 :: (CStorageSpec) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn41 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap41 x)
-{-# INLINE happyIn41 #-}
-happyOut41 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap41
-happyOut41 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut41 #-}
-newtype HappyWrap42 = HappyWrap42 (CFunSpec)
-happyIn42 :: (CFunSpec) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn42 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap42 x)
-{-# INLINE happyIn42 #-}
-happyOut42 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap42
-happyOut42 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut42 #-}
-newtype HappyWrap43 = HappyWrap43 (CAlignSpec)
-happyIn43 :: (CAlignSpec) -> (HappyAbsSyn )
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-happyIn62 :: (Reversed [(Ident, Maybe CExpr)]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut62 #-}
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-happyIn65 :: (Reversed [CTypeQual]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut65 #-}
-newtype HappyWrap66 = HappyWrap66 (CDeclrR)
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-{-# INLINE happyOut66 #-}
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-happyIn67 :: (Maybe CStrLit) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut67 #-}
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-happyIn68 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn68 #-}
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-happyOut68 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut68 #-}
-newtype HappyWrap69 = HappyWrap69 (CDeclrR)
-happyIn69 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut69 #-}
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-{-# INLINE happyOut70 #-}
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-{-# INLINE happyOut73 #-}
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-happyIn74 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut74 #-}
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-happyIn75 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut75 #-}
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-happyIn76 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-happyIn79 :: (CDeclr) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut79 #-}
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-{-# INLINE happyOut80 #-}
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-happyIn81 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut81 #-}
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-happyIn82 :: (([CDecl], Bool)) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut82 #-}
-newtype HappyWrap83 = HappyWrap83 (Reversed [CDecl])
-happyIn83 :: (Reversed [CDecl]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut84 #-}
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-{-# INLINE happyOut85 #-}
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-happyIn86 :: (CDecl) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut86 #-}
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-happyIn87 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-happyIn88 :: (CDeclrR -> CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut88 #-}
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-happyIn89 :: (CDeclrR -> CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn89 #-}
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-{-# INLINE happyOut89 #-}
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-happyIn90 :: (CDeclrR -> CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut90 #-}
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-happyIn91 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut91 #-}
-newtype HappyWrap92 = HappyWrap92 (CDeclrR)
-happyIn92 :: (CDeclrR) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut92 #-}
-newtype HappyWrap93 = HappyWrap93 (CInit)
-happyIn93 :: (CInit) -> (HappyAbsSyn )
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-happyOut93 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut93 #-}
-newtype HappyWrap94 = HappyWrap94 (Maybe CInit)
-happyIn94 :: (Maybe CInit) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn94 #-}
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-happyOut94 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut94 #-}
-newtype HappyWrap95 = HappyWrap95 (Reversed CInitList)
-happyIn95 :: (Reversed CInitList) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn95 #-}
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-{-# INLINE happyOut95 #-}
-newtype HappyWrap96 = HappyWrap96 ([CDesignator])
-happyIn96 :: ([CDesignator]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn96 #-}
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-{-# INLINE happyOut96 #-}
-newtype HappyWrap97 = HappyWrap97 (Reversed [CDesignator])
-happyIn97 :: (Reversed [CDesignator]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn97 #-}
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-happyIn98 :: (CDesignator) -> (HappyAbsSyn )
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-newtype HappyWrap99 = HappyWrap99 (CDesignator)
-happyIn99 :: (CDesignator) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn99 #-}
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-newtype HappyWrap100 = HappyWrap100 (CExpr)
-happyIn100 :: (CExpr) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn100 #-}
-happyOut100 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap100
-happyOut100 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut100 #-}
-newtype HappyWrap101 = HappyWrap101 (Reversed [(Maybe CDecl, CExpr)])
-happyIn101 :: (Reversed [(Maybe CDecl, CExpr)]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn101 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap101 x)
-{-# INLINE happyIn101 #-}
-happyOut101 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap101
-happyOut101 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut101 #-}
-newtype HappyWrap102 = HappyWrap102 ((Maybe CDecl, CExpr))
-happyIn102 :: ((Maybe CDecl, CExpr)) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn102 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap102 x)
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-{-# INLINE happyOut124 #-}
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-happyIn127 :: (CConst) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut128 #-}
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-newtype HappyWrap131 = HappyWrap131 (Ident)
-happyIn131 :: (Ident) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut132 #-}
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-happyIn133 :: ([CAttr]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn133 #-}
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-{-# INLINE happyOut133 #-}
-newtype HappyWrap134 = HappyWrap134 ([CAttr])
-happyIn134 :: ([CAttr]) -> (HappyAbsSyn )
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-newtype HappyWrap135 = HappyWrap135 (Reversed [CAttr])
-happyIn135 :: (Reversed [CAttr]) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyOut135 #-}
-newtype HappyWrap136 = HappyWrap136 (Maybe CAttr)
-happyIn136 :: (Maybe CAttr) -> (HappyAbsSyn )
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-{-# INLINE happyIn136 #-}
-happyOut136 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap136
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-{-# INLINE happyOut136 #-}
-newtype HappyWrap137 = HappyWrap137 (Reversed [CExpr])
-happyIn137 :: (Reversed [CExpr]) -> (HappyAbsSyn )
-happyIn137 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (HappyWrap137 x)
-{-# INLINE happyIn137 #-}
-happyOut137 :: (HappyAbsSyn ) -> HappyWrap137
-happyOut137 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOut137 #-}
-happyInTok :: (CToken) -> (HappyAbsSyn )
-happyInTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyInTok #-}
-happyOutTok :: (HappyAbsSyn ) -> (CToken)
-happyOutTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
-{-# INLINE happyOutTok #-}
-
-
-happyExpList :: HappyAddr
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-	(173 , happyReduce_173),
-	(174 , happyReduce_174),
-	(175 , happyReduce_175),
-	(176 , happyReduce_176),
-	(177 , happyReduce_177),
-	(178 , happyReduce_178),
-	(179 , happyReduce_179),
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-	(322 , happyReduce_322),
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-	(348 , happyReduce_348),
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-	(475 , happyReduce_475),
-	(476 , happyReduce_476),
-	(477 , happyReduce_477),
-	(478 , happyReduce_478),
-	(479 , happyReduce_479),
-	(480 , happyReduce_480),
-	(481 , happyReduce_481),
-	(482 , happyReduce_482),
-	(483 , happyReduce_483),
-	(484 , happyReduce_484),
-	(485 , happyReduce_485),
-	(486 , happyReduce_486),
-	(487 , happyReduce_487),
-	(488 , happyReduce_488),
-	(489 , happyReduce_489),
-	(490 , happyReduce_490),
-	(491 , happyReduce_491),
-	(492 , happyReduce_492),
-	(493 , happyReduce_493),
-	(494 , happyReduce_494),
-	(495 , happyReduce_495),
-	(496 , happyReduce_496),
-	(497 , happyReduce_497),
-	(498 , happyReduce_498),
-	(499 , happyReduce_499),
-	(500 , happyReduce_500),
-	(501 , happyReduce_501)
-	]
-
-happy_n_terms = 124 :: Prelude.Int
-happy_n_nonterms = 131 :: Prelude.Int
-
-happyReduce_4 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_4 = happyMonadReduce 1# 0# happyReduction_4
-happyReduction_4 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut8 happy_x_1 of { (HappyWrap8 happy_var_1) -> 
-	( let decls = reverse happy_var_1 in
-                       case decls of
-                           []     -> do{ n <- getNewName; p <- getCurrentPosition; return $ CTranslUnit decls (mkNodeInfo' p (p,0) n) }
-                           (d:ds) -> withNodeInfo d $ CTranslUnit decls)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn7 r))
-
-happyReduce_5 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_5 = happySpecReduce_0  1# happyReduction_5
-happyReduction_5  =  happyIn8
-		 (empty
-	)
-
-happyReduce_6 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_6 = happySpecReduce_2  1# happyReduction_6
-happyReduction_6 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut8 happy_x_1 of { (HappyWrap8 happy_var_1) -> 
-	happyIn8
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_7 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_7 = happySpecReduce_2  1# happyReduction_7
-happyReduction_7 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut8 happy_x_1 of { (HappyWrap8 happy_var_1) -> 
-	case happyOut9 happy_x_2 of { (HappyWrap9 happy_var_2) -> 
-	happyIn8
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_8 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_8 = happySpecReduce_1  2# happyReduction_8
-happyReduction_8 happy_x_1
-	 =  case happyOut10 happy_x_1 of { (HappyWrap10 happy_var_1) -> 
-	happyIn9
-		 (CFDefExt happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_9 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_9 = happySpecReduce_1  2# happyReduction_9
-happyReduction_9 happy_x_1
-	 =  case happyOut32 happy_x_1 of { (HappyWrap32 happy_var_1) -> 
-	happyIn9
-		 (CDeclExt happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_10 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_10 = happySpecReduce_2  2# happyReduction_10
-happyReduction_10 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut9 happy_x_2 of { (HappyWrap9 happy_var_2) -> 
-	happyIn9
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_11 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_11 = happyMonadReduce 5# 2# happyReduction_11
-happyReduction_11 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut128 happy_x_3 of { (HappyWrap128 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmExt happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn9 r))
-
-happyReduce_12 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_12 = happyMonadReduce 2# 3# happyReduction_12
-happyReduction_12 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut11 happy_x_1 of { (HappyWrap11 happy_var_1) -> 
-	case happyOut14 happy_x_2 of { (HappyWrap14 happy_var_2) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef [] happy_var_1 [] happy_var_2))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_13 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_13 = happyMonadReduce 3# 3# happyReduction_13
-happyReduction_13 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftCAttrs happy_var_1) happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_14 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_14 = happyMonadReduce 3# 3# happyReduction_14
-happyReduction_14 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef happy_var_1 happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_15 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_15 = happyMonadReduce 3# 3# happyReduction_15
-happyReduction_15 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef happy_var_1 happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_16 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_16 = happyMonadReduce 3# 3# happyReduction_16
-happyReduction_16 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (reverse happy_var_1) happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_17 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_17 = happyMonadReduce 3# 3# happyReduction_17
-happyReduction_17 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftTypeQuals happy_var_1) happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_18 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_18 = happyMonadReduce 4# 3# happyReduction_18
-happyReduction_18 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut11 happy_x_3 of { (HappyWrap11 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftTypeQuals happy_var_1 ++ liftCAttrs happy_var_2) happy_var_3 [] happy_var_4))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_19 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_19 = happyMonadReduce 3# 3# happyReduction_19
-happyReduction_19 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut79 happy_x_1 of { (HappyWrap79 happy_var_1) -> 
-	case happyOut33 happy_x_2 of { (HappyWrap33 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef [] happy_var_1 (reverse happy_var_2) happy_var_3)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_20 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_20 = happyMonadReduce 4# 3# happyReduction_20
-happyReduction_20 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut79 happy_x_2 of { (HappyWrap79 happy_var_2) -> 
-	case happyOut33 happy_x_3 of { (HappyWrap33 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ CFunDef (liftCAttrs happy_var_1) happy_var_2 (reverse happy_var_3) happy_var_4)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_21 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_21 = happyMonadReduce 4# 3# happyReduction_21
-happyReduction_21 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut79 happy_x_2 of { (HappyWrap79 happy_var_2) -> 
-	case happyOut33 happy_x_3 of { (HappyWrap33 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef happy_var_1 happy_var_2 (reverse happy_var_3) happy_var_4)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_22 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_22 = happyMonadReduce 4# 3# happyReduction_22
-happyReduction_22 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut79 happy_x_2 of { (HappyWrap79 happy_var_2) -> 
-	case happyOut33 happy_x_3 of { (HappyWrap33 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef happy_var_1 happy_var_2 (reverse happy_var_3) happy_var_4)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_23 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_23 = happyMonadReduce 4# 3# happyReduction_23
-happyReduction_23 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut79 happy_x_2 of { (HappyWrap79 happy_var_2) -> 
-	case happyOut33 happy_x_3 of { (HappyWrap33 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (reverse happy_var_1) happy_var_2 (reverse happy_var_3) happy_var_4)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_24 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_24 = happyMonadReduce 4# 3# happyReduction_24
-happyReduction_24 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut79 happy_x_2 of { (HappyWrap79 happy_var_2) -> 
-	case happyOut33 happy_x_3 of { (HappyWrap33 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftTypeQuals happy_var_1) happy_var_2 (reverse happy_var_3) happy_var_4)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_25 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_25 = happyMonadReduce 5# 3# happyReduction_25
-happyReduction_25 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut79 happy_x_3 of { (HappyWrap79 happy_var_3) -> 
-	case happyOut33 happy_x_4 of { (HappyWrap33 happy_var_4) -> 
-	case happyOut14 happy_x_5 of { (HappyWrap14 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftTypeQuals happy_var_1  ++ liftCAttrs happy_var_2) happy_var_3 (reverse happy_var_4) happy_var_5)}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn10 r))
-
-happyReduce_26 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_26 = happyMonadReduce 1# 4# happyReduction_26
-happyReduction_26 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut75 happy_x_1 of { (HappyWrap75 happy_var_1) -> 
-	( let declr = reverseDeclr happy_var_1 in
-  	   enterScope >> doFuncParamDeclIdent declr >> return declr)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn11 r))
-
-happyReduce_27 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_27 = happySpecReduce_1  5# happyReduction_27
-happyReduction_27 happy_x_1
-	 =  case happyOut13 happy_x_1 of { (HappyWrap13 happy_var_1) -> 
-	happyIn12
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_28 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_28 = happySpecReduce_1  5# happyReduction_28
-happyReduction_28 happy_x_1
-	 =  case happyOut14 happy_x_1 of { (HappyWrap14 happy_var_1) -> 
-	happyIn12
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_29 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_29 = happySpecReduce_1  5# happyReduction_29
-happyReduction_29 happy_x_1
-	 =  case happyOut22 happy_x_1 of { (HappyWrap22 happy_var_1) -> 
-	happyIn12
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_30 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_30 = happySpecReduce_1  5# happyReduction_30
-happyReduction_30 happy_x_1
-	 =  case happyOut23 happy_x_1 of { (HappyWrap23 happy_var_1) -> 
-	happyIn12
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_31 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_31 = happySpecReduce_1  5# happyReduction_31
-happyReduction_31 happy_x_1
-	 =  case happyOut24 happy_x_1 of { (HappyWrap24 happy_var_1) -> 
-	happyIn12
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_32 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_32 = happySpecReduce_1  5# happyReduction_32
-happyReduction_32 happy_x_1
-	 =  case happyOut25 happy_x_1 of { (HappyWrap25 happy_var_1) -> 
-	happyIn12
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_33 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_33 = happyMonadReduce 1# 5# happyReduction_33
-happyReduction_33 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut26 happy_x_1 of { (HappyWrap26 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 (CAsm happy_var_1))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn12 r))
-
-happyReduce_34 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_34 = happyMonadReduce 4# 6# happyReduction_34
-happyReduction_34 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut12 happy_x_4 of { (HappyWrap12 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CLabel happy_var_1 happy_var_4 happy_var_3)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn13 r))
-
-happyReduce_35 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_35 = happyMonadReduce 4# 6# happyReduction_35
-happyReduction_35 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut126 happy_x_2 of { (HappyWrap126 happy_var_2) -> 
-	case happyOut12 happy_x_4 of { (HappyWrap12 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCase happy_var_2 happy_var_4)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn13 r))
-
-happyReduce_36 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_36 = happyMonadReduce 3# 6# happyReduction_36
-happyReduction_36 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut12 happy_x_3 of { (HappyWrap12 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDefault happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn13 r))
-
-happyReduce_37 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_37 = happyMonadReduce 6# 6# happyReduction_37
-happyReduction_37 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut126 happy_x_2 of { (HappyWrap126 happy_var_2) -> 
-	case happyOut126 happy_x_4 of { (HappyWrap126 happy_var_4) -> 
-	case happyOut12 happy_x_6 of { (HappyWrap12 happy_var_6) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCases happy_var_2 happy_var_4 happy_var_6)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn13 r))
-
-happyReduce_38 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_38 = happyMonadReduce 5# 7# happyReduction_38
-happyReduction_38 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut17 happy_x_3 of { (HappyWrap17 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCompound [] (reverse happy_var_3))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn14 r))
-
-happyReduce_39 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_39 = happyMonadReduce 6# 7# happyReduction_39
-happyReduction_39 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut21 happy_x_3 of { (HappyWrap21 happy_var_3) -> 
-	case happyOut17 happy_x_4 of { (HappyWrap17 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCompound (reverse happy_var_3) (reverse happy_var_4))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn14 r))
-
-happyReduce_40 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_40 = happyMonadReduce 0# 8# happyReduction_40
-happyReduction_40 (happyRest) tk
-	 = happyThen ((( enterScope))
-	) (\r -> happyReturn (happyIn15 r))
-
-happyReduce_41 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_41 = happyMonadReduce 0# 9# happyReduction_41
-happyReduction_41 (happyRest) tk
-	 = happyThen ((( leaveScope))
-	) (\r -> happyReturn (happyIn16 r))
-
-happyReduce_42 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_42 = happySpecReduce_0  10# happyReduction_42
-happyReduction_42  =  happyIn17
-		 (empty
-	)
-
-happyReduce_43 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_43 = happySpecReduce_2  10# happyReduction_43
-happyReduction_43 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut17 happy_x_1 of { (HappyWrap17 happy_var_1) -> 
-	case happyOut18 happy_x_2 of { (HappyWrap18 happy_var_2) -> 
-	happyIn17
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_44 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_44 = happySpecReduce_1  11# happyReduction_44
-happyReduction_44 happy_x_1
-	 =  case happyOut12 happy_x_1 of { (HappyWrap12 happy_var_1) -> 
-	happyIn18
-		 (CBlockStmt happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_45 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_45 = happySpecReduce_1  11# happyReduction_45
-happyReduction_45 happy_x_1
-	 =  case happyOut19 happy_x_1 of { (HappyWrap19 happy_var_1) -> 
-	happyIn18
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_46 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_46 = happySpecReduce_1  12# happyReduction_46
-happyReduction_46 happy_x_1
-	 =  case happyOut32 happy_x_1 of { (HappyWrap32 happy_var_1) -> 
-	happyIn19
-		 (CBlockDecl happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_47 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_47 = happySpecReduce_1  12# happyReduction_47
-happyReduction_47 happy_x_1
-	 =  case happyOut20 happy_x_1 of { (HappyWrap20 happy_var_1) -> 
-	happyIn19
-		 (CNestedFunDef happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_48 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_48 = happySpecReduce_2  12# happyReduction_48
-happyReduction_48 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut19 happy_x_2 of { (HappyWrap19 happy_var_2) -> 
-	happyIn19
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_49 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_49 = happyMonadReduce 3# 13# happyReduction_49
-happyReduction_49 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef happy_var_1 happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn20 r))
-
-happyReduce_50 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_50 = happyMonadReduce 3# 13# happyReduction_50
-happyReduction_50 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef happy_var_1 happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn20 r))
-
-happyReduce_51 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_51 = happyMonadReduce 3# 13# happyReduction_51
-happyReduction_51 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (reverse happy_var_1) happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn20 r))
-
-happyReduce_52 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_52 = happyMonadReduce 3# 13# happyReduction_52
-happyReduction_52 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut11 happy_x_2 of { (HappyWrap11 happy_var_2) -> 
-	case happyOut14 happy_x_3 of { (HappyWrap14 happy_var_3) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftTypeQuals happy_var_1) happy_var_2 [] happy_var_3))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn20 r))
-
-happyReduce_53 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_53 = happyMonadReduce 4# 13# happyReduction_53
-happyReduction_53 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut11 happy_x_3 of { (HappyWrap11 happy_var_3) -> 
-	case happyOut14 happy_x_4 of { (HappyWrap14 happy_var_4) -> 
-	( leaveScope >> (withNodeInfo happy_var_1 $ CFunDef (liftTypeQuals happy_var_1 ++ liftCAttrs happy_var_2) happy_var_3 [] happy_var_4))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn20 r))
-
-happyReduce_54 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_54 = happySpecReduce_3  14# happyReduction_54
