sexp-grammar 1.0.0 → 1.1.0
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@@ -0,0 +1,138 @@+sexp-grammar+============++Invertible syntax library for serializing and deserializing Haskell+structures into S-expressions. Just write a grammar once and get+both parser and pretty-printer, for free.++The package is heavily inspired by the paper+[Invertible syntax descriptions: Unifying parsing and pretty printing]+(http://www.informatik.uni-marburg.de/~rendel/unparse/) and a similar+implementation of invertible grammar approach for JSON, library by+Martijn van Steenbergen called+[JsonGrammar2](https://github.com/MedeaMelana/JsonGrammar2).++Let's take a look at example:++```haskell+data Person = Person+ { pName :: String+ , pAddress :: String+ , pAge :: Maybe Int+ } deriving (Show)++personGrammar :: SexpG Person+personGrammar =+ $(grammarFor 'Person) . -- construct Person from+ list ( -- a list with+ el (sym "person") >>> -- symbol "person",+ el string' >>> -- some string,+ props ( -- and properties+ Kw "address" .: string' >>> -- :address with string value,+ Kw "age" .:? int)) -- and optional :age int proprety+```++So now we can use `personGrammar` to parse S-expessions to `Person`+record and pretty-print any `Person` back to S-expression:++```haskell+ghci> :m Control.Category Language.SexpGrammar+ghci> parseFromString personGrammar <$> getLine+(person "John Doe" :address "42 Whatever str." :age 25)+Right (Person {pName = "John Doe", pAddress = "42 Whatever str.", pAge = Just 25})+ghci> let (Right person) = it+ghci> prettyToText personGrammar person+(person+ "John Doe"+ :address+ "42 Whatever str."+ :age+ 25)+```++The grammars are described in terms of isomorphisms and stack+manipulations.++The simplest primitive grammars are atom grammars, which match `Sexp`+atoms with Haskell counterparts:++```haskell+ -- grammar type | consumes | produces+ -- --------------------------+--------------+-------------------+bool :: SexpG Bool -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Bool :- t)+integer :: SexpG Integer -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Integer :- t)+int :: SexpG Int -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Int :- t)+real :: SexpG Scientific -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Scientific :- t)+double :: SexpG Double -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Double :- t)+string :: SexpG Text -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Text :- t)+string' :: SexpG String -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (String :- t)+symbol :: SexpG Text -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Text :- t)+symbol' :: SexpG String -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (String :- t)+keyword :: SexpG Kw -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (Kw :- t)+sym :: Text -> SexpG_ -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t+kw :: Kw -> SexpG_ -- or Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t+```++Grammars matching lists and vectors can be defined using an auxiliary+grammar type `SeqGrammar`. The following primitives embed+`SeqGrammar`s into main `SexpGrammar` context:++```haskell+list :: Grammar SeqGrammar t t' -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t'+vect :: Grammar SeqGrammar t t' -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t'+```++Grammar type `SeqGrammar` basically describes the sequence of elements+in a `Sexp` list (or vector). Single element grammar is defined with+`el`, "match rest of the sequence as list" grammar could be defined+with `rest` combinator. If the rest of the sequence is a property+list, `props` combinator should be used.++```haskell+el :: Grammar SexpGrammar (Sexp :- a) b -> Grammar SeqGrammar a b+rest :: Grammar SexpGrammar (Sexp :- a) (b :- a) -> Grammar SeqGrammar a ([b] :- a)+props :: Grammar PropGrammar a b -> Grammar SeqGrammar a b+```++`props` combinator embeds properties grammar `PropGrammar` into a+`SeqGrammar` context. `PropGrammar` describes what keys and values to+match.++```haskell+(.:) :: Kw+ -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (a :- t)+ -> Grammar PropGrammar t (a :- t)++(.:?) :: Kw+ -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (a :- t)+ -> Grammar PropGrammar t (Maybe a :- t)+```++Please refer to Haddock on [Hackage](http://hackage.haskell.org/package/sexp-grammar)+for API documentation.++Diagram of grammar contexts:++```++ --------------------------------------+ | AtomGrammar |+ --------------------------------------+ ^+ | atomic grammar combinators+ v+ ------------------------------------------------------+ | SexpGrammar |+ ------------------------------------------------------+ | list, vect ^ ^+ v | el, rest |+ ---------------------------------- |+ | SeqGrammar | |+ ---------------------------------- | (.:)+ | props | (.:?)+ v |+ -------------------------------------+ | PropGrammar |+ -------------------------------------++```