-happyReduction_54 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut85 happy_x_2 of { (HappyWrap85 happy_var_2) -> 
-	happyIn21
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_55 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_55 = happyReduce 4# 14# happyReduction_55
-happyReduction_55 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut21 happy_x_1 of { (HappyWrap21 happy_var_1) -> 
-	case happyOut85 happy_x_3 of { (HappyWrap85 happy_var_3) -> 
-	happyIn21
-		 (happy_var_1 `rappendr` happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_56 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_56 = happyMonadReduce 1# 15# happyReduction_56
-happyReduction_56 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CExpr Nothing)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn22 r))
-
-happyReduce_57 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_57 = happyMonadReduce 2# 15# happyReduction_57
-happyReduction_57 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut122 happy_x_1 of { (HappyWrap122 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CExpr (Just happy_var_1))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn22 r))
-
-happyReduce_58 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_58 = happyMonadReduce 5# 16# happyReduction_58
-happyReduction_58 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	case happyOut12 happy_x_5 of { (HappyWrap12 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CIf happy_var_3 happy_var_5 Nothing)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn23 r))
-
-happyReduce_59 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_59 = happyMonadReduce 7# 16# happyReduction_59
-happyReduction_59 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	case happyOut12 happy_x_5 of { (HappyWrap12 happy_var_5) -> 
-	case happyOut12 happy_x_7 of { (HappyWrap12 happy_var_7) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CIf happy_var_3 happy_var_5 (Just happy_var_7))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn23 r))
-
-happyReduce_60 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_60 = happyMonadReduce 5# 16# happyReduction_60
-happyReduction_60 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	case happyOut12 happy_x_5 of { (HappyWrap12 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CSwitch happy_var_3 happy_var_5)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn23 r))
-
-happyReduce_61 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_61 = happyMonadReduce 5# 17# happyReduction_61
-happyReduction_61 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	case happyOut12 happy_x_5 of { (HappyWrap12 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CWhile happy_var_3 happy_var_5 False)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn24 r))
-
-happyReduce_62 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_62 = happyMonadReduce 7# 17# happyReduction_62
-happyReduction_62 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut12 happy_x_2 of { (HappyWrap12 happy_var_2) -> 
-	case happyOut122 happy_x_5 of { (HappyWrap122 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CWhile happy_var_5 happy_var_2 True)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn24 r))
-
-happyReduce_63 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_63 = happyMonadReduce 9# 17# happyReduction_63
-happyReduction_63 (happy_x_9 `HappyStk`
-	happy_x_8 `HappyStk`
-	happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut124 happy_x_3 of { (HappyWrap124 happy_var_3) -> 
-	case happyOut124 happy_x_5 of { (HappyWrap124 happy_var_5) -> 
-	case happyOut124 happy_x_7 of { (HappyWrap124 happy_var_7) -> 
-	case happyOut12 happy_x_9 of { (HappyWrap12 happy_var_9) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFor (Left happy_var_3) happy_var_5 happy_var_7 happy_var_9)}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn24 r))
-
-happyReduce_64 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_64 = happyMonadReduce 10# 17# happyReduction_64
-happyReduction_64 (happy_x_10 `HappyStk`
-	happy_x_9 `HappyStk`
-	happy_x_8 `HappyStk`
-	happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut32 happy_x_4 of { (HappyWrap32 happy_var_4) -> 
-	case happyOut124 happy_x_5 of { (HappyWrap124 happy_var_5) -> 
-	case happyOut124 happy_x_7 of { (HappyWrap124 happy_var_7) -> 
-	case happyOut12 happy_x_9 of { (HappyWrap12 happy_var_9) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFor (Right happy_var_4) happy_var_5 happy_var_7 happy_var_9)}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn24 r))
-
-happyReduce_65 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_65 = happyMonadReduce 3# 18# happyReduction_65
-happyReduction_65 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut131 happy_x_2 of { (HappyWrap131 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CGoto happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn25 r))
-
-happyReduce_66 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_66 = happyMonadReduce 4# 18# happyReduction_66
-happyReduction_66 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CGotoPtr happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn25 r))
-
-happyReduce_67 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_67 = happyMonadReduce 2# 18# happyReduction_67
-happyReduction_67 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCont)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn25 r))
-
-happyReduce_68 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_68 = happyMonadReduce 2# 18# happyReduction_68
-happyReduction_68 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBreak)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn25 r))
-
-happyReduce_69 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_69 = happyMonadReduce 3# 18# happyReduction_69
-happyReduction_69 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut124 happy_x_2 of { (HappyWrap124 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CReturn happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn25 r))
-
-happyReduce_70 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_70 = happyMonadReduce 6# 19# happyReduction_70
-happyReduction_70 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut27 happy_x_2 of { (HappyWrap27 happy_var_2) -> 
-	case happyOut128 happy_x_4 of { (HappyWrap128 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmStmt happy_var_2 happy_var_4 [] [] [])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn26 r))
-
-happyReduce_71 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_71 = happyMonadReduce 8# 19# happyReduction_71
-happyReduction_71 (happy_x_8 `HappyStk`
-	happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut27 happy_x_2 of { (HappyWrap27 happy_var_2) -> 
-	case happyOut128 happy_x_4 of { (HappyWrap128 happy_var_4) -> 
-	case happyOut28 happy_x_6 of { (HappyWrap28 happy_var_6) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmStmt happy_var_2 happy_var_4 happy_var_6 [] [])}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn26 r))
-
-happyReduce_72 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_72 = happyMonadReduce 10# 19# happyReduction_72
-happyReduction_72 (happy_x_10 `HappyStk`
-	happy_x_9 `HappyStk`
-	happy_x_8 `HappyStk`
-	happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut27 happy_x_2 of { (HappyWrap27 happy_var_2) -> 
-	case happyOut128 happy_x_4 of { (HappyWrap128 happy_var_4) -> 
-	case happyOut28 happy_x_6 of { (HappyWrap28 happy_var_6) -> 
-	case happyOut28 happy_x_8 of { (HappyWrap28 happy_var_8) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmStmt happy_var_2 happy_var_4 happy_var_6 happy_var_8 [])}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn26 r))
-
-happyReduce_73 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_73 = happyMonadReduce 12# 19# happyReduction_73
-happyReduction_73 (happy_x_12 `HappyStk`
-	happy_x_11 `HappyStk`
-	happy_x_10 `HappyStk`
-	happy_x_9 `HappyStk`
-	happy_x_8 `HappyStk`
-	happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut27 happy_x_2 of { (HappyWrap27 happy_var_2) -> 
-	case happyOut128 happy_x_4 of { (HappyWrap128 happy_var_4) -> 
-	case happyOut28 happy_x_6 of { (HappyWrap28 happy_var_6) -> 
-	case happyOut28 happy_x_8 of { (HappyWrap28 happy_var_8) -> 
-	case happyOut31 happy_x_10 of { (HappyWrap31 happy_var_10) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmStmt happy_var_2 happy_var_4 happy_var_6 happy_var_8 (reverse happy_var_10))}}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn26 r))
-
-happyReduce_74 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_74 = happySpecReduce_0  20# happyReduction_74
-happyReduction_74  =  happyIn27
-		 (Nothing
-	)
-
-happyReduce_75 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_75 = happySpecReduce_1  20# happyReduction_75
-happyReduction_75 happy_x_1
-	 =  case happyOut64 happy_x_1 of { (HappyWrap64 happy_var_1) -> 
-	happyIn27
-		 (Just happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_76 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_76 = happySpecReduce_0  21# happyReduction_76
-happyReduction_76  =  happyIn28
-		 ([]
-	)
-
-happyReduce_77 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_77 = happySpecReduce_1  21# happyReduction_77
-happyReduction_77 happy_x_1
-	 =  case happyOut29 happy_x_1 of { (HappyWrap29 happy_var_1) -> 
-	happyIn28
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_78 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_78 = happySpecReduce_1  22# happyReduction_78
-happyReduction_78 happy_x_1
-	 =  case happyOut30 happy_x_1 of { (HappyWrap30 happy_var_1) -> 
-	happyIn29
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_79 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_79 = happySpecReduce_3  22# happyReduction_79
-happyReduction_79 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut29 happy_x_1 of { (HappyWrap29 happy_var_1) -> 
-	case happyOut30 happy_x_3 of { (HappyWrap30 happy_var_3) -> 
-	happyIn29
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_80 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_80 = happyMonadReduce 4# 23# happyReduction_80
-happyReduction_80 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut128 happy_x_1 of { (HappyWrap128 happy_var_1) -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmOperand Nothing happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn30 r))
-
-happyReduce_81 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_81 = happyMonadReduce 7# 23# happyReduction_81
-happyReduction_81 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { (CTokIdent  _ happy_var_2) -> 
-	case happyOut128 happy_x_4 of { (HappyWrap128 happy_var_4) -> 
-	case happyOut122 happy_x_6 of { (HappyWrap122 happy_var_6) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmOperand (Just happy_var_2) happy_var_4 happy_var_6)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn30 r))
-
-happyReduce_82 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_82 = happyMonadReduce 7# 23# happyReduction_82
-happyReduction_82 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { (CTokTyIdent _ happy_var_2) -> 
-	case happyOut128 happy_x_4 of { (HappyWrap128 happy_var_4) -> 
-	case happyOut122 happy_x_6 of { (HappyWrap122 happy_var_6) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAsmOperand (Just happy_var_2) happy_var_4 happy_var_6)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn30 r))
-
-happyReduce_83 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_83 = happySpecReduce_1  24# happyReduction_83
-happyReduction_83 happy_x_1
-	 =  case happyOut128 happy_x_1 of { (HappyWrap128 happy_var_1) -> 
-	happyIn31
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_84 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_84 = happySpecReduce_3  24# happyReduction_84
-happyReduction_84 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut31 happy_x_1 of { (HappyWrap31 happy_var_1) -> 
-	case happyOut128 happy_x_3 of { (HappyWrap128 happy_var_3) -> 
-	happyIn31
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_85 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_85 = happyMonadReduce 2# 25# happyReduction_85
-happyReduction_85 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut48 happy_x_1 of { (HappyWrap48 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (reverse happy_var_1) [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn32 r))
-
-happyReduce_86 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_86 = happyMonadReduce 2# 25# happyReduction_86
-happyReduction_86 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (reverse happy_var_1) [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn32 r))
-
-happyReduce_87 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_87 = happyMonadReduce 2# 25# happyReduction_87
-happyReduction_87 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut36 happy_x_1 of { (HappyWrap36 happy_var_1) -> 
-	( case happy_var_1 of CDecl declspecs dies at -> withLength at (CDecl declspecs (List.reverse dies)))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn32 r))
-
-happyReduce_88 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_88 = happyMonadReduce 2# 25# happyReduction_88
-happyReduction_88 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut34 happy_x_1 of { (HappyWrap34 happy_var_1) -> 
-	( case happy_var_1 of CDecl declspecs dies at -> withLength at (CDecl declspecs (List.reverse dies)))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn32 r))
-
-happyReduce_89 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_89 = happyMonadReduce 7# 25# happyReduction_89
-happyReduction_89 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut126 happy_x_3 of { (HappyWrap126 happy_var_3) -> 
-	case happyOut128 happy_x_5 of { (HappyWrap128 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CStaticAssert happy_var_3 happy_var_5)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn32 r))
-
-happyReduce_90 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_90 = happySpecReduce_0  26# happyReduction_90
-happyReduction_90  =  happyIn33
-		 (empty
-	)
-
-happyReduce_91 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_91 = happySpecReduce_2  26# happyReduction_91
-happyReduction_91 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut33 happy_x_1 of { (HappyWrap33 happy_var_1) -> 
-	case happyOut32 happy_x_2 of { (HappyWrap32 happy_var_2) -> 
-	happyIn33
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_92 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_92 = happyMonadReduce 4# 27# happyReduction_92
-happyReduction_92 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut35 happy_x_3 of { (HappyWrap35 happy_var_3) -> 
-	case happyOut94 happy_x_4 of { (HappyWrap94 happy_var_4) -> 
-	( let declspecs = reverse happy_var_1 in
-  	   do{ declr <- withAsmNameAttrs happy_var_3 happy_var_2
-           ; doDeclIdent declspecs declr
-           ; withNodeInfo happy_var_1 $
-                CDecl declspecs [(Just (reverseDeclr declr), happy_var_4, Nothing)] })}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn34 r))
-
-happyReduce_93 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_93 = happyMonadReduce 4# 27# happyReduction_93
-happyReduction_93 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut35 happy_x_3 of { (HappyWrap35 happy_var_3) -> 
-	case happyOut94 happy_x_4 of { (HappyWrap94 happy_var_4) -> 
-	( let declspecs = liftTypeQuals happy_var_1 in
-  	   do{ declr <- withAsmNameAttrs happy_var_3 happy_var_2
-           ; doDeclIdent declspecs declr
-           ; withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl declspecs [(Just (reverseDeclr declr), happy_var_4, Nothing)] })}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn34 r))
-
-happyReduce_94 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_94 = happyMonadReduce 5# 27# happyReduction_94
-happyReduction_94 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut75 happy_x_3 of { (HappyWrap75 happy_var_3) -> 
-	case happyOut35 happy_x_4 of { (HappyWrap35 happy_var_4) -> 
-	case happyOut94 happy_x_5 of { (HappyWrap94 happy_var_5) -> 
-	( let declspecs = liftTypeQuals happy_var_1 in
-  	   do{ declr <- withAsmNameAttrs happy_var_4 happy_var_3
-           ; doDeclIdent declspecs declr
-           ; withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (declspecs ++ liftCAttrs happy_var_2) [(Just (reverseDeclr declr), happy_var_5, Nothing)] })}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn34 r))
-
-happyReduce_95 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_95 = happyMonadReduce 4# 27# happyReduction_95
-happyReduction_95 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut35 happy_x_3 of { (HappyWrap35 happy_var_3) -> 
-	case happyOut94 happy_x_4 of { (HappyWrap94 happy_var_4) -> 
-	( let declspecs = liftCAttrs happy_var_1 in
-       do{ declr <- withAsmNameAttrs happy_var_3 happy_var_2
-           ; doDeclIdent declspecs declr
-           ; withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl declspecs [(Just (reverseDeclr declr), happy_var_4, Nothing)] })}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn34 r))
-
-happyReduce_96 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_96 = happyMonadReduce 6# 27# happyReduction_96
-happyReduction_96 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut34 happy_x_1 of { (HappyWrap34 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut75 happy_x_4 of { (HappyWrap75 happy_var_4) -> 
-	case happyOut35 happy_x_5 of { (HappyWrap35 happy_var_5) -> 
-	case happyOut94 happy_x_6 of { (HappyWrap94 happy_var_6) -> 
-	( case happy_var_1 of
-             CDecl declspecs dies at -> do
-               declr <- withAsmNameAttrs (fst happy_var_5, snd happy_var_5 ++ happy_var_3) happy_var_4
-               doDeclIdent declspecs declr
-               withLength at $ CDecl declspecs ((Just (reverseDeclr declr), happy_var_6, Nothing) : dies))}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn34 r))
-
-happyReduce_97 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_97 = happySpecReduce_2  28# happyReduction_97
-happyReduction_97 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut67 happy_x_1 of { (HappyWrap67 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	happyIn35
-		 ((happy_var_1,happy_var_2)
-	)}}
-
-happyReduce_98 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_98 = happyMonadReduce 4# 29# happyReduction_98
-happyReduction_98 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut66 happy_x_2 of { (HappyWrap66 happy_var_2) -> 
-	case happyOut35 happy_x_3 of { (HappyWrap35 happy_var_3) -> 
-	case happyOut94 happy_x_4 of { (HappyWrap94 happy_var_4) -> 
-	( do{
-  	   declr <- withAsmNameAttrs happy_var_3 happy_var_2;
-  	   doDeclIdent happy_var_1 declr;
-       withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr declr), happy_var_4, Nothing)] })}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn36 r))
-
-happyReduce_99 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_99 = happyMonadReduce 4# 29# happyReduction_99
-happyReduction_99 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut66 happy_x_2 of { (HappyWrap66 happy_var_2) -> 
-	case happyOut35 happy_x_3 of { (HappyWrap35 happy_var_3) -> 
-	case happyOut94 happy_x_4 of { (HappyWrap94 happy_var_4) -> 
-	( do{
-  	   declr <- withAsmNameAttrs happy_var_3 happy_var_2;
-  	   doDeclIdent happy_var_1 declr;
-       withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr declr), happy_var_4, Nothing)] })}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn36 r))
-
-happyReduce_100 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_100 = happyMonadReduce 6# 29# happyReduction_100
-happyReduction_100 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut36 happy_x_1 of { (HappyWrap36 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut66 happy_x_4 of { (HappyWrap66 happy_var_4) -> 
-	case happyOut35 happy_x_5 of { (HappyWrap35 happy_var_5) -> 
-	case happyOut94 happy_x_6 of { (HappyWrap94 happy_var_6) -> 
-	( case happy_var_1 of
-             CDecl declspecs dies at -> do
-               declr <- withAsmNameAttrs (fst happy_var_5, snd happy_var_5 ++ happy_var_3) happy_var_4
-               doDeclIdent declspecs declr
-               return (CDecl declspecs ((Just (reverseDeclr declr), happy_var_6, Nothing) : dies) at))}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn36 r))
-
-happyReduce_101 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_101 = happySpecReduce_1  30# happyReduction_101
-happyReduction_101 happy_x_1
-	 =  case happyOut46 happy_x_1 of { (HappyWrap46 happy_var_1) -> 
-	happyIn37
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_102 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_102 = happySpecReduce_1  30# happyReduction_102
-happyReduction_102 happy_x_1
-	 =  case happyOut48 happy_x_1 of { (HappyWrap48 happy_var_1) -> 
-	happyIn37
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_103 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_103 = happySpecReduce_1  30# happyReduction_103
-happyReduction_103 happy_x_1
-	 =  case happyOut50 happy_x_1 of { (HappyWrap50 happy_var_1) -> 
-	happyIn37
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_104 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_104 = happySpecReduce_1  31# happyReduction_104
-happyReduction_104 happy_x_1
-	 =  case happyOut40 happy_x_1 of { (HappyWrap40 happy_var_1) -> 
-	happyIn38
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_105 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_105 = happySpecReduce_2  31# happyReduction_105
-happyReduction_105 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut40 happy_x_2 of { (HappyWrap40 happy_var_2) -> 
-	happyIn38
-		 (reverseList (liftCAttrs happy_var_1) `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_106 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_106 = happySpecReduce_2  31# happyReduction_106
-happyReduction_106 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut40 happy_x_2 of { (HappyWrap40 happy_var_2) -> 
-	happyIn38
-		 (rmap CTypeQual happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_107 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_107 = happySpecReduce_3  31# happyReduction_107
-happyReduction_107 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut40 happy_x_3 of { (HappyWrap40 happy_var_3) -> 
-	happyIn38
-		 ((rmap CTypeQual happy_var_1 `rappend` liftCAttrs happy_var_2) `snoc` happy_var_3
-	)}}}
-
-happyReduce_108 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_108 = happySpecReduce_2  31# happyReduction_108
-happyReduction_108 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut39 happy_x_2 of { (HappyWrap39 happy_var_2) -> 
-	happyIn38
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_109 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_109 = happySpecReduce_2  31# happyReduction_109
-happyReduction_109 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn38
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_110 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_110 = happySpecReduce_1  32# happyReduction_110
-happyReduction_110 happy_x_1
-	 =  case happyOut41 happy_x_1 of { (HappyWrap41 happy_var_1) -> 
-	happyIn39
-		 (CStorageSpec happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_111 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_111 = happySpecReduce_1  32# happyReduction_111
-happyReduction_111 happy_x_1
-	 =  case happyOut64 happy_x_1 of { (HappyWrap64 happy_var_1) -> 
-	happyIn39
-		 (CTypeQual happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_112 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_112 = happySpecReduce_1  32# happyReduction_112
-happyReduction_112 happy_x_1
-	 =  case happyOut42 happy_x_1 of { (HappyWrap42 happy_var_1) -> 
-	happyIn39
-		 (CFunSpec happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_113 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_113 = happySpecReduce_1  32# happyReduction_113
-happyReduction_113 happy_x_1
-	 =  case happyOut43 happy_x_1 of { (HappyWrap43 happy_var_1) -> 
-	happyIn39
-		 (CAlignSpec happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_114 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_114 = happySpecReduce_1  33# happyReduction_114
-happyReduction_114 happy_x_1
-	 =  case happyOut41 happy_x_1 of { (HappyWrap41 happy_var_1) -> 
-	happyIn40
-		 (CStorageSpec happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_115 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_115 = happySpecReduce_1  33# happyReduction_115
-happyReduction_115 happy_x_1
-	 =  case happyOut42 happy_x_1 of { (HappyWrap42 happy_var_1) -> 
-	happyIn40
-		 (CFunSpec happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_116 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_116 = happySpecReduce_1  33# happyReduction_116
-happyReduction_116 happy_x_1
-	 =  case happyOut43 happy_x_1 of { (HappyWrap43 happy_var_1) -> 
-	happyIn40
-		 (CAlignSpec happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_117 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_117 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_117
-happyReduction_117 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CTypedef)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_118 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_118 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_118
-happyReduction_118 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CExtern)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_119 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_119 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_119
-happyReduction_119 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CStatic)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_120 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_120 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_120
-happyReduction_120 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAuto)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_121 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_121 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_121
-happyReduction_121 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CRegister)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_122 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_122 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_122
-happyReduction_122 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CThread)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_123 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_123 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_123
-happyReduction_123 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CClKernel)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_124 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_124 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_124
-happyReduction_124 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CClGlobal)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_125 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_125 = happyMonadReduce 1# 34# happyReduction_125
-happyReduction_125 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CClLocal)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn41 r))
-
-happyReduce_126 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_126 = happyMonadReduce 1# 35# happyReduction_126
-happyReduction_126 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CInlineQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn42 r))
-
-happyReduce_127 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_127 = happyMonadReduce 1# 35# happyReduction_127
-happyReduction_127 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CNoreturnQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn42 r))
-
-happyReduce_128 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_128 = happyMonadReduce 4# 36# happyReduction_128
-happyReduction_128 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_3 of { (HappyWrap86 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAlignAsType happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn43 r))
-
-happyReduce_129 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_129 = happyMonadReduce 4# 36# happyReduction_129
-happyReduction_129 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut126 happy_x_3 of { (HappyWrap126 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAlignAsExpr happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn43 r))
-
-happyReduce_130 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_130 = happySpecReduce_1  37# happyReduction_130
-happyReduction_130 happy_x_1
-	 =  case happyOut47 happy_x_1 of { (HappyWrap47 happy_var_1) -> 
-	happyIn44
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_131 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_131 = happySpecReduce_1  37# happyReduction_131
-happyReduction_131 happy_x_1
-	 =  case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> 
-	happyIn44
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_132 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_132 = happySpecReduce_1  37# happyReduction_132
-happyReduction_132 happy_x_1
-	 =  case happyOut51 happy_x_1 of { (HappyWrap51 happy_var_1) -> 
-	happyIn44
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_133 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_133 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_133
-happyReduction_133 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CVoidType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_134 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_134 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_134
-happyReduction_134 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCharType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_135 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_135 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_135
-happyReduction_135 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CShortType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_136 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_136 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_136
-happyReduction_136 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CIntType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_137 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_137 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_137
-happyReduction_137 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CLongType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_138 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_138 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_138
-happyReduction_138 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CFloatType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_139 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_139 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_139
-happyReduction_139 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDoubleType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_140 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_140 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_140
-happyReduction_140 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CSignedType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_141 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_141 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_141
-happyReduction_141 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CUnsigType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_142 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_142 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_142
-happyReduction_142 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBoolType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_143 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_143 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_143
-happyReduction_143 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CComplexType)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_144 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_144 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_144
-happyReduction_144 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CInt128Type)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_145 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_145 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_145
-happyReduction_145 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 32 False))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_146 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_146 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_146
-happyReduction_146 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 32 True))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_147 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_147 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_147
-happyReduction_147 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 64 False))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_148 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_148 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_148
-happyReduction_148 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 64 True))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_149 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_149 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_149
-happyReduction_149 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 128 False))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_150 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_150 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_150
-happyReduction_150 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 128 True))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_151 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_151 = happyMonadReduce 1# 38# happyReduction_151
-happyReduction_151 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ (CFloatNType 128 False))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn45 r))
-
-happyReduce_152 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_152 = happySpecReduce_2  39# happyReduction_152
-happyReduction_152 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut45 happy_x_2 of { (HappyWrap45 happy_var_2) -> 
-	happyIn46
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_153 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_153 = happySpecReduce_2  39# happyReduction_153
-happyReduction_153 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut47 happy_x_1 of { (HappyWrap47 happy_var_1) -> 
-	case happyOut41 happy_x_2 of { (HappyWrap41 happy_var_2) -> 
-	happyIn46
-		 (happy_var_1 `snoc` CStorageSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_154 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_154 = happySpecReduce_2  39# happyReduction_154
-happyReduction_154 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut46 happy_x_1 of { (HappyWrap46 happy_var_1) -> 
-	case happyOut39 happy_x_2 of { (HappyWrap39 happy_var_2) -> 
-	happyIn46
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_155 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_155 = happySpecReduce_2  39# happyReduction_155
-happyReduction_155 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut46 happy_x_1 of { (HappyWrap46 happy_var_1) -> 
-	case happyOut45 happy_x_2 of { (HappyWrap45 happy_var_2) -> 
-	happyIn46
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_156 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_156 = happySpecReduce_2  39# happyReduction_156
-happyReduction_156 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut46 happy_x_1 of { (HappyWrap46 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn46
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_157 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_157 = happySpecReduce_1  40# happyReduction_157
-happyReduction_157 happy_x_1
-	 =  case happyOut45 happy_x_1 of { (HappyWrap45 happy_var_1) -> 
-	happyIn47
-		 (singleton (CTypeSpec happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_158 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_158 = happySpecReduce_2  40# happyReduction_158
-happyReduction_158 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut45 happy_x_2 of { (HappyWrap45 happy_var_2) -> 
-	happyIn47
-		 ((reverseList $ liftCAttrs happy_var_1) `snoc` (CTypeSpec happy_var_2)
-	)}}
-
-happyReduce_159 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_159 = happySpecReduce_2  40# happyReduction_159
-happyReduction_159 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut45 happy_x_2 of { (HappyWrap45 happy_var_2) -> 
-	happyIn47
-		 (rmap CTypeQual happy_var_1 `snoc` CTypeSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_160 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_160 = happySpecReduce_3  40# happyReduction_160
-happyReduction_160 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut45 happy_x_3 of { (HappyWrap45 happy_var_3) -> 
-	happyIn47
-		 (rmap CTypeQual happy_var_1 `rappend` (liftCAttrs happy_var_2) `snoc` CTypeSpec happy_var_3
-	)}}}
-
-happyReduce_161 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_161 = happySpecReduce_2  40# happyReduction_161
-happyReduction_161 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut47 happy_x_1 of { (HappyWrap47 happy_var_1) -> 
-	case happyOut64 happy_x_2 of { (HappyWrap64 happy_var_2) -> 
-	happyIn47
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeQual happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_162 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_162 = happySpecReduce_2  40# happyReduction_162
-happyReduction_162 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut47 happy_x_1 of { (HappyWrap47 happy_var_1) -> 
-	case happyOut45 happy_x_2 of { (HappyWrap45 happy_var_2) -> 
-	happyIn47
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_163 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_163 = happySpecReduce_2  40# happyReduction_163
-happyReduction_163 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut47 happy_x_1 of { (HappyWrap47 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn47
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_164 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_164 = happySpecReduce_2  41# happyReduction_164
-happyReduction_164 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut52 happy_x_2 of { (HappyWrap52 happy_var_2) -> 
-	happyIn48
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_165 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_165 = happySpecReduce_2  41# happyReduction_165
-happyReduction_165 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> 
-	case happyOut41 happy_x_2 of { (HappyWrap41 happy_var_2) -> 
-	happyIn48
-		 (happy_var_1 `snoc` CStorageSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_166 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_166 = happySpecReduce_2  41# happyReduction_166
-happyReduction_166 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut48 happy_x_1 of { (HappyWrap48 happy_var_1) -> 
-	case happyOut39 happy_x_2 of { (HappyWrap39 happy_var_2) -> 
-	happyIn48
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_167 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_167 = happySpecReduce_2  41# happyReduction_167
-happyReduction_167 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut48 happy_x_1 of { (HappyWrap48 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn48
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_168 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_168 = happySpecReduce_1  42# happyReduction_168
-happyReduction_168 happy_x_1
-	 =  case happyOut52 happy_x_1 of { (HappyWrap52 happy_var_1) -> 
-	happyIn49
-		 (singleton (CTypeSpec happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_169 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_169 = happySpecReduce_2  42# happyReduction_169
-happyReduction_169 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut52 happy_x_2 of { (HappyWrap52 happy_var_2) -> 
-	happyIn49
-		 ((reverseList $ liftCAttrs happy_var_1) `snoc` (CTypeSpec happy_var_2)
-	)}}
-
-happyReduce_170 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_170 = happySpecReduce_2  42# happyReduction_170
-happyReduction_170 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut52 happy_x_2 of { (HappyWrap52 happy_var_2) -> 
-	happyIn49
-		 (rmap CTypeQual happy_var_1 `snoc` CTypeSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_171 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_171 = happySpecReduce_3  42# happyReduction_171
-happyReduction_171 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut52 happy_x_3 of { (HappyWrap52 happy_var_3) -> 
-	happyIn49
-		 (rmap CTypeQual  happy_var_1 `rappend` (liftCAttrs happy_var_2) `snoc` CTypeSpec happy_var_3
-	)}}}
-
-happyReduce_172 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_172 = happySpecReduce_2  42# happyReduction_172
-happyReduction_172 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> 
-	case happyOut64 happy_x_2 of { (HappyWrap64 happy_var_2) -> 
-	happyIn49
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeQual happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_173 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_173 = happySpecReduce_2  42# happyReduction_173
-happyReduction_173 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut49 happy_x_1 of { (HappyWrap49 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn49
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_174 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_174 = happySpecReduce_2  43# happyReduction_174
-happyReduction_174 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut51 happy_x_1 of { (HappyWrap51 happy_var_1) -> 
-	case happyOut41 happy_x_2 of { (HappyWrap41 happy_var_2) -> 
-	happyIn50
-		 (happy_var_1 `snoc` CStorageSpec happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_175 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_175 = happyMonadReduce 2# 43# happyReduction_175
-happyReduction_175 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { (CTokTyIdent _ happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> happy_var_1 `snoc` CTypeSpec (CTypeDef happy_var_2 at))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn50 r))
-
-happyReduce_176 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_176 = happyMonadReduce 5# 43# happyReduction_176
-happyReduction_176 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> 
-	case happyOut122 happy_x_4 of { (HappyWrap122 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> happy_var_1 `snoc` CTypeSpec (CTypeOfExpr happy_var_4 at))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn50 r))
-
-happyReduce_177 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_177 = happyMonadReduce 5# 43# happyReduction_177
-happyReduction_177 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> 
-	case happyOut86 happy_x_4 of { (HappyWrap86 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> happy_var_1 `snoc` CTypeSpec (CTypeOfType happy_var_4 at))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn50 r))
-
-happyReduce_178 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_178 = happySpecReduce_2  43# happyReduction_178
-happyReduction_178 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut50 happy_x_1 of { (HappyWrap50 happy_var_1) -> 
-	case happyOut39 happy_x_2 of { (HappyWrap39 happy_var_2) -> 
-	happyIn50
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_179 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_179 = happySpecReduce_2  43# happyReduction_179
-happyReduction_179 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut50 happy_x_1 of { (HappyWrap50 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn50
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_180 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_180 = happyMonadReduce 1# 44# happyReduction_180
-happyReduction_180 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokTyIdent _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at -> singleton (CTypeSpec (CTypeDef happy_var_1 at)))})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_181 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_181 = happyMonadReduce 4# 44# happyReduction_181
-happyReduction_181 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at -> singleton (CTypeSpec (CTypeOfExpr happy_var_3 at)))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_182 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_182 = happyMonadReduce 4# 44# happyReduction_182
-happyReduction_182 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_3 of { (HappyWrap86 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at -> singleton (CTypeSpec (CTypeOfType happy_var_3 at)))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_183 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_183 = happyMonadReduce 2# 44# happyReduction_183
-happyReduction_183 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { (CTokTyIdent _ happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> rmap CTypeQual  happy_var_1 `snoc` CTypeSpec (CTypeDef happy_var_2 at))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_184 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_184 = happyMonadReduce 5# 44# happyReduction_184
-happyReduction_184 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> 
-	case happyOut122 happy_x_4 of { (HappyWrap122 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> rmap CTypeQual  happy_var_1 `snoc` CTypeSpec (CTypeOfExpr happy_var_4 at))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_185 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_185 = happyMonadReduce 5# 44# happyReduction_185
-happyReduction_185 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> 
-	case happyOut86 happy_x_4 of { (HappyWrap86 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> rmap CTypeQual  happy_var_1 `snoc` CTypeSpec (CTypeOfType happy_var_4 at))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_186 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_186 = happyMonadReduce 2# 44# happyReduction_186
-happyReduction_186 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { (CTokTyIdent _ happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> reverseList (liftCAttrs happy_var_1) `snoc` (CTypeSpec (CTypeDef happy_var_2 at)))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_187 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_187 = happyMonadReduce 5# 44# happyReduction_187
-happyReduction_187 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut122 happy_x_4 of { (HappyWrap122 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at -> reverseList (liftCAttrs happy_var_1) `snoc`  (CTypeSpec (CTypeOfExpr happy_var_4 at)))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_188 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_188 = happyMonadReduce 5# 44# happyReduction_188
-happyReduction_188 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> 
-	case happyOut86 happy_x_4 of { (HappyWrap86 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_2 $ \at -> reverseList (liftCAttrs happy_var_1) `snoc`  (CTypeSpec (CTypeOfType happy_var_4 at)))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_189 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_189 = happyMonadReduce 3# 44# happyReduction_189
-happyReduction_189 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOutTok happy_x_3 of { (CTokTyIdent _ happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_3 $ \at -> rmap CTypeQual  happy_var_1 `rappend` (liftCAttrs happy_var_2) `snoc` CTypeSpec (CTypeDef happy_var_3 at))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_190 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_190 = happyMonadReduce 6# 44# happyReduction_190
-happyReduction_190 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOutTok happy_x_3 of { happy_var_3 -> 
-	case happyOut122 happy_x_5 of { (HappyWrap122 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_3 $ \at -> rmap CTypeQual  happy_var_1 `rappend` (liftCAttrs happy_var_2) `snoc` CTypeSpec (CTypeOfExpr happy_var_5 at))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_191 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_191 = happyMonadReduce 6# 44# happyReduction_191
-happyReduction_191 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOutTok happy_x_3 of { happy_var_3 -> 
-	case happyOut86 happy_x_5 of { (HappyWrap86 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_3 $ \at -> rmap CTypeQual  happy_var_1 `rappend` (liftCAttrs happy_var_2) `snoc` CTypeSpec (CTypeOfType happy_var_5 at))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn51 r))
-
-happyReduce_192 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_192 = happySpecReduce_2  44# happyReduction_192
-happyReduction_192 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut51 happy_x_1 of { (HappyWrap51 happy_var_1) -> 
-	case happyOut64 happy_x_2 of { (HappyWrap64 happy_var_2) -> 
-	happyIn51
-		 (happy_var_1 `snoc` CTypeQual happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_193 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_193 = happySpecReduce_2  44# happyReduction_193
-happyReduction_193 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut51 happy_x_1 of { (HappyWrap51 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn51
-		 (addTrailingAttrs happy_var_1 happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_194 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_194 = happyMonadReduce 1# 45# happyReduction_194
-happyReduction_194 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut53 happy_x_1 of { (HappyWrap53 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CSUType happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn52 r))
-
-happyReduce_195 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_195 = happyMonadReduce 1# 45# happyReduction_195
-happyReduction_195 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut61 happy_x_1 of { (HappyWrap61 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CEnumType happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn52 r))
-
-happyReduce_196 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_196 = happyMonadReduce 6# 46# happyReduction_196
-happyReduction_196 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut54 happy_x_1 of { (HappyWrap54 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	case happyOut55 happy_x_5 of { (HappyWrap55 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CStruct (unL happy_var_1) (Just happy_var_3) (Just$ reverse happy_var_5) happy_var_2)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn53 r))
-
-happyReduce_197 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_197 = happyMonadReduce 5# 46# happyReduction_197
-happyReduction_197 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut54 happy_x_1 of { (HappyWrap54 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut55 happy_x_4 of { (HappyWrap55 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CStruct (unL happy_var_1) Nothing   (Just$ reverse happy_var_4) happy_var_2)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn53 r))
-
-happyReduce_198 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_198 = happyMonadReduce 3# 46# happyReduction_198
-happyReduction_198 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut54 happy_x_1 of { (HappyWrap54 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CStruct (unL happy_var_1) (Just happy_var_3) Nothing happy_var_2)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn53 r))
-
-happyReduce_199 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_199 = happySpecReduce_1  47# happyReduction_199
-happyReduction_199 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn54
-		 (L CStructTag (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_200 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_200 = happySpecReduce_1  47# happyReduction_200
-happyReduction_200 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn54
-		 (L CUnionTag (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_201 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_201 = happySpecReduce_0  48# happyReduction_201
-happyReduction_201  =  happyIn55
-		 (empty
-	)
-
-happyReduce_202 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_202 = happySpecReduce_2  48# happyReduction_202