− dist/build/Language/Sexp/Lexer.hs
@@ -1,586 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}-{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}-{-# LINE 1 "src/Language/Sexp/Lexer.x" #-}--{-# LANGUAGE BangPatterns #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-missing-signatures #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-name-shadowing #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-tabs #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-imports #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-matches #-}--module Language.Sexp.Lexer- ( lexSexp- ) where--import qualified Data.Text as T-import Language.Sexp.Token-import Language.Sexp.Types (Position (..))--#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603-#include "ghcconfig.h"-#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)-#include "config.h"-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import Data.Array-import Data.Array.Base (unsafeAt)-#else-import Array-#endif-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503-import GHC.Exts-#else-import GlaExts-#endif-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}-{-# LINE 1 "<built-in>" #-}-{-# LINE 1 "<command-line>" #-}-{-# LINE 9 "<command-line>" #-}-# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4--# 17 "/usr/include/stdc-predef.h" 3 4-------------------------------------------{-# LINE 9 "<command-line>" #-}-{-# LINE 1 "/home/sergey/projects/haskell/ghc/local-7.10.3/lib/ghc-7.10.3/include/ghcversion.h" #-}------------------{-# LINE 9 "<command-line>" #-}-{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}--- -------------------------------------------------------------------------------- Alex wrapper code.------ This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use--- it for any purpose whatsoever.--import Control.Applicative (Applicative (..))-import qualified Control.Monad (ap)-import Data.Word (Word8)-import Data.Int (Int64)-{-# LINE 25 "templates/wrappers.hs" #-}--import Data.Char (ord)-import qualified Data.Bits---- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.-utf8Encode :: Char -> [Word8]-utf8Encode = map fromIntegral . go . ord- where- go oc- | oc <= 0x7f = [oc]-- | oc <= 0x7ff = [ 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ]-- | oc <= 0xffff = [ 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)- , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ]- | otherwise = [ 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)- , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)- , 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f- ]----type Byte = Word8---- -------------------------------------------------------------------------------- The input type---type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,- Char, -- previous char- [Byte], -- pending bytes on current char- String) -- current input string--ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput-ignorePendingBytes (p,c,ps,s) = (p,c,[],s)--alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char-alexInputPrevChar (p,c,bs,s) = c--alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)-alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))-alexGetByte (p,c,[],[]) = Nothing-alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c - (b:bs) = utf8Encode c- in p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))---{-# LINE 98 "templates/wrappers.hs" #-}--{-# LINE 116 "templates/wrappers.hs" #-}--{-# LINE 134 "templates/wrappers.hs" #-}---- -------------------------------------------------------------------------------- Token positions---- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three--- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number--- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the--- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.--- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,--- assuming the usual eight character tab stops.---data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int- deriving (Eq,Show)--alexStartPos :: AlexPosn-alexStartPos = AlexPn 0 1 1--alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn-alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (((c+alex_tab_size-1) `div` alex_tab_size)*alex_tab_size+1)-alexMove (AlexPn a l c) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1-alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)----- -------------------------------------------------------------------------------- Default monad--{-# LINE 268 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- Monad (with ByteString input)--{-# LINE 371 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper--{-# LINE 398 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- Basic wrapper, ByteString version--{-# LINE 418 "templates/wrappers.hs" #-}--{-# LINE 434 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper---- Adds text positions to the basic model.