-happyReduction_202 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut55 happy_x_1 of { (HappyWrap55 happy_var_1) -> 
-	happyIn55
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_203 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_203 = happySpecReduce_2  48# happyReduction_203
-happyReduction_203 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut55 happy_x_1 of { (HappyWrap55 happy_var_1) -> 
-	case happyOut56 happy_x_2 of { (HappyWrap56 happy_var_2) -> 
-	happyIn55
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_204 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_204 = happySpecReduce_2  49# happyReduction_204
-happyReduction_204 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut58 happy_x_1 of { (HappyWrap58 happy_var_1) -> 
-	happyIn56
-		 (case happy_var_1 of CDecl declspecs dies at -> CDecl declspecs (List.reverse dies) at
-	)}
-
-happyReduce_205 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_205 = happySpecReduce_2  49# happyReduction_205
-happyReduction_205 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut57 happy_x_1 of { (HappyWrap57 happy_var_1) -> 
-	happyIn56
-		 (case happy_var_1 of CDecl declspecs dies at -> CDecl declspecs (List.reverse dies) at
-	)}
-
-happyReduce_206 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_206 = happySpecReduce_2  49# happyReduction_206
-happyReduction_206 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut56 happy_x_2 of { (HappyWrap56 happy_var_2) -> 
-	happyIn56
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_207 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_207 = happyMonadReduce 3# 50# happyReduction_207
-happyReduction_207 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut60 happy_x_3 of { (HappyWrap60 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_3 of (d,s) -> CDecl (liftTypeQuals happy_var_1 ++ liftCAttrs happy_var_2) [(d,Nothing,s)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn57 r))
-
-happyReduce_208 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_208 = happyMonadReduce 2# 50# happyReduction_208
-happyReduction_208 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut60 happy_x_2 of { (HappyWrap60 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_2 of (d,s) -> CDecl (liftCAttrs happy_var_1) [(d,Nothing,s)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn57 r))
-
-happyReduce_209 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_209 = happyReduce 4# 50# happyReduction_209
-happyReduction_209 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut57 happy_x_1 of { (HappyWrap57 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut60 happy_x_4 of { (HappyWrap60 happy_var_4) -> 
-	happyIn57
-		 (case happy_var_1 of
-            CDecl declspecs dies at ->
-              case happy_var_4 of
-                (Just d,s) -> CDecl declspecs ((Just $ appendObjAttrs happy_var_3 d,Nothing,s) : dies) at
-                (Nothing,s) -> CDecl declspecs ((Nothing,Nothing,s) : dies) at
-	) `HappyStk` happyRest}}}
-
-happyReduce_210 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_210 = happyMonadReduce 3# 51# happyReduction_210
-happyReduction_210 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut59 happy_x_2 of { (HappyWrap59 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_2 of { (Just d,s)  -> CDecl happy_var_1 [(Just $! appendObjAttrs happy_var_3 d,Nothing,s)]
-                                    ; (Nothing,s) -> CDecl happy_var_1 [(Nothing,Nothing,s)]  })}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn58 r))
-
-happyReduce_211 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_211 = happyReduce 5# 51# happyReduction_211
-happyReduction_211 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut58 happy_x_1 of { (HappyWrap58 happy_var_1) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut59 happy_x_4 of { (HappyWrap59 happy_var_4) -> 
-	case happyOut132 happy_x_5 of { (HappyWrap132 happy_var_5) -> 
-	happyIn58
-		 (case happy_var_1 of
-            CDecl declspecs dies attr ->
-              case happy_var_4 of
-                (Just d,s) -> CDecl declspecs ((Just$ appendObjAttrs (happy_var_3++happy_var_5) d,Nothing,s) : dies) attr
-                (Nothing,s) -> CDecl declspecs ((Nothing,Nothing,s) : dies) attr
-	) `HappyStk` happyRest}}}}
-
-happyReduce_212 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_212 = happyMonadReduce 1# 51# happyReduction_212
-happyReduction_212 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn58 r))
-
-happyReduce_213 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_213 = happySpecReduce_1  52# happyReduction_213
-happyReduction_213 happy_x_1
-	 =  case happyOut66 happy_x_1 of { (HappyWrap66 happy_var_1) -> 
-	happyIn59
-		 ((Just (reverseDeclr happy_var_1), Nothing)
-	)}
-
-happyReduce_214 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_214 = happySpecReduce_2  52# happyReduction_214
-happyReduction_214 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut126 happy_x_2 of { (HappyWrap126 happy_var_2) -> 
-	happyIn59
-		 ((Nothing, Just happy_var_2)
-	)}
-
-happyReduce_215 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_215 = happySpecReduce_3  52# happyReduction_215
-happyReduction_215 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut66 happy_x_1 of { (HappyWrap66 happy_var_1) -> 
-	case happyOut126 happy_x_3 of { (HappyWrap126 happy_var_3) -> 
-	happyIn59
-		 ((Just (reverseDeclr happy_var_1), Just happy_var_3)
-	)}}
-
-happyReduce_216 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_216 = happySpecReduce_1  53# happyReduction_216
-happyReduction_216 happy_x_1
-	 =  case happyOut75 happy_x_1 of { (HappyWrap75 happy_var_1) -> 
-	happyIn60
-		 ((Just (reverseDeclr happy_var_1), Nothing)
-	)}
-
-happyReduce_217 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_217 = happySpecReduce_2  53# happyReduction_217
-happyReduction_217 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut126 happy_x_2 of { (HappyWrap126 happy_var_2) -> 
-	happyIn60
-		 ((Nothing, Just happy_var_2)
-	)}
-
-happyReduce_218 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_218 = happySpecReduce_3  53# happyReduction_218
-happyReduction_218 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut75 happy_x_1 of { (HappyWrap75 happy_var_1) -> 
-	case happyOut126 happy_x_3 of { (HappyWrap126 happy_var_3) -> 
-	happyIn60
-		 ((Just (reverseDeclr happy_var_1), Just happy_var_3)
-	)}}
-
-happyReduce_219 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_219 = happySpecReduce_2  53# happyReduction_219
-happyReduction_219 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut60 happy_x_1 of { (HappyWrap60 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn60
-		 (case happy_var_1 of {   (Nothing,expr) -> (Nothing,expr) {- FIXME -}
-                    ; (Just (CDeclr name derived asmname attrs node), bsz) ->
-                                        (Just (CDeclr name derived asmname (attrs++happy_var_2) node),bsz)
-                  }
-	)}}
-
-happyReduce_220 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_220 = happyMonadReduce 5# 54# happyReduction_220
-happyReduction_220 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut62 happy_x_4 of { (HappyWrap62 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CEnum Nothing   (Just$ reverse happy_var_4) happy_var_2)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn61 r))
-
-happyReduce_221 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_221 = happyMonadReduce 6# 54# happyReduction_221
-happyReduction_221 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut62 happy_x_4 of { (HappyWrap62 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CEnum Nothing   (Just$ reverse happy_var_4) happy_var_2)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn61 r))
-
-happyReduce_222 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_222 = happyMonadReduce 6# 54# happyReduction_222
-happyReduction_222 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	case happyOut62 happy_x_5 of { (HappyWrap62 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CEnum (Just happy_var_3) (Just$ reverse happy_var_5) happy_var_2)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn61 r))
-
-happyReduce_223 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_223 = happyMonadReduce 7# 54# happyReduction_223
-happyReduction_223 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	case happyOut62 happy_x_5 of { (HappyWrap62 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CEnum (Just happy_var_3) (Just$ reverse happy_var_5) happy_var_2)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn61 r))
-
-happyReduce_224 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_224 = happyMonadReduce 3# 54# happyReduction_224
-happyReduction_224 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_2 of { (HappyWrap132 happy_var_2) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CEnum (Just happy_var_3) Nothing happy_var_2)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn61 r))
-
-happyReduce_225 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_225 = happySpecReduce_1  55# happyReduction_225
-happyReduction_225 happy_x_1
-	 =  case happyOut63 happy_x_1 of { (HappyWrap63 happy_var_1) -> 
-	happyIn62
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_226 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_226 = happySpecReduce_3  55# happyReduction_226
-happyReduction_226 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut62 happy_x_1 of { (HappyWrap62 happy_var_1) -> 
-	case happyOut63 happy_x_3 of { (HappyWrap63 happy_var_3) -> 
-	happyIn62
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_227 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_227 = happySpecReduce_1  56# happyReduction_227
-happyReduction_227 happy_x_1
-	 =  case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	happyIn63
-		 ((happy_var_1, Nothing)
-	)}
-
-happyReduce_228 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_228 = happySpecReduce_2  56# happyReduction_228
-happyReduction_228 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	happyIn63
-		 ((happy_var_1, Nothing)
-	)}
-
-happyReduce_229 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_229 = happyReduce 4# 56# happyReduction_229
-happyReduction_229 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	case happyOut126 happy_x_4 of { (HappyWrap126 happy_var_4) -> 
-	happyIn63
-		 ((happy_var_1, Just happy_var_4)
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_230 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_230 = happySpecReduce_3  56# happyReduction_230
-happyReduction_230 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	case happyOut126 happy_x_3 of { (HappyWrap126 happy_var_3) -> 
-	happyIn63
-		 ((happy_var_1, Just happy_var_3)
-	)}}
-
-happyReduce_231 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_231 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_231
-happyReduction_231 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CConstQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_232 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_232 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_232
-happyReduction_232 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CVolatQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_233 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_233 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_233
-happyReduction_233 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CRestrQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_234 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_234 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_234
-happyReduction_234 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CNullableQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_235 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_235 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_235
-happyReduction_235 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CNonnullQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_236 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_236 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_236
-happyReduction_236 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAtomicQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_237 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_237 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_237
-happyReduction_237 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CClRdOnlyQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_238 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_238 = happyMonadReduce 1# 57# happyReduction_238
-happyReduction_238 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CClWrOnlyQual)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn64 r))
-
-happyReduce_239 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_239 = happySpecReduce_2  58# happyReduction_239
-happyReduction_239 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut132 happy_x_1 of { (HappyWrap132 happy_var_1) -> 
-	case happyOut64 happy_x_2 of { (HappyWrap64 happy_var_2) -> 
-	happyIn65
-		 (reverseList (map CAttrQual happy_var_1) `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_240 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_240 = happySpecReduce_2  58# happyReduction_240
-happyReduction_240 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut64 happy_x_2 of { (HappyWrap64 happy_var_2) -> 
-	happyIn65
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_241 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_241 = happySpecReduce_3  58# happyReduction_241
-happyReduction_241 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut64 happy_x_3 of { (HappyWrap64 happy_var_3) -> 
-	happyIn65
-		 ((happy_var_1 `rappend` map CAttrQual happy_var_2) `snoc` happy_var_3
-	)}}}
-
-happyReduce_242 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_242 = happySpecReduce_1  59# happyReduction_242
-happyReduction_242 happy_x_1
-	 =  case happyOut75 happy_x_1 of { (HappyWrap75 happy_var_1) -> 
-	happyIn66
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_243 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_243 = happySpecReduce_1  59# happyReduction_243
-happyReduction_243 happy_x_1
-	 =  case happyOut68 happy_x_1 of { (HappyWrap68 happy_var_1) -> 
-	happyIn66
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_244 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_244 = happySpecReduce_0  60# happyReduction_244
-happyReduction_244  =  happyIn67
-		 (Nothing
-	)
-
-happyReduce_245 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_245 = happyReduce 4# 60# happyReduction_245
-happyReduction_245 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut128 happy_x_3 of { (HappyWrap128 happy_var_3) -> 
-	happyIn67
-		 (Just happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}
-
-happyReduce_246 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_246 = happySpecReduce_1  61# happyReduction_246
-happyReduction_246 happy_x_1
-	 =  case happyOut72 happy_x_1 of { (HappyWrap72 happy_var_1) -> 
-	happyIn68
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_247 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_247 = happySpecReduce_1  61# happyReduction_247
-happyReduction_247 happy_x_1
-	 =  case happyOut69 happy_x_1 of { (HappyWrap69 happy_var_1) -> 
-	happyIn68
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_248 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_248 = happyMonadReduce 1# 62# happyReduction_248
-happyReduction_248 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokTyIdent _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ mkVarDeclr happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn69 r))
-
-happyReduce_249 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_249 = happyMonadReduce 2# 62# happyReduction_249
-happyReduction_249 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokTyIdent _ happy_var_1) -> 
-	case happyOut88 happy_x_2 of { (HappyWrap88 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at -> happy_var_2 (mkVarDeclr happy_var_1 at))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn69 r))
-
-happyReduce_250 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_250 = happySpecReduce_1  62# happyReduction_250
-happyReduction_250 happy_x_1
-	 =  case happyOut70 happy_x_1 of { (HappyWrap70 happy_var_1) -> 
-	happyIn69
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_251 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_251 = happySpecReduce_1  63# happyReduction_251
-happyReduction_251 happy_x_1
-	 =  case happyOut71 happy_x_1 of { (HappyWrap71 happy_var_1) -> 
-	happyIn70
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_252 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_252 = happyMonadReduce 2# 63# happyReduction_252
-happyReduction_252 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut69 happy_x_2 of { (HappyWrap69 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_2 [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn70 r))
-
-happyReduce_253 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_253 = happyMonadReduce 3# 63# happyReduction_253
-happyReduction_253 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut69 happy_x_3 of { (HappyWrap69 happy_var_3) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_2 $ ptrDeclr happy_var_3 [])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn70 r))
-
-happyReduce_254 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_254 = happyMonadReduce 3# 63# happyReduction_254
-happyReduction_254 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut69 happy_x_3 of { (HappyWrap69 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_3 (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn70 r))
-
-happyReduce_255 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_255 = happyMonadReduce 4# 63# happyReduction_255
-happyReduction_255 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut133 happy_x_3 of { (HappyWrap133 happy_var_3) -> 
-	case happyOut69 happy_x_4 of { (HappyWrap69 happy_var_4) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_3 $ ptrDeclr happy_var_4 (reverse happy_var_2))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn70 r))
-
-happyReduce_256 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_256 = happySpecReduce_3  64# happyReduction_256
-happyReduction_256 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut70 happy_x_2 of { (HappyWrap70 happy_var_2) -> 
-	happyIn71
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_257 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_257 = happyReduce 4# 64# happyReduction_257
-happyReduction_257 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut70 happy_x_2 of { (HappyWrap70 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_4 of { (HappyWrap88 happy_var_4) -> 
-	happyIn71
-		 (happy_var_4 happy_var_2
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_258 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_258 = happyReduce 4# 64# happyReduction_258
-happyReduction_258 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut70 happy_x_3 of { (HappyWrap70 happy_var_3) -> 
-	happyIn71
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_259 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_259 = happyReduce 5# 64# happyReduction_259
-happyReduction_259 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut70 happy_x_3 of { (HappyWrap70 happy_var_3) -> 
-	case happyOut88 happy_x_5 of { (HappyWrap88 happy_var_5) -> 
-	happyIn71
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 (happy_var_5 happy_var_3)
-	) `HappyStk` happyRest}}}
-
-happyReduce_260 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_260 = happySpecReduce_1  65# happyReduction_260
-happyReduction_260 happy_x_1
-	 =  case happyOut73 happy_x_1 of { (HappyWrap73 happy_var_1) -> 
-	happyIn72
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_261 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_261 = happyMonadReduce 4# 65# happyReduction_261
-happyReduction_261 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut74 happy_x_3 of { (HappyWrap74 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_3 [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn72 r))
-
-happyReduce_262 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_262 = happyMonadReduce 5# 65# happyReduction_262
-happyReduction_262 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut74 happy_x_4 of { (HappyWrap74 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_4 (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn72 r))
-
-happyReduce_263 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_263 = happyMonadReduce 6# 65# happyReduction_263
-happyReduction_263 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut133 happy_x_3 of { (HappyWrap133 happy_var_3) -> 
-	case happyOut74 happy_x_5 of { (HappyWrap74 happy_var_5) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_3 $ ptrDeclr happy_var_5 (reverse happy_var_2))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn72 r))
-
-happyReduce_264 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_264 = happyMonadReduce 2# 65# happyReduction_264
-happyReduction_264 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut72 happy_x_2 of { (HappyWrap72 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_2 [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn72 r))
-
-happyReduce_265 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_265 = happyMonadReduce 3# 65# happyReduction_265
-happyReduction_265 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut72 happy_x_3 of { (HappyWrap72 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_3 (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn72 r))
-
-happyReduce_266 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_266 = happyMonadReduce 4# 65# happyReduction_266
-happyReduction_266 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut133 happy_x_3 of { (HappyWrap133 happy_var_3) -> 
-	case happyOut72 happy_x_4 of { (HappyWrap72 happy_var_4) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_3 $ ptrDeclr happy_var_4 (reverse happy_var_2))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn72 r))
-
-happyReduce_267 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_267 = happySpecReduce_3  66# happyReduction_267
-happyReduction_267 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut72 happy_x_2 of { (HappyWrap72 happy_var_2) -> 
-	happyIn73
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_268 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_268 = happyReduce 4# 66# happyReduction_268
-happyReduction_268 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut74 happy_x_2 of { (HappyWrap74 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_3 of { (HappyWrap88 happy_var_3) -> 
-	happyIn73
-		 (happy_var_3 happy_var_2
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_269 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_269 = happyReduce 4# 66# happyReduction_269
-happyReduction_269 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut72 happy_x_2 of { (HappyWrap72 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_4 of { (HappyWrap88 happy_var_4) -> 
-	happyIn73
-		 (happy_var_4 happy_var_2
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_270 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_270 = happyMonadReduce 1# 67# happyReduction_270
-happyReduction_270 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokTyIdent _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ mkVarDeclr happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn74 r))
-
-happyReduce_271 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_271 = happySpecReduce_3  67# happyReduction_271
-happyReduction_271 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut74 happy_x_2 of { (HappyWrap74 happy_var_2) -> 
-	happyIn74
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_272 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_272 = happySpecReduce_1  68# happyReduction_272
-happyReduction_272 happy_x_1
-	 =  case happyOut76 happy_x_1 of { (HappyWrap76 happy_var_1) -> 
-	happyIn75
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_273 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_273 = happySpecReduce_1  68# happyReduction_273
-happyReduction_273 happy_x_1
-	 =  case happyOut78 happy_x_1 of { (HappyWrap78 happy_var_1) -> 
-	happyIn75
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_274 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_274 = happySpecReduce_1  69# happyReduction_274
-happyReduction_274 happy_x_1
-	 =  case happyOut77 happy_x_1 of { (HappyWrap77 happy_var_1) -> 
-	happyIn76
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_275 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_275 = happyMonadReduce 2# 69# happyReduction_275
-happyReduction_275 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_2 [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn76 r))
-
-happyReduce_276 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_276 = happyMonadReduce 3# 69# happyReduction_276
-happyReduction_276 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut75 happy_x_3 of { (HappyWrap75 happy_var_3) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_2 $ ptrDeclr happy_var_3 [])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn76 r))
-
-happyReduce_277 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_277 = happyMonadReduce 3# 69# happyReduction_277
-happyReduction_277 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut75 happy_x_3 of { (HappyWrap75 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_3 (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn76 r))
-
-happyReduce_278 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_278 = happyMonadReduce 4# 69# happyReduction_278
-happyReduction_278 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut133 happy_x_3 of { (HappyWrap133 happy_var_3) -> 
-	case happyOut75 happy_x_4 of { (HappyWrap75 happy_var_4) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_3 $ ptrDeclr happy_var_4 (reverse happy_var_2))}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn76 r))
-
-happyReduce_279 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_279 = happySpecReduce_2  70# happyReduction_279
-happyReduction_279 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut78 happy_x_1 of { (HappyWrap78 happy_var_1) -> 
-	case happyOut88 happy_x_2 of { (HappyWrap88 happy_var_2) -> 
-	happyIn77
-		 (happy_var_2 happy_var_1
-	)}}
-
-happyReduce_280 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_280 = happySpecReduce_3  70# happyReduction_280
-happyReduction_280 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut76 happy_x_2 of { (HappyWrap76 happy_var_2) -> 
-	happyIn77
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_281 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_281 = happyReduce 4# 70# happyReduction_281
-happyReduction_281 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut76 happy_x_2 of { (HappyWrap76 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_4 of { (HappyWrap88 happy_var_4) -> 
-	happyIn77
-		 (happy_var_4 happy_var_2
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_282 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_282 = happyReduce 4# 70# happyReduction_282
-happyReduction_282 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut76 happy_x_3 of { (HappyWrap76 happy_var_3) -> 
-	happyIn77
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_283 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_283 = happyReduce 5# 70# happyReduction_283
-happyReduction_283 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut76 happy_x_3 of { (HappyWrap76 happy_var_3) -> 
-	case happyOut88 happy_x_5 of { (HappyWrap88 happy_var_5) -> 
-	happyIn77
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 (happy_var_5 happy_var_3)
-	) `HappyStk` happyRest}}}
-
-happyReduce_284 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_284 = happyMonadReduce 1# 71# happyReduction_284
-happyReduction_284 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ mkVarDeclr happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn78 r))
-
-happyReduce_285 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_285 = happySpecReduce_3  71# happyReduction_285
-happyReduction_285 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut78 happy_x_2 of { (HappyWrap78 happy_var_2) -> 
-	happyIn78
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_286 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_286 = happyReduce 4# 71# happyReduction_286
-happyReduction_286 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut78 happy_x_3 of { (HappyWrap78 happy_var_3) -> 
-	happyIn78
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_287 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_287 = happySpecReduce_1  72# happyReduction_287
-happyReduction_287 happy_x_1
-	 =  case happyOut80 happy_x_1 of { (HappyWrap80 happy_var_1) -> 
-	happyIn79
-		 (reverseDeclr happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_288 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_288 = happySpecReduce_1  73# happyReduction_288
-happyReduction_288 happy_x_1
-	 =  case happyOut81 happy_x_1 of { (HappyWrap81 happy_var_1) -> 
-	happyIn80
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_289 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_289 = happyMonadReduce 2# 73# happyReduction_289
-happyReduction_289 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut80 happy_x_2 of { (HappyWrap80 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_2 [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn80 r))
-
-happyReduce_290 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_290 = happyMonadReduce 3# 73# happyReduction_290
-happyReduction_290 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut80 happy_x_3 of { (HappyWrap80 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_3 (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn80 r))
-
-happyReduce_291 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_291 = happyMonadReduce 4# 74# happyReduction_291
-happyReduction_291 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut78 happy_x_1 of { (HappyWrap78 happy_var_1) -> 
-	case happyOut85 happy_x_3 of { (HappyWrap85 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ funDeclr happy_var_1 (Left $ reverse happy_var_3) [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn81 r))
-
-happyReduce_292 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_292 = happySpecReduce_3  74# happyReduction_292
-happyReduction_292 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut80 happy_x_2 of { (HappyWrap80 happy_var_2) -> 
-	happyIn81
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_293 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_293 = happyReduce 4# 74# happyReduction_293
-happyReduction_293 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut80 happy_x_2 of { (HappyWrap80 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_4 of { (HappyWrap88 happy_var_4) -> 
-	happyIn81
-		 (happy_var_4 happy_var_2
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_294 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_294 = happySpecReduce_0  75# happyReduction_294
-happyReduction_294  =  happyIn82
-		 (([], False)
-	)
-
-happyReduce_295 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_295 = happySpecReduce_1  75# happyReduction_295
-happyReduction_295 happy_x_1
-	 =  case happyOut83 happy_x_1 of { (HappyWrap83 happy_var_1) -> 
-	happyIn82
-		 ((reverse happy_var_1, False)
-	)}
-
-happyReduce_296 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_296 = happySpecReduce_3  75# happyReduction_296
-happyReduction_296 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut83 happy_x_1 of { (HappyWrap83 happy_var_1) -> 
-	happyIn82
-		 ((reverse happy_var_1, True)
-	)}
-
-happyReduce_297 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_297 = happySpecReduce_1  76# happyReduction_297
-happyReduction_297 happy_x_1
-	 =  case happyOut84 happy_x_1 of { (HappyWrap84 happy_var_1) -> 
-	happyIn83
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_298 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_298 = happySpecReduce_3  76# happyReduction_298
-happyReduction_298 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut83 happy_x_1 of { (HappyWrap83 happy_var_1) -> 
-	case happyOut84 happy_x_3 of { (HappyWrap84 happy_var_3) -> 
-	happyIn83
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_299 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_299 = happyMonadReduce 1# 77# happyReduction_299
-happyReduction_299 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_300 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_300 = happyMonadReduce 2# 77# happyReduction_300
-happyReduction_300 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr happy_var_2), Nothing, Nothing)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_301 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_301 = happyMonadReduce 3# 77# happyReduction_301
-happyReduction_301 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr $! appendDeclrAttrs happy_var_3 happy_var_2), Nothing, Nothing)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_302 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_302 = happyMonadReduce 3# 77# happyReduction_302
-happyReduction_302 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut37 happy_x_1 of { (HappyWrap37 happy_var_1) -> 
-	case happyOut69 happy_x_2 of { (HappyWrap69 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr $! appendDeclrAttrs happy_var_3 happy_var_2), Nothing, Nothing)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_303 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_303 = happyMonadReduce 1# 77# happyReduction_303
-happyReduction_303 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (reverse happy_var_1) [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_304 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_304 = happyMonadReduce 2# 77# happyReduction_304
-happyReduction_304 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (reverse happy_var_1) [(Just (reverseDeclr happy_var_2), Nothing, Nothing)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_305 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_305 = happyMonadReduce 3# 77# happyReduction_305
-happyReduction_305 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut38 happy_x_1 of { (HappyWrap38 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (reverse happy_var_1) [(Just (reverseDeclr $! appendDeclrAttrs happy_var_3 happy_var_2), Nothing, Nothing)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_306 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_306 = happyMonadReduce 1# 77# happyReduction_306
-happyReduction_306 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_307 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_307 = happyMonadReduce 2# 77# happyReduction_307
-happyReduction_307 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr happy_var_2), Nothing, Nothing)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_308 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_308 = happyMonadReduce 3# 77# happyReduction_308
-happyReduction_308 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr $! appendDeclrAttrs happy_var_3 happy_var_2), Nothing, Nothing)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_309 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_309 = happyMonadReduce 3# 77# happyReduction_309
-happyReduction_309 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut69 happy_x_2 of { (HappyWrap69 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr $! appendDeclrAttrs happy_var_3 happy_var_2), Nothing, Nothing)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_310 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_310 = happyMonadReduce 1# 77# happyReduction_310
-happyReduction_310 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (liftTypeQuals happy_var_1) [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_311 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_311 = happyMonadReduce 2# 77# happyReduction_311
-happyReduction_311 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (liftTypeQuals happy_var_1 ++ liftCAttrs happy_var_2) [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_312 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_312 = happyMonadReduce 2# 77# happyReduction_312
-happyReduction_312 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (liftTypeQuals happy_var_1) [(Just (reverseDeclr happy_var_2), Nothing, Nothing)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_313 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_313 = happyMonadReduce 3# 77# happyReduction_313
-happyReduction_313 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut75 happy_x_2 of { (HappyWrap75 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (liftTypeQuals happy_var_1) [(Just (reverseDeclr$ appendDeclrAttrs happy_var_3 happy_var_2), Nothing, Nothing)])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn84 r))
-
-happyReduce_314 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_314 = happySpecReduce_1  78# happyReduction_314
-happyReduction_314 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	happyIn85
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_315 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_315 = happySpecReduce_3  78# happyReduction_315
-happyReduction_315 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut85 happy_x_1 of { (HappyWrap85 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_3 of { (CTokIdent  _ happy_var_3) -> 
-	happyIn85
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_316 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_316 = happyMonadReduce 1# 79# happyReduction_316
-happyReduction_316 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn86 r))
-
-happyReduce_317 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_317 = happyMonadReduce 2# 79# happyReduction_317
-happyReduction_317 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut44 happy_x_1 of { (HappyWrap44 happy_var_1) -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl happy_var_1 [(Just (reverseDeclr happy_var_2), Nothing, Nothing)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn86 r))
-
-happyReduce_318 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_318 = happyMonadReduce 2# 79# happyReduction_318
-happyReduction_318 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (liftTypeQuals happy_var_1 ++ liftCAttrs happy_var_2) [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn86 r))
-
-happyReduce_319 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_319 = happyMonadReduce 2# 79# happyReduction_319
-happyReduction_319 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut65 happy_x_1 of { (HappyWrap65 happy_var_1) -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CDecl (liftTypeQuals happy_var_1) [(Just (reverseDeclr happy_var_2), Nothing, Nothing)])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn86 r))
-
-happyReduce_320 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_320 = happySpecReduce_1  80# happyReduction_320
-happyReduction_320 happy_x_1
-	 =  case happyOut91 happy_x_1 of { (HappyWrap91 happy_var_1) -> 
-	happyIn87
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_321 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_321 = happySpecReduce_1  80# happyReduction_321
-happyReduction_321 happy_x_1
-	 =  case happyOut92 happy_x_1 of { (HappyWrap92 happy_var_1) -> 
-	happyIn87
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_322 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_322 = happySpecReduce_1  80# happyReduction_322
-happyReduction_322 happy_x_1
-	 =  case happyOut88 happy_x_1 of { (HappyWrap88 happy_var_1) -> 
-	happyIn87
-		 (happy_var_1 emptyDeclr
-	)}
-
-happyReduce_323 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_323 = happySpecReduce_1  81# happyReduction_323
-happyReduction_323 happy_x_1
-	 =  case happyOut89 happy_x_1 of { (HappyWrap89 happy_var_1) -> 
-	happyIn88
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_324 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_324 = happyMonadReduce 3# 81# happyReduction_324
-happyReduction_324 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut82 happy_x_2 of { (HappyWrap82 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at declr -> case happy_var_2 of
-             (params, variadic) -> funDeclr declr (Right (params,variadic)) [] at)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn88 r))
-
-happyReduce_325 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_325 = happySpecReduce_1  82# happyReduction_325
-happyReduction_325 happy_x_1
-	 =  case happyOut90 happy_x_1 of { (HappyWrap90 happy_var_1) -> 
-	happyIn89
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_326 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_326 = happySpecReduce_2  82# happyReduction_326
-happyReduction_326 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut89 happy_x_1 of { (HappyWrap89 happy_var_1) -> 
-	case happyOut90 happy_x_2 of { (HappyWrap90 happy_var_2) -> 
-	happyIn89
-		 (\decl -> happy_var_2 (happy_var_1 decl)
-	)}}
-
-happyReduce_327 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_327 = happyMonadReduce 3# 83# happyReduction_327
-happyReduction_327 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut125 happy_x_2 of { (HappyWrap125 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at declr -> arrDeclr declr [] False False happy_var_2 at)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_328 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_328 = happyMonadReduce 4# 83# happyReduction_328
-happyReduction_328 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut125 happy_x_3 of { (HappyWrap125 happy_var_3) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 happy_var_2 $ \at declr -> arrDeclr declr [] False False happy_var_3 at)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_329 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_329 = happyMonadReduce 4# 83# happyReduction_329
-happyReduction_329 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut125 happy_x_3 of { (HappyWrap125 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at declr -> arrDeclr declr (reverse happy_var_2) False False happy_var_3 at)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_330 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_330 = happyMonadReduce 5# 83# happyReduction_330
-happyReduction_330 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut133 happy_x_3 of { (HappyWrap133 happy_var_3) -> 
-	case happyOut125 happy_x_4 of { (HappyWrap125 happy_var_4) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 happy_var_3 $ \at declr -> arrDeclr declr (reverse happy_var_2) False False happy_var_4 at)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_331 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_331 = happyMonadReduce 5# 83# happyReduction_331
-happyReduction_331 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut120 happy_x_4 of { (HappyWrap120 happy_var_4) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 happy_var_3 $ \at declr -> arrDeclr declr [] False True (Just happy_var_4) at)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_332 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_332 = happyMonadReduce 6# 83# happyReduction_332
-happyReduction_332 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_3 of { (HappyWrap65 happy_var_3) -> 
-	case happyOut132 happy_x_4 of { (HappyWrap132 happy_var_4) -> 
-	case happyOut120 happy_x_5 of { (HappyWrap120 happy_var_5) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 happy_var_4 $ \at declr -> arrDeclr declr (reverse happy_var_3) False True (Just happy_var_5) at)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_333 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_333 = happyMonadReduce 7# 83# happyReduction_333
-happyReduction_333 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	case happyOut132 happy_x_5 of { (HappyWrap132 happy_var_5) -> 
-	case happyOut120 happy_x_6 of { (HappyWrap120 happy_var_6) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 (happy_var_3 ++ happy_var_5) $ \at declr -> arrDeclr declr (reverse happy_var_2) False True  (Just happy_var_6) at)}}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_334 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_334 = happyMonadReduce 4# 83# happyReduction_334
-happyReduction_334 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 happy_var_3 $ \at declr -> arrDeclr declr [] True False Nothing at)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_335 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_335 = happyMonadReduce 5# 83# happyReduction_335
-happyReduction_335 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_4 of { (HappyWrap132 happy_var_4) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 (happy_var_2 ++ happy_var_4) $ \at declr -> arrDeclr declr [] True False Nothing at)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_336 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_336 = happyMonadReduce 5# 83# happyReduction_336
-happyReduction_336 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_4 of { (HappyWrap132 happy_var_4) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 happy_var_4 $ \at declr -> arrDeclr declr (reverse happy_var_2) True False Nothing at)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_337 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_337 = happyMonadReduce 6# 83# happyReduction_337
-happyReduction_337 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut133 happy_x_3 of { (HappyWrap133 happy_var_3) -> 
-	case happyOut132 happy_x_5 of { (HappyWrap132 happy_var_5) -> 
-	( withAttributePF happy_var_1 (happy_var_3 ++ happy_var_5) $ \at declr -> arrDeclr declr (reverse happy_var_2) True False Nothing at)}}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn90 r))
-
-happyReduce_338 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_338 = happyMonadReduce 1# 84# happyReduction_338
-happyReduction_338 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr emptyDeclr [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn91 r))
-
-happyReduce_339 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_339 = happyMonadReduce 3# 84# happyReduction_339
-happyReduction_339 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut132 happy_x_3 of { (HappyWrap132 happy_var_3) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_3 $ ptrDeclr emptyDeclr (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn91 r))
-
-happyReduce_340 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_340 = happyMonadReduce 2# 84# happyReduction_340
-happyReduction_340 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut87 happy_x_2 of { (HappyWrap87 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_2 [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn91 r))
-
-happyReduce_341 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_341 = happyMonadReduce 3# 84# happyReduction_341
-happyReduction_341 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut65 happy_x_2 of { (HappyWrap65 happy_var_2) -> 
-	case happyOut87 happy_x_3 of { (HappyWrap87 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ ptrDeclr happy_var_3 (reverse happy_var_2))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn91 r))
-
-happyReduce_342 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_342 = happyMonadReduce 2# 84# happyReduction_342
-happyReduction_342 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_2 $ ptrDeclr emptyDeclr [])}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn91 r))
-
-happyReduce_343 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_343 = happyMonadReduce 3# 84# happyReduction_343
-happyReduction_343 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut87 happy_x_3 of { (HappyWrap87 happy_var_3) -> 
-	( withAttribute happy_var_1 happy_var_2 $ ptrDeclr happy_var_3 [])}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn91 r))
-
-happyReduce_344 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_344 = happySpecReduce_3  85# happyReduction_344
-happyReduction_344 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut91 happy_x_2 of { (HappyWrap91 happy_var_2) -> 
-	happyIn92
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_345 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_345 = happySpecReduce_3  85# happyReduction_345
-happyReduction_345 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut92 happy_x_2 of { (HappyWrap92 happy_var_2) -> 
-	happyIn92
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_346 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_346 = happySpecReduce_3  85# happyReduction_346
-happyReduction_346 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut88 happy_x_2 of { (HappyWrap88 happy_var_2) -> 
-	happyIn92
-		 (happy_var_2 emptyDeclr
-	)}
-
-happyReduce_347 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_347 = happyReduce 4# 85# happyReduction_347
-happyReduction_347 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut91 happy_x_2 of { (HappyWrap91 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_4 of { (HappyWrap88 happy_var_4) -> 
-	happyIn92
-		 (happy_var_4 happy_var_2
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_348 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_348 = happyReduce 4# 85# happyReduction_348
-happyReduction_348 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut91 happy_x_3 of { (HappyWrap91 happy_var_3) -> 
-	happyIn92
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_349 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_349 = happyReduce 4# 85# happyReduction_349
-happyReduction_349 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut92 happy_x_3 of { (HappyWrap92 happy_var_3) -> 
-	happyIn92
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 happy_var_3
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_350 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_350 = happyReduce 4# 85# happyReduction_350
-happyReduction_350 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut88 happy_x_3 of { (HappyWrap88 happy_var_3) -> 
-	happyIn92
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 (happy_var_3 emptyDeclr)
-	) `HappyStk` happyRest}}
-
-happyReduce_351 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_351 = happyReduce 5# 85# happyReduction_351
-happyReduction_351 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut133 happy_x_2 of { (HappyWrap133 happy_var_2) -> 
-	case happyOut91 happy_x_3 of { (HappyWrap91 happy_var_3) -> 
-	case happyOut88 happy_x_5 of { (HappyWrap88 happy_var_5) -> 
-	happyIn92
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 (happy_var_5 happy_var_3)
-	) `HappyStk` happyRest}}}
-
-happyReduce_352 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_352 = happySpecReduce_2  85# happyReduction_352
-happyReduction_352 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut92 happy_x_1 of { (HappyWrap92 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn92
-		 (appendDeclrAttrs happy_var_2 happy_var_1
-	)}}
-
-happyReduce_353 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_353 = happyMonadReduce 1# 86# happyReduction_353
-happyReduction_353 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut120 happy_x_1 of { (HappyWrap120 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CInitExpr happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn93 r))
-
-happyReduce_354 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_354 = happyMonadReduce 3# 86# happyReduction_354
-happyReduction_354 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut95 happy_x_2 of { (HappyWrap95 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CInitList (reverse happy_var_2))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn93 r))
-
-happyReduce_355 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_355 = happyMonadReduce 4# 86# happyReduction_355
-happyReduction_355 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut95 happy_x_2 of { (HappyWrap95 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CInitList (reverse happy_var_2))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn93 r))
-
-happyReduce_356 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_356 = happySpecReduce_0  87# happyReduction_356
-happyReduction_356  =  happyIn94
-		 (Nothing
-	)
-
-happyReduce_357 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_357 = happySpecReduce_2  87# happyReduction_357