-----alexScanTokens :: String -> [token]-alexScanTokens str = go (alexStartPos,'\n',[],str)- where go inp@(pos,_,_,str) =- case alexScan inp 0 of- AlexEOF -> []- AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> error $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)- AlexSkip inp' len -> go inp'- AlexToken inp' len act -> act pos (take len str) : go inp'------ -------------------------------------------------------------------------------- Posn wrapper, ByteString version--{-# LINE 467 "templates/wrappers.hs" #-}----- -------------------------------------------------------------------------------- GScan wrapper---- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.--alex_tab_size :: Int-alex_tab_size = 8-alex_base :: AlexAddr-alex_base = AlexA# 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Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-uncheckedShiftL# = shiftL#-#endif--{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}-alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =-#ifdef WORDS_BIGENDIAN- narrow16Int# i- where- i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)- high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))- low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))- off' = off *# 2#-#else- indexInt16OffAddr# arr off-#endif------{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}-alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off = -#ifdef WORDS_BIGENDIAN- narrow32Int# i- where- i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`- (b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`- (b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)- b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))- b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))- b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))- b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))- off' = off *# 4#-#else- indexInt32OffAddr# arr off-#endif-------#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503-quickIndex arr i = arr ! i-#else--- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.-quickIndex = unsafeAt-#endif------- -------------------------------------------------------------------------------- Main lexing routines--data AlexReturn a- = AlexEOF- | AlexError !AlexInput- | AlexSkip !AlexInput !Int- | AlexToken !AlexInput !Int a---- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a-alexScan input (I# (sc))- = alexScanUser undefined input (I# (sc))--alexScanUser user input (I# (sc))- = case alex_scan_tkn user input 0# input sc AlexNone of- (AlexNone, input') ->- case alexGetByte input of- Nothing -> ---- AlexEOF- Just _ ->---- AlexError input'-- (AlexLastSkip input'' len, _) ->---- AlexSkip input'' len-- (AlexLastAcc k input''' len, _) ->---- AlexToken input''' len k----- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting--- state it encountered.--alex_scan_tkn user orig_input len input s last_acc =- input `seq` -- strict in the input- let - new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))- in- new_acc `seq`- case alexGetByte input of- Nothing -> (new_acc, input)- Just (c, new_input) -> ---- case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->- let- base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s- offset = (base +# ord_c)- check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset- - new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)- then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset- else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s- in- case new_s of- -1# -> (new_acc, input)- -- on an error, we want to keep the input *before* the- -- character that failed, not after.- _ -> alex_scan_tkn user orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)- -- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)- new_input new_s new_acc- }- where- check_accs (AlexAccNone) = last_acc- check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input (I# (len))- check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input (I# (len))-- check_accs (AlexAccPred a predx rest)- | predx user orig_input (I# (len)) input- = AlexLastAcc a input (I# (len))- | otherwise- = check_accs rest- check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)- | predx user orig_input (I# (len)) input- = AlexLastSkip input (I# (len))- | otherwise- = check_accs rest---data AlexLastAcc a- = AlexNone- | AlexLastAcc a !AlexInput !Int- | AlexLastSkip !AlexInput !Int--instance Functor AlexLastAcc where- fmap _ AlexNone = AlexNone- fmap f (AlexLastAcc x y z) = AlexLastAcc (f x) y z- fmap _ (AlexLastSkip x y) = AlexLastSkip x y--data AlexAcc a user- = AlexAccNone- | AlexAcc a- | AlexAccSkip-- | AlexAccPred a (AlexAccPred user) (AlexAcc a user)- | AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc a 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 (I# (sc)) user _ _ input = - case alex_scan_tkn user input 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.