-happyReduction_357 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut93 happy_x_2 of { (HappyWrap93 happy_var_2) -> 
-	happyIn94
-		 (Just happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_358 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_358 = happySpecReduce_0  88# happyReduction_358
-happyReduction_358  =  happyIn95
-		 (empty
-	)
-
-happyReduce_359 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_359 = happySpecReduce_1  88# happyReduction_359
-happyReduction_359 happy_x_1
-	 =  case happyOut93 happy_x_1 of { (HappyWrap93 happy_var_1) -> 
-	happyIn95
-		 (singleton ([],happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_360 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_360 = happySpecReduce_2  88# happyReduction_360
-happyReduction_360 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut96 happy_x_1 of { (HappyWrap96 happy_var_1) -> 
-	case happyOut93 happy_x_2 of { (HappyWrap93 happy_var_2) -> 
-	happyIn95
-		 (singleton (happy_var_1,happy_var_2)
-	)}}
-
-happyReduce_361 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_361 = happySpecReduce_3  88# happyReduction_361
-happyReduction_361 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut95 happy_x_1 of { (HappyWrap95 happy_var_1) -> 
-	case happyOut93 happy_x_3 of { (HappyWrap93 happy_var_3) -> 
-	happyIn95
-		 (happy_var_1 `snoc` ([],happy_var_3)
-	)}}
-
-happyReduce_362 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_362 = happyReduce 4# 88# happyReduction_362
-happyReduction_362 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut95 happy_x_1 of { (HappyWrap95 happy_var_1) -> 
-	case happyOut96 happy_x_3 of { (HappyWrap96 happy_var_3) -> 
-	case happyOut93 happy_x_4 of { (HappyWrap93 happy_var_4) -> 
-	happyIn95
-		 (happy_var_1 `snoc` (happy_var_3,happy_var_4)
-	) `HappyStk` happyRest}}}
-
-happyReduce_363 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_363 = happySpecReduce_2  89# happyReduction_363
-happyReduction_363 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut97 happy_x_1 of { (HappyWrap97 happy_var_1) -> 
-	happyIn96
-		 (reverse happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_364 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_364 = happyMonadReduce 2# 89# happyReduction_364
-happyReduction_364 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ \at -> [CMemberDesig happy_var_1 at])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn96 r))
-
-happyReduce_365 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_365 = happySpecReduce_1  89# happyReduction_365
-happyReduction_365 happy_x_1
-	 =  case happyOut99 happy_x_1 of { (HappyWrap99 happy_var_1) -> 
-	happyIn96
-		 ([happy_var_1]
-	)}
-
-happyReduce_366 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_366 = happySpecReduce_1  90# happyReduction_366
-happyReduction_366 happy_x_1
-	 =  case happyOut98 happy_x_1 of { (HappyWrap98 happy_var_1) -> 
-	happyIn97
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_367 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_367 = happySpecReduce_2  90# happyReduction_367
-happyReduction_367 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut97 happy_x_1 of { (HappyWrap97 happy_var_1) -> 
-	case happyOut98 happy_x_2 of { (HappyWrap98 happy_var_2) -> 
-	happyIn97
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_368 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_368 = happyMonadReduce 3# 91# happyReduction_368
-happyReduction_368 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut126 happy_x_2 of { (HappyWrap126 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CArrDesig happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn98 r))
-
-happyReduce_369 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_369 = happyMonadReduce 2# 91# happyReduction_369
-happyReduction_369 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut131 happy_x_2 of { (HappyWrap131 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CMemberDesig happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn98 r))
-
-happyReduce_370 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_370 = happySpecReduce_1  91# happyReduction_370
-happyReduction_370 happy_x_1
-	 =  case happyOut99 happy_x_1 of { (HappyWrap99 happy_var_1) -> 
-	happyIn98
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_371 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_371 = happyMonadReduce 5# 92# happyReduction_371
-happyReduction_371 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut126 happy_x_2 of { (HappyWrap126 happy_var_2) -> 
-	case happyOut126 happy_x_4 of { (HappyWrap126 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CRangeDesig happy_var_2 happy_var_4)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn99 r))
-
-happyReduce_372 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_372 = happyMonadReduce 1# 93# happyReduction_372
-happyReduction_372 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CVar happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_373 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_373 = happySpecReduce_1  93# happyReduction_373
-happyReduction_373 happy_x_1
-	 =  case happyOut127 happy_x_1 of { (HappyWrap127 happy_var_1) -> 
-	happyIn100
-		 (CConst happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_374 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_374 = happySpecReduce_1  93# happyReduction_374
-happyReduction_374 happy_x_1
-	 =  case happyOut128 happy_x_1 of { (HappyWrap128 happy_var_1) -> 
-	happyIn100
-		 (CConst (liftStrLit happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_375 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_375 = happySpecReduce_3  93# happyReduction_375
-happyReduction_375 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut122 happy_x_2 of { (HappyWrap122 happy_var_2) -> 
-	happyIn100
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_376 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_376 = happyMonadReduce 6# 93# happyReduction_376
-happyReduction_376 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	case happyOut101 happy_x_5 of { (HappyWrap101 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CGenericSelection happy_var_3 (reverse happy_var_5))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_377 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_377 = happyMonadReduce 3# 93# happyReduction_377
-happyReduction_377 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut14 happy_x_2 of { (HappyWrap14 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CStatExpr happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_378 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_378 = happyMonadReduce 6# 93# happyReduction_378
-happyReduction_378 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	case happyOut86 happy_x_5 of { (HappyWrap86 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBuiltinExpr . CBuiltinVaArg happy_var_3 happy_var_5)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_379 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_379 = happyMonadReduce 6# 93# happyReduction_379
-happyReduction_379 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_3 of { (HappyWrap86 happy_var_3) -> 
-	case happyOut103 happy_x_5 of { (HappyWrap103 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBuiltinExpr . CBuiltinOffsetOf happy_var_3 (reverse happy_var_5))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_380 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_380 = happyMonadReduce 6# 93# happyReduction_380
-happyReduction_380 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_3 of { (HappyWrap86 happy_var_3) -> 
-	case happyOut86 happy_x_5 of { (HappyWrap86 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBuiltinExpr . CBuiltinTypesCompatible happy_var_3 happy_var_5)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_381 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_381 = happyMonadReduce 6# 93# happyReduction_381
-happyReduction_381 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	case happyOut86 happy_x_5 of { (HappyWrap86 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBuiltinExpr . CBuiltinConvertVector happy_var_3 happy_var_5)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn100 r))
-
-happyReduce_382 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_382 = happySpecReduce_3  94# happyReduction_382
-happyReduction_382 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut101 happy_x_1 of { (HappyWrap101 happy_var_1) -> 
-	case happyOut102 happy_x_3 of { (HappyWrap102 happy_var_3) -> 
-	happyIn101
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_383 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_383 = happySpecReduce_1  94# happyReduction_383
-happyReduction_383 happy_x_1
-	 =  case happyOut102 happy_x_1 of { (HappyWrap102 happy_var_1) -> 
-	happyIn101
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_384 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_384 = happySpecReduce_3  95# happyReduction_384
-happyReduction_384 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut86 happy_x_1 of { (HappyWrap86 happy_var_1) -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	happyIn102
-		 ((Just happy_var_1, happy_var_3)
-	)}}
-
-happyReduce_385 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_385 = happySpecReduce_3  95# happyReduction_385
-happyReduction_385 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	happyIn102
-		 ((Nothing, happy_var_3)
-	)}
-
-happyReduce_386 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_386 = happyMonadReduce 1# 96# happyReduction_386
-happyReduction_386 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut131 happy_x_1 of { (HappyWrap131 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ singleton . CMemberDesig happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn103 r))
-
-happyReduce_387 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_387 = happyMonadReduce 3# 96# happyReduction_387
-happyReduction_387 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut103 happy_x_1 of { (HappyWrap103 happy_var_1) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_3 $ (happy_var_1 `snoc`) . CMemberDesig happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn103 r))
-
-happyReduce_388 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_388 = happyMonadReduce 4# 96# happyReduction_388
-happyReduction_388 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut103 happy_x_1 of { (HappyWrap103 happy_var_1) -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_3 $ (happy_var_1 `snoc`) . CArrDesig happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn103 r))
-
-happyReduce_389 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_389 = happySpecReduce_1  97# happyReduction_389
-happyReduction_389 happy_x_1
-	 =  case happyOut100 happy_x_1 of { (HappyWrap100 happy_var_1) -> 
-	happyIn104
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_390 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_390 = happyMonadReduce 4# 97# happyReduction_390
-happyReduction_390 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CIndex happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_391 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_391 = happyMonadReduce 3# 97# happyReduction_391
-happyReduction_391 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCall happy_var_1 [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_392 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_392 = happyMonadReduce 4# 97# happyReduction_392
-happyReduction_392 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	case happyOut105 happy_x_3 of { (HappyWrap105 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCall happy_var_1 (reverse happy_var_3))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_393 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_393 = happyMonadReduce 3# 97# happyReduction_393
-happyReduction_393 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CMember happy_var_1 happy_var_3 False)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_394 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_394 = happyMonadReduce 3# 97# happyReduction_394
-happyReduction_394 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	case happyOut131 happy_x_3 of { (HappyWrap131 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CMember happy_var_1 happy_var_3 True)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_395 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_395 = happyMonadReduce 2# 97# happyReduction_395
-happyReduction_395 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CUnary CPostIncOp happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_396 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_396 = happyMonadReduce 2# 97# happyReduction_396
-happyReduction_396 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CUnary CPostDecOp happy_var_1)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_397 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_397 = happyMonadReduce 6# 97# happyReduction_397
-happyReduction_397 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_2 of { (HappyWrap86 happy_var_2) -> 
-	case happyOut95 happy_x_5 of { (HappyWrap95 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCompoundLit happy_var_2 (reverse happy_var_5))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_398 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_398 = happyMonadReduce 7# 97# happyReduction_398
-happyReduction_398 (happy_x_7 `HappyStk`
-	happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_2 of { (HappyWrap86 happy_var_2) -> 
-	case happyOut95 happy_x_5 of { (HappyWrap95 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCompoundLit happy_var_2 (reverse happy_var_5))}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn104 r))
-
-happyReduce_399 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_399 = happySpecReduce_1  98# happyReduction_399
-happyReduction_399 happy_x_1
-	 =  case happyOut120 happy_x_1 of { (HappyWrap120 happy_var_1) -> 
-	happyIn105
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_400 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_400 = happySpecReduce_3  98# happyReduction_400
-happyReduction_400 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut105 happy_x_1 of { (HappyWrap105 happy_var_1) -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	happyIn105
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_401 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_401 = happySpecReduce_1  99# happyReduction_401
-happyReduction_401 happy_x_1
-	 =  case happyOut104 happy_x_1 of { (HappyWrap104 happy_var_1) -> 
-	happyIn106
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_402 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_402 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_402
-happyReduction_402 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut106 happy_x_2 of { (HappyWrap106 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CUnary CPreIncOp happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_403 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_403 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_403
-happyReduction_403 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut106 happy_x_2 of { (HappyWrap106 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CUnary CPreDecOp happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_404 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_404 = happySpecReduce_2  99# happyReduction_404
-happyReduction_404 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut108 happy_x_2 of { (HappyWrap108 happy_var_2) -> 
-	happyIn106
-		 (happy_var_2
-	)}
-
-happyReduce_405 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_405 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_405
-happyReduction_405 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut107 happy_x_1 of { (HappyWrap107 happy_var_1) -> 
-	case happyOut108 happy_x_2 of { (HappyWrap108 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CUnary (unL happy_var_1) happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_406 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_406 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_406
-happyReduction_406 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut106 happy_x_2 of { (HappyWrap106 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CSizeofExpr happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_407 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_407 = happyMonadReduce 4# 99# happyReduction_407
-happyReduction_407 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_3 of { (HappyWrap86 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CSizeofType happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_408 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_408 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_408
-happyReduction_408 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut106 happy_x_2 of { (HappyWrap106 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAlignofExpr happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_409 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_409 = happyMonadReduce 4# 99# happyReduction_409
-happyReduction_409 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_3 of { (HappyWrap86 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAlignofType happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_410 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_410 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_410
-happyReduction_410 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut106 happy_x_2 of { (HappyWrap106 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CComplexReal happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_411 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_411 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_411
-happyReduction_411 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut106 happy_x_2 of { (HappyWrap106 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CComplexImag happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_412 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_412 = happyMonadReduce 2# 99# happyReduction_412
-happyReduction_412 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut131 happy_x_2 of { (HappyWrap131 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CLabAddrExpr happy_var_2)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn106 r))
-
-happyReduce_413 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_413 = happySpecReduce_1  100# happyReduction_413
-happyReduction_413 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn107
-		 (L CAdrOp  (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_414 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_414 = happySpecReduce_1  100# happyReduction_414
-happyReduction_414 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn107
-		 (L CIndOp  (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_415 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_415 = happySpecReduce_1  100# happyReduction_415
-happyReduction_415 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn107
-		 (L CPlusOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_416 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_416 = happySpecReduce_1  100# happyReduction_416
-happyReduction_416 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn107
-		 (L CMinOp  (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_417 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_417 = happySpecReduce_1  100# happyReduction_417
-happyReduction_417 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn107
-		 (L CCompOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_418 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_418 = happySpecReduce_1  100# happyReduction_418
-happyReduction_418 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn107
-		 (L CNegOp  (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_419 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_419 = happySpecReduce_1  101# happyReduction_419
-happyReduction_419 happy_x_1
-	 =  case happyOut106 happy_x_1 of { (HappyWrap106 happy_var_1) -> 
-	happyIn108
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_420 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_420 = happyMonadReduce 4# 101# happyReduction_420
-happyReduction_420 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut86 happy_x_2 of { (HappyWrap86 happy_var_2) -> 
-	case happyOut108 happy_x_4 of { (HappyWrap108 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCast happy_var_2 happy_var_4)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn108 r))
-
-happyReduce_421 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_421 = happySpecReduce_1  102# happyReduction_421
-happyReduction_421 happy_x_1
-	 =  case happyOut108 happy_x_1 of { (HappyWrap108 happy_var_1) -> 
-	happyIn109
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_422 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_422 = happyMonadReduce 3# 102# happyReduction_422
-happyReduction_422 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut109 happy_x_1 of { (HappyWrap109 happy_var_1) -> 
-	case happyOut108 happy_x_3 of { (HappyWrap108 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CMulOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn109 r))
-
-happyReduce_423 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_423 = happyMonadReduce 3# 102# happyReduction_423
-happyReduction_423 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut109 happy_x_1 of { (HappyWrap109 happy_var_1) -> 
-	case happyOut108 happy_x_3 of { (HappyWrap108 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CDivOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn109 r))
-
-happyReduce_424 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_424 = happyMonadReduce 3# 102# happyReduction_424
-happyReduction_424 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut109 happy_x_1 of { (HappyWrap109 happy_var_1) -> 
-	case happyOut108 happy_x_3 of { (HappyWrap108 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CRmdOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn109 r))
-
-happyReduce_425 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_425 = happySpecReduce_1  103# happyReduction_425
-happyReduction_425 happy_x_1
-	 =  case happyOut109 happy_x_1 of { (HappyWrap109 happy_var_1) -> 
-	happyIn110
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_426 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_426 = happyMonadReduce 3# 103# happyReduction_426
-happyReduction_426 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut110 happy_x_1 of { (HappyWrap110 happy_var_1) -> 
-	case happyOut109 happy_x_3 of { (HappyWrap109 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CAddOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn110 r))
-
-happyReduce_427 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_427 = happyMonadReduce 3# 103# happyReduction_427
-happyReduction_427 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut110 happy_x_1 of { (HappyWrap110 happy_var_1) -> 
-	case happyOut109 happy_x_3 of { (HappyWrap109 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CSubOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn110 r))
-
-happyReduce_428 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_428 = happySpecReduce_1  104# happyReduction_428
-happyReduction_428 happy_x_1
-	 =  case happyOut110 happy_x_1 of { (HappyWrap110 happy_var_1) -> 
-	happyIn111
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_429 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_429 = happyMonadReduce 3# 104# happyReduction_429
-happyReduction_429 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut111 happy_x_1 of { (HappyWrap111 happy_var_1) -> 
-	case happyOut110 happy_x_3 of { (HappyWrap110 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CShlOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn111 r))
-
-happyReduce_430 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_430 = happyMonadReduce 3# 104# happyReduction_430
-happyReduction_430 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut111 happy_x_1 of { (HappyWrap111 happy_var_1) -> 
-	case happyOut110 happy_x_3 of { (HappyWrap110 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CShrOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn111 r))
-
-happyReduce_431 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_431 = happySpecReduce_1  105# happyReduction_431
-happyReduction_431 happy_x_1
-	 =  case happyOut111 happy_x_1 of { (HappyWrap111 happy_var_1) -> 
-	happyIn112
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_432 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_432 = happyMonadReduce 3# 105# happyReduction_432
-happyReduction_432 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut112 happy_x_1 of { (HappyWrap112 happy_var_1) -> 
-	case happyOut111 happy_x_3 of { (HappyWrap111 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CLeOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn112 r))
-
-happyReduce_433 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_433 = happyMonadReduce 3# 105# happyReduction_433
-happyReduction_433 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut112 happy_x_1 of { (HappyWrap112 happy_var_1) -> 
-	case happyOut111 happy_x_3 of { (HappyWrap111 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CGrOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn112 r))
-
-happyReduce_434 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_434 = happyMonadReduce 3# 105# happyReduction_434
-happyReduction_434 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut112 happy_x_1 of { (HappyWrap112 happy_var_1) -> 
-	case happyOut111 happy_x_3 of { (HappyWrap111 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CLeqOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn112 r))
-
-happyReduce_435 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_435 = happyMonadReduce 3# 105# happyReduction_435
-happyReduction_435 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut112 happy_x_1 of { (HappyWrap112 happy_var_1) -> 
-	case happyOut111 happy_x_3 of { (HappyWrap111 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CGeqOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn112 r))
-
-happyReduce_436 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_436 = happySpecReduce_1  106# happyReduction_436
-happyReduction_436 happy_x_1
-	 =  case happyOut112 happy_x_1 of { (HappyWrap112 happy_var_1) -> 
-	happyIn113
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_437 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_437 = happyMonadReduce 3# 106# happyReduction_437
-happyReduction_437 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut113 happy_x_1 of { (HappyWrap113 happy_var_1) -> 
-	case happyOut112 happy_x_3 of { (HappyWrap112 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CEqOp  happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn113 r))
-
-happyReduce_438 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_438 = happyMonadReduce 3# 106# happyReduction_438
-happyReduction_438 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut113 happy_x_1 of { (HappyWrap113 happy_var_1) -> 
-	case happyOut112 happy_x_3 of { (HappyWrap112 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CNeqOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn113 r))
-
-happyReduce_439 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_439 = happySpecReduce_1  107# happyReduction_439
-happyReduction_439 happy_x_1
-	 =  case happyOut113 happy_x_1 of { (HappyWrap113 happy_var_1) -> 
-	happyIn114
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_440 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_440 = happyMonadReduce 3# 107# happyReduction_440
-happyReduction_440 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut114 happy_x_1 of { (HappyWrap114 happy_var_1) -> 
-	case happyOut113 happy_x_3 of { (HappyWrap113 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CAndOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn114 r))
-
-happyReduce_441 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_441 = happySpecReduce_1  108# happyReduction_441
-happyReduction_441 happy_x_1
-	 =  case happyOut114 happy_x_1 of { (HappyWrap114 happy_var_1) -> 
-	happyIn115
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_442 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_442 = happyMonadReduce 3# 108# happyReduction_442
-happyReduction_442 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut115 happy_x_1 of { (HappyWrap115 happy_var_1) -> 
-	case happyOut114 happy_x_3 of { (HappyWrap114 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CXorOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn115 r))
-
-happyReduce_443 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_443 = happySpecReduce_1  109# happyReduction_443
-happyReduction_443 happy_x_1
-	 =  case happyOut115 happy_x_1 of { (HappyWrap115 happy_var_1) -> 
-	happyIn116
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_444 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_444 = happyMonadReduce 3# 109# happyReduction_444
-happyReduction_444 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut116 happy_x_1 of { (HappyWrap116 happy_var_1) -> 
-	case happyOut115 happy_x_3 of { (HappyWrap115 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary COrOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn116 r))
-
-happyReduce_445 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_445 = happySpecReduce_1  110# happyReduction_445
-happyReduction_445 happy_x_1
-	 =  case happyOut116 happy_x_1 of { (HappyWrap116 happy_var_1) -> 
-	happyIn117
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_446 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_446 = happyMonadReduce 3# 110# happyReduction_446
-happyReduction_446 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut117 happy_x_1 of { (HappyWrap117 happy_var_1) -> 
-	case happyOut116 happy_x_3 of { (HappyWrap116 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CLndOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn117 r))
-
-happyReduce_447 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_447 = happySpecReduce_1  111# happyReduction_447
-happyReduction_447 happy_x_1
-	 =  case happyOut117 happy_x_1 of { (HappyWrap117 happy_var_1) -> 
-	happyIn118
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_448 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_448 = happyMonadReduce 3# 111# happyReduction_448
-happyReduction_448 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut118 happy_x_1 of { (HappyWrap118 happy_var_1) -> 
-	case happyOut117 happy_x_3 of { (HappyWrap117 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CBinary CLorOp happy_var_1 happy_var_3)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn118 r))
-
-happyReduce_449 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_449 = happySpecReduce_1  112# happyReduction_449
-happyReduction_449 happy_x_1
-	 =  case happyOut118 happy_x_1 of { (HappyWrap118 happy_var_1) -> 
-	happyIn119
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_450 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_450 = happyMonadReduce 5# 112# happyReduction_450
-happyReduction_450 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut118 happy_x_1 of { (HappyWrap118 happy_var_1) -> 
-	case happyOut122 happy_x_3 of { (HappyWrap122 happy_var_3) -> 
-	case happyOut119 happy_x_5 of { (HappyWrap119 happy_var_5) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCond happy_var_1 (Just happy_var_3) happy_var_5)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn119 r))
-
-happyReduce_451 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_451 = happyMonadReduce 4# 112# happyReduction_451
-happyReduction_451 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut118 happy_x_1 of { (HappyWrap118 happy_var_1) -> 
-	case happyOut119 happy_x_4 of { (HappyWrap119 happy_var_4) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CCond happy_var_1 Nothing happy_var_4)}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn119 r))
-
-happyReduce_452 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_452 = happySpecReduce_1  113# happyReduction_452
-happyReduction_452 happy_x_1
-	 =  case happyOut119 happy_x_1 of { (HappyWrap119 happy_var_1) -> 
-	happyIn120
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_453 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_453 = happyMonadReduce 3# 113# happyReduction_453
-happyReduction_453 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut106 happy_x_1 of { (HappyWrap106 happy_var_1) -> 
-	case happyOut121 happy_x_2 of { (HappyWrap121 happy_var_2) -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ CAssign (unL happy_var_2) happy_var_1 happy_var_3)}}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn120 r))
-
-happyReduce_454 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_454 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_454
-happyReduction_454 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CAssignOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_455 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_455 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_455
-happyReduction_455 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CMulAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_456 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_456 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_456
-happyReduction_456 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CDivAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_457 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_457 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_457
-happyReduction_457 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CRmdAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_458 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_458 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_458
-happyReduction_458 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CAddAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_459 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_459 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_459
-happyReduction_459 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CSubAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_460 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_460 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_460
-happyReduction_460 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CShlAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_461 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_461 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_461
-happyReduction_461 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CShrAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_462 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_462 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_462
-happyReduction_462 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CAndAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_463 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_463 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_463
-happyReduction_463 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L CXorAssOp (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_464 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_464 = happySpecReduce_1  114# happyReduction_464
-happyReduction_464 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn121
-		 (L COrAssOp  (posOf happy_var_1)
-	)}
-
-happyReduce_465 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_465 = happySpecReduce_1  115# happyReduction_465
-happyReduction_465 happy_x_1
-	 =  case happyOut120 happy_x_1 of { (HappyWrap120 happy_var_1) -> 
-	happyIn122
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_466 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_466 = happyMonadReduce 3# 115# happyReduction_466
-happyReduction_466 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOut120 happy_x_1 of { (HappyWrap120 happy_var_1) -> 
-	case happyOut123 happy_x_3 of { (HappyWrap123 happy_var_3) -> 
-	( let es = reverse happy_var_3 in withNodeInfo es $ CComma (happy_var_1:es))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn122 r))
-
-happyReduce_467 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_467 = happySpecReduce_1  116# happyReduction_467
-happyReduction_467 happy_x_1
-	 =  case happyOut120 happy_x_1 of { (HappyWrap120 happy_var_1) -> 
-	happyIn123
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_468 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_468 = happySpecReduce_3  116# happyReduction_468
-happyReduction_468 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut123 happy_x_1 of { (HappyWrap123 happy_var_1) -> 
-	case happyOut120 happy_x_3 of { (HappyWrap120 happy_var_3) -> 
-	happyIn123
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_469 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_469 = happySpecReduce_0  117# happyReduction_469
-happyReduction_469  =  happyIn124
-		 (Nothing
-	)
-
-happyReduce_470 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_470 = happySpecReduce_1  117# happyReduction_470
-happyReduction_470 happy_x_1
-	 =  case happyOut122 happy_x_1 of { (HappyWrap122 happy_var_1) -> 
-	happyIn124
-		 (Just happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_471 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_471 = happySpecReduce_0  118# happyReduction_471
-happyReduction_471  =  happyIn125
-		 (Nothing
-	)
-
-happyReduce_472 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_472 = happySpecReduce_1  118# happyReduction_472
-happyReduction_472 happy_x_1
-	 =  case happyOut120 happy_x_1 of { (HappyWrap120 happy_var_1) -> 
-	happyIn125
-		 (Just happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_473 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_473 = happySpecReduce_1  119# happyReduction_473
-happyReduction_473 happy_x_1
-	 =  case happyOut119 happy_x_1 of { (HappyWrap119 happy_var_1) -> 
-	happyIn126
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_474 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_474 = happyMonadReduce 1# 120# happyReduction_474
-happyReduction_474 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_1 of CTokILit _ i -> CIntConst i)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn127 r))
-
-happyReduce_475 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_475 = happyMonadReduce 1# 120# happyReduction_475
-happyReduction_475 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_1 of CTokCLit _ c -> CCharConst c)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn127 r))
-
-happyReduce_476 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_476 = happyMonadReduce 1# 120# happyReduction_476
-happyReduction_476 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_1 of CTokFLit _ f -> CFloatConst f)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn127 r))
-
-happyReduce_477 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_477 = happyMonadReduce 1# 121# happyReduction_477
-happyReduction_477 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_1 of CTokSLit _ s -> CStrLit s)})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn128 r))
-
-happyReduce_478 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_478 = happyMonadReduce 2# 121# happyReduction_478
-happyReduction_478 (happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	case happyOut129 happy_x_2 of { (HappyWrap129 happy_var_2) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ case happy_var_1 of CTokSLit _ s -> CStrLit (concatCStrings (s : reverse happy_var_2)))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn128 r))
-
-happyReduce_479 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_479 = happySpecReduce_1  122# happyReduction_479
-happyReduction_479 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	happyIn129
-		 (case happy_var_1 of CTokSLit _ s -> singleton s
-	)}
-
-happyReduce_480 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_480 = happySpecReduce_2  122# happyReduction_480
-happyReduction_480 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut129 happy_x_1 of { (HappyWrap129 happy_var_1) -> 
-	case happyOutTok happy_x_2 of { happy_var_2 -> 
-	happyIn129
-		 (case happy_var_2 of CTokSLit _ s -> happy_var_1 `snoc` s
-	)}}
-
-happyReduce_481 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_481 = happySpecReduce_1  123# happyReduction_481
-happyReduction_481 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokClangC _ (ClangCVersionTok happy_var_1)) -> 
-	happyIn130
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_482 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_482 = happySpecReduce_1  124# happyReduction_482
-happyReduction_482 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	happyIn131
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_483 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_483 = happySpecReduce_1  124# happyReduction_483
-happyReduction_483 happy_x_1
-	 =  case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokTyIdent _ happy_var_1) -> 
-	happyIn131
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_484 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_484 = happySpecReduce_0  125# happyReduction_484
-happyReduction_484  =  happyIn132
-		 ([]
-	)
-
-happyReduce_485 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_485 = happySpecReduce_1  125# happyReduction_485
-happyReduction_485 happy_x_1
-	 =  case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	happyIn132
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_486 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_486 = happySpecReduce_1  126# happyReduction_486
-happyReduction_486 happy_x_1
-	 =  case happyOut134 happy_x_1 of { (HappyWrap134 happy_var_1) -> 
-	happyIn133
-		 (happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_487 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_487 = happySpecReduce_2  126# happyReduction_487
-happyReduction_487 happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut133 happy_x_1 of { (HappyWrap133 happy_var_1) -> 
-	case happyOut134 happy_x_2 of { (HappyWrap134 happy_var_2) -> 
-	happyIn133
-		 (happy_var_1 ++ happy_var_2
-	)}}
-
-happyReduce_488 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_488 = happyReduce 6# 127# happyReduction_488
-happyReduction_488 (happy_x_6 `HappyStk`
-	happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut135 happy_x_4 of { (HappyWrap135 happy_var_4) -> 
-	happyIn134
-		 (reverse happy_var_4
-	) `HappyStk` happyRest}
-
-happyReduce_489 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_489 = happySpecReduce_1  128# happyReduction_489
-happyReduction_489 happy_x_1
-	 =  case happyOut136 happy_x_1 of { (HappyWrap136 happy_var_1) -> 
-	happyIn135
-		 (case happy_var_1 of Nothing -> empty; Just attr -> singleton attr
-	)}
-
-happyReduce_490 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_490 = happySpecReduce_3  128# happyReduction_490
-happyReduction_490 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut135 happy_x_1 of { (HappyWrap135 happy_var_1) -> 
-	case happyOut136 happy_x_3 of { (HappyWrap136 happy_var_3) -> 
-	happyIn135
-		 ((maybe id (flip snoc) happy_var_3) happy_var_1
-	)}}
-
-happyReduce_491 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_491 = happySpecReduce_0  129# happyReduction_491
-happyReduction_491  =  happyIn136
-		 (Nothing
-	)
-
-happyReduce_492 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_492 = happyMonadReduce 1# 129# happyReduction_492
-happyReduction_492 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ Just . CAttr happy_var_1  [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn136 r))
-
-happyReduce_493 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_493 = happyMonadReduce 1# 129# happyReduction_493
-happyReduction_493 (happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ Just . CAttr (internalIdent "const") [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn136 r))
-
-happyReduce_494 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_494 = happyMonadReduce 4# 129# happyReduction_494
-happyReduction_494 (happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	case happyOut137 happy_x_3 of { (HappyWrap137 happy_var_3) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ Just . CAttr happy_var_1 (reverse happy_var_3))}})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn136 r))
-
-happyReduce_495 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_495 = happyMonadReduce 3# 129# happyReduction_495
-happyReduction_495 (happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest) tk
-	 = happyThen ((case happyOutTok happy_x_1 of { (CTokIdent  _ happy_var_1) -> 
-	( withNodeInfo happy_var_1 $ Just . CAttr happy_var_1 [])})
-	) (\r -> happyReturn (happyIn136 r))
-
-happyReduce_496 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_496 = happySpecReduce_1  130# happyReduction_496
-happyReduction_496 happy_x_1
-	 =  case happyOut126 happy_x_1 of { (HappyWrap126 happy_var_1) -> 
-	happyIn137
-		 (singleton happy_var_1
-	)}
-
-happyReduce_497 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_497 = happySpecReduce_3  130# happyReduction_497
-happyReduction_497 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  happyIn137
-		 (Reversed []
-	)
-
-happyReduce_498 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_498 = happySpecReduce_3  130# happyReduction_498
-happyReduction_498 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  happyIn137
-		 (Reversed []
-	)
-
-happyReduce_499 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_499 = happySpecReduce_3  130# happyReduction_499
-happyReduction_499 happy_x_3
-	happy_x_2
-	happy_x_1
-	 =  case happyOut137 happy_x_1 of { (HappyWrap137 happy_var_1) -> 
-	case happyOut126 happy_x_3 of { (HappyWrap126 happy_var_3) -> 
-	happyIn137
-		 (happy_var_1 `snoc` happy_var_3
-	)}}
-
-happyReduce_500 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_500 = happyReduce 5# 130# happyReduction_500
-happyReduction_500 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut137 happy_x_1 of { (HappyWrap137 happy_var_1) -> 
-	happyIn137
-		 (happy_var_1
-	) `HappyStk` happyRest}
-
-happyReduce_501 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-happyReduce_501 = happyReduce 5# 130# happyReduction_501
-happyReduction_501 (happy_x_5 `HappyStk`
-	happy_x_4 `HappyStk`
-	happy_x_3 `HappyStk`
-	happy_x_2 `HappyStk`
-	happy_x_1 `HappyStk`
-	happyRest)
-	 = case happyOut137 happy_x_1 of { (HappyWrap137 happy_var_1) -> 
-	happyIn137
-		 (happy_var_1
-	) `HappyStk` happyRest}
-
-happyNewToken action sts stk
-	= lexC(\tk -> 
-	let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in
-	case tk of {
-	CTokEof -> happyDoAction 123# tk action sts stk;
-	CTokLParen	_ -> cont 1#;
-	CTokRParen	_ -> cont 2#;
-	CTokLBracket	_ -> cont 3#;
-	CTokRBracket	_ -> cont 4#;
-	CTokArrow	_ -> cont 5#;
-	CTokDot	_ -> cont 6#;
-	CTokExclam	_ -> cont 7#;
-	CTokTilde	_ -> cont 8#;
-	CTokInc	_ -> cont 9#;
-	CTokDec	_ -> cont 10#;
-	CTokPlus	_ -> cont 11#;
-	CTokMinus	_ -> cont 12#;
-	CTokStar	_ -> cont 13#;
-	CTokSlash	_ -> cont 14#;
-	CTokPercent	_ -> cont 15#;
-	CTokAmper	_ -> cont 16#;
-	CTokShiftL	_ -> cont 17#;
-	CTokShiftR	_ -> cont 18#;
-	CTokLess	_ -> cont 19#;
-	CTokLessEq	_ -> cont 20#;
-	CTokHigh	_ -> cont 21#;
-	CTokHighEq	_ -> cont 22#;
-	CTokEqual	_ -> cont 23#;
-	CTokUnequal	_ -> cont 24#;
-	CTokHat	_ -> cont 25#;
-	CTokBar	_ -> cont 26#;
-	CTokAnd	_ -> cont 27#;
-	CTokOr	_ -> cont 28#;
-	CTokQuest	_ -> cont 29#;
-	CTokColon	_ -> cont 30#;
-	CTokAssign	_ -> cont 31#;
-	CTokPlusAss	_ -> cont 32#;
-	CTokMinusAss	_ -> cont 33#;
-	CTokStarAss	_ -> cont 34#;
-	CTokSlashAss	_ -> cont 35#;
-	CTokPercAss	_ -> cont 36#;
-	CTokAmpAss	_ -> cont 37#;
-	CTokHatAss	_ -> cont 38#;
-	CTokBarAss	_ -> cont 39#;
-	CTokSLAss	_ -> cont 40#;
-	CTokSRAss	_ -> cont 41#;
-	CTokComma	_ -> cont 42#;
-	CTokSemic	_ -> cont 43#;
-	CTokLBrace	_ -> cont 44#;
-	CTokRBrace	_ -> cont 45#;
-	CTokEllipsis	_ -> cont 46#;
-	CTokAlignof	_ -> cont 47#;
-	CTokAlignas   _ -> cont 48#;
-	CTokAtomic    _ -> cont 49#;
-	CTokAsm	_ -> cont 50#;
-	CTokAuto	_ -> cont 51#;
-	CTokBreak	_ -> cont 52#;
-	CTokBool	_ -> cont 53#;
-	CTokCase	_ -> cont 54#;
-	CTokChar	_ -> cont 55#;
-	CTokConst	_ -> cont 56#;
-	CTokContinue	_ -> cont 57#;
-	CTokComplex	_ -> cont 58#;
-	CTokDefault	_ -> cont 59#;
-	CTokDo	_ -> cont 60#;
-	CTokDouble	_ -> cont 61#;
-	CTokElse	_ -> cont 62#;
-	CTokEnum	_ -> cont 63#;
-	CTokExtern	_ -> cont 64#;
-	CTokFloat	_ -> cont 65#;
-	CTokFloatN  32 False _ -> cont 66#;
-	CTokFloatN  32 True _ -> cont 67#;
-	CTokFloatN  64 False _ -> cont 68#;
-	CTokFloatN  64 True _ -> cont 69#;
-	CTokFloatN 128 False _ -> cont 70#;
-	CTokFloatN 128 True _ -> cont 71#;
-	CTokFloatN 128 False _ -> cont 72#;
-	CTokFor	_ -> cont 73#;
-	CTokGeneric   _ -> cont 74#;
-	CTokGoto	_ -> cont 75#;
-	CTokIf	_ -> cont 76#;
-	CTokInline	_ -> cont 77#;
-	CTokInt	_ -> cont 78#;
-	CTokInt128    _ -> cont 79#;
-	CTokLong	_ -> cont 80#;
-	CTokLabel	_ -> cont 81#;
-	CTokNoreturn  _ -> cont 82#;
-	CTokNullable  _ -> cont 83#;
-	CTokNonnull   _ -> cont 84#;
-	CTokRegister	_ -> cont 85#;
-	CTokRestrict	_ -> cont 86#;
-	CTokReturn	_ -> cont 87#;
-	CTokShort	_ -> cont 88#;
-	CTokSigned	_ -> cont 89#;
-	CTokSizeof	_ -> cont 90#;
-	CTokStatic	_ -> cont 91#;
-	CTokStaticAssert _ -> cont 92#;
-	CTokStruct	_ -> cont 93#;
-	CTokSwitch	_ -> cont 94#;
-	CTokTypedef	_ -> cont 95#;
-	CTokTypeof	_ -> cont 96#;
-	CTokThread	_ -> cont 97#;
-	CTokUnion	_ -> cont 98#;
-	CTokUnsigned	_ -> cont 99#;
-	CTokVoid	_ -> cont 100#;
-	CTokVolatile	_ -> cont 101#;
-	CTokWhile	_ -> cont 102#;
-	CTokCLit   _ _ -> cont 103#;
-	CTokILit   _ _ -> cont 104#;
-	CTokFLit   _ _ -> cont 105#;
-	CTokSLit   _ _ -> cont 106#;
-	CTokIdent  _ happy_dollar_dollar -> cont 107#;
-	CTokTyIdent _ happy_dollar_dollar -> cont 108#;
-	CTokGnuC GnuCAttrTok _ -> cont 109#;
-	CTokGnuC GnuCExtTok  _ -> cont 110#;
-	CTokGnuC GnuCComplexReal _ -> cont 111#;
-	CTokGnuC GnuCComplexImag _ -> cont 112#;
-	CTokGnuC GnuCVaArg    _ -> cont 113#;
-	CTokGnuC GnuCOffsetof _ -> cont 114#;
-	CTokGnuC GnuCTyCompat _ -> cont 115#;
-	CTokClangC _ ClangBuiltinConvertVector -> cont 116#;
-	CTokClangC _ (ClangCVersionTok happy_dollar_dollar) -> cont 117#;
-	CTokClKernel	_ -> cont 118#;
-	CTokClRdOnly	_ -> cont 119#;
-	CTokClWrOnly	_ -> cont 120#;
-	CTokClGlobal	_ -> cont 121#;
-	CTokClLocal	_ -> cont 122#;
-	_ -> happyError' (tk, [])
-	})
-
-happyError_ explist 123# tk = happyError' (tk, explist)
-happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)
-
-happyThen :: () => P a -> (a -> P b) -> P b
-happyThen = (>>=)
-happyReturn :: () => a -> P a
-happyReturn = (return)
-happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> P (HappyAbsSyn )
-
-happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-
-happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn )
-
-happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Prelude.Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> CToken -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn ) -> P (HappyAbsSyn ))
-
-happyThen1 :: () => P a -> (a -> P b) -> P b
-happyThen1 = happyThen
-happyReturn1 :: () => a -> P a
-happyReturn1 = happyReturn
-happyError' :: () => ((CToken), [Prelude.String]) -> P a
-happyError' tk = (\(tokens, explist) -> happyError) tk
-translation_unit = happySomeParser where
- happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap7 x') = happyOut7 x} in x'))
-
-external_declaration = happySomeParser where
- happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap9 x') = happyOut9 x} in x'))
-
-statement = happySomeParser where
- happySomeParser = happyThen (happyParse 2#) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap12 x') = happyOut12 x} in x'))
-
-expression = happySomeParser where
- happySomeParser = happyThen (happyParse 3#) (\x -> happyReturn (let {(HappyWrap122 x') = happyOut122 x} in x'))
-
-happySeq = happyDontSeq
-
-
---  sometimes it is neccessary to reverse an unreversed list
-reverseList :: [a] -> Reversed [a]
-reverseList = Reversed . List.reverse
-
--- We occasionally need things to have a location when they don't naturally
--- have one built in as tokens and most AST elements do.
---
-data Located a = L !a !Position
-
-unL :: Located a -> a
-unL (L a pos) = a
-
-instance Pos (Located a) where
-  posOf (L _ pos) = pos
-
--- FIXME: the next 3 inlines here increase the object file size by  70%
--- Check whether the speed win is worth it
-{-# INLINE withNodeInfo #-}
-withNodeInfo :: Pos node => node -> (NodeInfo -> a) -> P a
-withNodeInfo node mkAttrNode = do
-  name <- getNewName
-  lastTok <- getSavedToken
-  let firstPos = posOf node
-  let attrs = mkNodeInfo' firstPos (posLenOfTok $! lastTok) name
-  attrs `seq` return (mkAttrNode attrs)
-
-{-# INLINE withLength #-}
-withLength :: NodeInfo -> (NodeInfo -> a) -> P a
-withLength nodeinfo mkAttrNode = do
-  lastTok <- getSavedToken
-  let firstPos = posOfNode nodeinfo
-  let attrs = mkNodeInfo' firstPos (posLenOfTok $! lastTok)
-              (maybe (error "nameOfNode") id (nameOfNode nodeinfo))
-  attrs `seq` return (mkAttrNode attrs)
-
-data CDeclrR = CDeclrR (Maybe Ident) (Reversed [CDerivedDeclr]) (Maybe CStrLit) [CAttr] NodeInfo
-reverseDeclr :: CDeclrR -> CDeclr
-reverseDeclr (CDeclrR ide reversedDDs asmname cattrs at)
-    = CDeclr ide (reverse reversedDDs) asmname cattrs at
-instance CNode (CDeclrR) where
-    nodeInfo (CDeclrR _ _ _ _ n) = n
-instance Pos (CDeclrR) where
-    posOf (CDeclrR _ _ _ _ n) = posOf n
-
-{-# INLINE withAttribute #-}
-withAttribute :: Pos node => node -> [CAttr] -> (NodeInfo -> CDeclrR) -> P CDeclrR
-withAttribute node cattrs mkDeclrNode = do
-  name <- getNewName
-  let attrs = mkNodeInfo (posOf node) name
-  let newDeclr = appendDeclrAttrs cattrs $ mkDeclrNode attrs
-  attrs `seq` newDeclr `seq` return newDeclr
-
--- postfixing variant
-{-# INLINE withAttributePF #-}
-withAttributePF :: Pos node => node -> [CAttr] -> (NodeInfo -> CDeclrR -> CDeclrR) -> P (CDeclrR -> CDeclrR)
-withAttributePF node cattrs mkDeclrCtor = do
-  name <- getNewName
-  let attrs = mkNodeInfo (posOf node) name
-  let newDeclr = appendDeclrAttrs cattrs . mkDeclrCtor attrs
-  attrs `seq` newDeclr `seq` return newDeclr
-
--- add top level attributes for a declarator.
---
--- In the following example
---
--- > int declr1, __attribute__((a1)) * __attribute__((a2)) y() __asm__("$" "y") __attribute__((a3));
---
--- the attributes `a1' and `a3' are top-level attributes for y.
--- The (pseudo)-AST for the second declarator is
---
--- > CDeclr "y"
--- >        [CFunDeclr ..., CPtrDeclr __attribute__((a2)) ... ]
--- >        (asm "$y")
--- >        [__attribute__((a1)), __attribute__((a3)) ]
---
--- So assembler names and preceeding and trailing attributes are recorded in object declarator.
---
-appendObjAttrs :: [CAttr] -> CDeclr -> CDeclr
-appendObjAttrs newAttrs (CDeclr ident indirections asmname cAttrs at)
-    = CDeclr ident indirections asmname (cAttrs ++ newAttrs) at
-appendObjAttrsR :: [CAttr] -> CDeclrR -> CDeclrR
-appendObjAttrsR newAttrs (CDeclrR ident indirections asmname cAttrs at)
-    = CDeclrR ident indirections asmname (cAttrs ++ newAttrs) at
-
-setAsmName :: Maybe CStrLit  -> CDeclrR -> P CDeclrR
-setAsmName mAsmName (CDeclrR ident indirections oldName cattrs at) =
-    case combineName mAsmName oldName of
-        Left (n1,n2)       -> failP (posOf n2) ["Duplicate assembler name: ",showName n1,showName n2]
-        Right newName      -> return $ CDeclrR ident indirections newName cattrs at
-  where
-  combineName Nothing Nothing = Right Nothing
-  combineName Nothing oldname@(Just _)  = Right oldname
-  combineName newname@(Just _) Nothing  = Right newname
-  combineName (Just n1) (Just n2) = Left (n1,n2)
-  showName (CStrLit cstr _) = show cstr
-
-withAsmNameAttrs :: (Maybe CStrLit, [CAttr]) -> CDeclrR -> P CDeclrR
-withAsmNameAttrs (mAsmName, newAttrs) declr = setAsmName mAsmName (appendObjAttrsR newAttrs declr)
-
-appendDeclrAttrs :: [CAttr] -> CDeclrR -> CDeclrR
-appendDeclrAttrs newAttrs (CDeclrR ident (Reversed []) asmname cattrs at)
-    = CDeclrR ident empty asmname (cattrs ++ newAttrs) at
-appendDeclrAttrs newAttrs (CDeclrR ident (Reversed (x:xs)) asmname cattrs at)
-    = CDeclrR ident (Reversed (appendAttrs x : xs)) asmname cattrs at where
-    appendAttrs (CPtrDeclr typeQuals at)           = CPtrDeclr (typeQuals ++ map CAttrQual newAttrs) at
-    appendAttrs (CArrDeclr typeQuals arraySize at) = CArrDeclr (typeQuals ++ map CAttrQual newAttrs) arraySize at
-    appendAttrs (CFunDeclr parameters cattrs at)   = CFunDeclr parameters (cattrs ++ newAttrs) at
-
-ptrDeclr :: CDeclrR -> [CTypeQual] -> NodeInfo -> CDeclrR
-ptrDeclr (CDeclrR ident derivedDeclrs asmname cattrs dat) tyquals at
-    = CDeclrR ident (derivedDeclrs `snoc` CPtrDeclr tyquals at) asmname cattrs dat
-funDeclr :: CDeclrR -> (Either [Ident] ([CDecl],Bool)) -> [CAttr] -> NodeInfo -> CDeclrR
-funDeclr (CDeclrR ident derivedDeclrs asmname dcattrs dat) params cattrs at
-    = CDeclrR ident (derivedDeclrs `snoc` CFunDeclr params cattrs at) asmname dcattrs dat
-arrDeclr :: CDeclrR -> [CTypeQual] -> Bool -> Bool -> Maybe CExpr -> NodeInfo -> CDeclrR
-arrDeclr (CDeclrR ident derivedDeclrs asmname cattrs dat) tyquals var_sized static_size size_expr_opt at
-    = arr_sz `seq` ( CDeclrR ident (derivedDeclrs `snoc` CArrDeclr tyquals arr_sz at) asmname cattrs dat )
-    where
-    arr_sz = case size_expr_opt of
-                 Just e  -> CArrSize static_size e
-                 Nothing -> CNoArrSize var_sized
-
-liftTypeQuals :: Reversed [CTypeQual] -> [CDeclSpec]
-liftTypeQuals = map CTypeQual . reverse
-
--- lift CAttrs to DeclSpecs
---
-liftCAttrs :: [CAttr] -> [CDeclSpec]
-liftCAttrs = map (CTypeQual . CAttrQual)
-
--- when we parsed (decl_spec_1,...,decl_spec_n,attrs), add the __attributes__s to the declspec list
--- needs special care when @decl_spec_n@ is a SUE definition
-addTrailingAttrs :: Reversed [CDeclSpec] -> [CAttr] -> Reversed [CDeclSpec]
-addTrailingAttrs declspecs new_attrs =
-    case viewr declspecs of
-        (specs_init, CTypeSpec (CSUType (CStruct tag name (Just def) def_attrs su_node) node))
-            -> (specs_init `snoc` CTypeSpec (CSUType (CStruct tag name (Just def) (def_attrs ++ new_attrs) su_node) node))
-        (specs_init, CTypeSpec (CEnumType (CEnum name (Just def) def_attrs e_node) node))
-            -> (specs_init `snoc` CTypeSpec (CEnumType (CEnum name (Just def) (def_attrs ++ new_attrs) e_node) node))
-        _ -> declspecs `rappend` (liftCAttrs new_attrs)
-
--- convenient instance, the position of a list of things is the position of
--- the first thing in the list
---
-instance Pos a => Pos [a] where
-  posOf (x:_) = posOf x
-
-instance Pos a => Pos (Reversed a) where
-  posOf (Reversed x) = posOf x
-
-emptyDeclr :: CDeclrR
-emptyDeclr       = CDeclrR Nothing empty Nothing [] undefNode
-mkVarDeclr :: Ident -> NodeInfo -> CDeclrR
-mkVarDeclr ident = CDeclrR (Just ident) empty Nothing []
-
--- Take the identifiers and use them to update the typedef'ed identifier set
--- if the decl is defining a typedef then we add it to the set,
--- if it's a var decl then that shadows typedefed identifiers
---
-doDeclIdent :: [CDeclSpec] -> CDeclrR -> P ()
-doDeclIdent declspecs (CDeclrR mIdent _ _ _ _) =
-  case mIdent of
-    Nothing -> return ()
-    Just ident | any iypedef declspecs -> addTypedef ident
-               | otherwise             -> shadowTypedef ident
-
-  where iypedef (CStorageSpec (CTypedef _)) = True
-        iypedef _                           = False
-
-doFuncParamDeclIdent :: CDeclr -> P ()
-doFuncParamDeclIdent (CDeclr _ (CFunDeclr params _ _ : _) _ _ _) =
-  sequence_
-    [ case getCDeclrIdent declr of
-        Nothing -> return ()
-        Just ident -> shadowTypedef ident
-    | CDecl _ dle _  <- either (const []) fst params
-    , (Just declr, _, _) <- dle ]
-doFuncParamDeclIdent _ = return ()
-
--- extract all identifiers
-getCDeclrIdent :: CDeclr -> Maybe Ident
-getCDeclrIdent (CDeclr mIdent _ _ _ _) = mIdent
-
-happyError :: P a
-happyError = parseError
-
--- * public interface
-
--- | @parseC input initialPos@ parses the given preprocessed C-source input and returns the AST or a list of parse errors.
-parseC :: InputStream -> Position -> Either ParseError CTranslUnit
-parseC input initialPosition =
-  fmap fst $ execParser translUnitP input initialPosition builtinTypeNames (namesStartingFrom 0)
-
--- | @translUnitP@ provides a parser for a complete C translation unit, i.e. a list of external declarations.
-translUnitP :: P CTranslUnit
-translUnitP = translation_unit
--- | @extDeclP@ provides a parser for an external (file-scope) declaration
-extDeclP :: P CExtDecl
-extDeclP = external_declaration
--- | @statementP@ provides a parser for C statements
-statementP :: P CStat
-statementP = statement
--- | @expressionP@ provides a parser for C expressions
-expressionP :: P CExpr
-expressionP = expression
-{-# 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)) :: Prelude.Bool)
-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Prelude.Bool)
-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Prelude.Bool)
-#else
-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)
-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)
-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)
-#endif
-
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-
-data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList
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-
-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)) :: Prelude.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 Prelude.False
-         action
-          | check     = indexShortOffAddr happyTable off_i
-          | Prelude.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 `Prelude.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 = Prelude.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 `Prelude.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.
diff --git a/language-c.cabal b/language-c.cabal
--- a/language-c.cabal
+++ b/language-c.cabal
@@ -1,5 +1,5 @@
 Name:           language-c
-Version:        0.9.0.2
+Version:        0.9.1
 Cabal-Version:  >= 1.10
 Build-Type:     Simple
 License:        BSD3
diff --git a/src/Language/C/Parser/Parser.y b/src/Language/C/Parser/Parser.y
--- a/src/Language/C/Parser/Parser.y
+++ b/src/Language/C/Parser/Parser.y
@@ -527,7 +527,7 @@
   	{% withNodeInfo $1 $ CAsmStmt $2 $4 $6 $8 [] }
 
   | asm maybe_type_qualifier '(' string_literal ':' asm_operands ':' asm_operands ':' asm_clobbers ')' ';'
-  	{% withNodeInfo $1 $ CAsmStmt $2 $4 $6 $8 (reverse $10) }
+  	{% withNodeInfo $1 $ CAsmStmt $2 $4 $6 $8 $10 }
 
 
 maybe_type_qualifier :: { Maybe CTypeQual }
@@ -551,11 +551,15 @@
   | '[' ident ']' string_literal '(' expression ')'   {% withNodeInfo $1 $ CAsmOperand (Just $2) $4 $6 }
   | '[' tyident ']' string_literal '(' expression ')' {% withNodeInfo $1 $ CAsmOperand (Just $2) $4 $6 }
 
-
-asm_clobbers :: { Reversed [CStrLit] }
+asm_clobbers :: { [CStrLit] }
 asm_clobbers
-  : string_literal			        { singleton $1 }
-  | asm_clobbers ',' string_literal	{ $1 `snoc` $3 }
+  : {- empty -}             { [] }
+  | nonnull_asm_clobbers    { reverse $1 }
+
+nonnull_asm_clobbers :: { Reversed [CStrLit] }
+nonnull_asm_clobbers
+  : string_literal                          { singleton $1 }
+  | nonnull_asm_clobbers ',' string_literal { $1 `snoc` $3 }
 
 {-
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