− dist/build/Language/Sexp/Parser.hs
@@ -1,688 +0,0 @@-{-# OPTIONS_GHC -w #-}-{-# OPTIONS -fglasgow-exts -cpp #-}-{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-incomplete-patterns #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-missing-signatures #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-name-shadowing #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-tabs #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds #-}-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-matches #-}--module Language.Sexp.Parser- ( parseSexps- , parseSexp- ) where--import Data.Text (Text)-import qualified Data.List.NonEmpty as NE-import qualified Data.Scientific-import qualified Data.Text as T-import qualified Data.Text.Lazy as Lazy--import Text.PrettyPrint.Leijen.Text--import Language.Sexp.Token-import Language.Sexp.Lexer-import Language.Sexp.Types-import qualified Data.Array as Happy_Data_Array-import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts-import Control.Applicative(Applicative(..))-import Control.Monad (ap)---- parser produced by Happy Version 1.19.5--newtype HappyAbsSyn t10 t11 t12 = HappyAbsSyn HappyAny-#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607-type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any-#else-type HappyAny = forall a . a-#endif-happyIn5 :: ([Sexp]) -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn5 #-}-happyOut5 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> ([Sexp])-happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut5 #-}-happyIn6 :: (Sexp) -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn6 #-}-happyOut6 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> (Sexp)-happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut6 #-}-happyIn7 :: (LocatedBy Position Atom) -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn7 #-}-happyOut7 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> (LocatedBy Position Atom)-happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut7 #-}-happyIn8 :: (Position -> Sexp) -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn8 #-}-happyOut8 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> (Position -> Sexp)-happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut8 #-}-happyIn9 :: (Position -> Sexp) -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn9 #-}-happyOut9 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> (Position -> Sexp)-happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut9 #-}-happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn10 #-}-happyOut10 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> t10-happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut10 #-}-happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn11 #-}-happyOut11 :: (HappyAbsSyn t10 t11 t12) -> t11-happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyOut11 #-}-happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t10 t11 t12)-happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x-{-# INLINE happyIn12 #-}-happyOut12 :: (HappyAbsSyn t10 t11 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"\x31\x00\x0e\x00\x2a\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x2c\x00\x23\x00\x1c\x00\x10\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"#--happyDefActions :: HappyAddr-happyDefActions = HappyA# "\x00\x00\xef\xff\x00\x00\xec\xff\xfc\xff\xfd\xff\xee\xff\xed\xff\xef\xff\xef\xff\x00\x00\x00\x00\xf3\xff\xf2\xff\xf6\xff\xf5\xff\xf4\xff\xf7\xff\x00\x00\x00\x00\xef\xff\xf8\xff\x00\x00\xf0\xff\x00\x00\xf1\xff\xeb\xff\xfb\xff\xfa\xff\x00\x00\xf9\xff"#--happyCheck :: HappyAddr-happyCheck = HappyA# "\xff\xff\x02\x00\x01\x00\x0d\x00\x03\x00\x02\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x08\x00\x09\x00\x0a\x00\x0b\x00\x0c\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x00\x01\x00\x02\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x01\x00\x02\x00\x04\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x01\x00\x02\x00\x01\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x01\x00\x02\x00\x03\x00\xff\xff\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x01\x00\x02\x00\x01\x00\x02\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x01\x00\x02\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff"#--happyTable :: HappyAddr-happyTable = HappyA# "\x00\x00\x1f\x00\x09\x00\xff\xff\x0a\x00\x1c\x00\x0b\x00\x0c\x00\x0d\x00\x0e\x00\x0f\x00\x10\x00\x11\x00\x12\x00\x12\x00\x03\x00\x04\x00\x15\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x03\x00\x04\x00\x1d\x00\x1d\x00\x17\x00\x06\x00\x07\x00\x03\x00\x04\x00\x15\x00\x16\x00\x17\x00\x06\x00\x07\x00\x03\x00\x04\x00\x18\x00\x00\x00\x19\x00\x06\x00\x07\x00\x03\x00\x04\x00\x1a\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x07\x00\x13\x00\x04\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"#--happyReduceArr = Happy_Data_Array.array (2, 20) [- (2 , happyReduce_2),- (3 , happyReduce_3),- (4 , happyReduce_4),- (5 , happyReduce_5),- (6 , happyReduce_6),- (7 , happyReduce_7),- (8 , happyReduce_8),- (9 , happyReduce_9),- (10 , happyReduce_10),- (11 , happyReduce_11),- (12 , happyReduce_12),- (13 , happyReduce_13),- (14 , happyReduce_14),- (15 , happyReduce_15),- (16 , happyReduce_16),- (17 , happyReduce_17),- (18 , happyReduce_18),- (19 , happyReduce_19),- (20 , happyReduce_20)- ]--happy_n_terms = 14 :: Int-happy_n_nonterms = 8 :: Int--happyReduce_2 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_2-happyReduction_2 happy_x_1- = case happyOut10 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn5- (happy_var_1- )}--happyReduce_3 = happySpecReduce_1 1# happyReduction_3-happyReduction_3 happy_x_1- = case happyOut7 happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn6- ((\a p -> Atom p a) @@ happy_var_1- )}--happyReduce_4 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_4-happyReduction_4 happy_x_3- happy_x_2- happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn6- (const happy_var_2 @@ happy_var_1- )}}--happyReduce_5 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_5-happyReduction_5 happy_x_3- happy_x_2- happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn6- (const happy_var_2 @@ happy_var_1- )}}--happyReduce_6 = happyReduce 4# 1# happyReduction_6-happyReduction_6 (happy_x_4 `HappyStk`- happy_x_3 `HappyStk`- happy_x_2 `HappyStk`- happy_x_1 `HappyStk`- happyRest)- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> - happyIn6- (const happy_var_3 @@ happy_var_1- ) `HappyStk` happyRest}}--happyReduce_7 = happySpecReduce_2 1# happyReduction_7-happyReduction_7 happy_x_2- happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - case happyOut6 happy_x_2 of { happy_var_2 -> - happyIn6- (const (\p -> Quoted p happy_var_2) @@ happy_var_1- )}}--happyReduce_8 = happySpecReduce_1 2# happyReduction_8-happyReduction_8 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn7- (fmap (AtomBool . getBool) happy_var_1- )}--happyReduce_9 = happySpecReduce_1 2# happyReduction_9-happyReduction_9 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { happy_var_1 -> - happyIn7- (fmap (AtomInt . getInt) happy_var_1- )}--happyReduce_10 = happySpecReduce_1 2# happyReduction_10-happyReduction_10 happy_x_1- = case happyOutTok happy_x_1 of { 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happyDoAction i tk action sts stk tks in- case tk of {- L _ TokLParen -> cont 1#;- L _ TokRParen -> cont 2#;- L _ TokLBracket -> cont 3#;- L _ TokRBracket -> cont 4#;- L _ TokQuote -> cont 5#;- L _ TokHash -> cont 6#;- L _ (TokSymbol _) -> cont 7#;- L _ (TokKeyword _) -> cont 8#;- L _ (TokInt _) -> cont 9#;- L _ (TokReal _) -> cont 10#;- L _ (TokStr _) -> cont 11#;- L _ (TokBool _) -> cont 12#;- _ -> happyError' (tk:tks)- }--happyError_ 13# tk tks = happyError' tks-happyError_ _ tk tks = happyError' (tk:tks)--happyThen :: () => Either String a -> (a -> Either String b) -> Either String b-happyThen = (>>=)-happyReturn :: () => a -> Either String a-happyReturn = (return)-happyThen1 m k tks = (>>=) m (\a -> k a tks)-happyReturn1 :: () => a -> b -> Either String a-happyReturn1 = \a tks -> (return) a-happyError' :: () => [(LocatedBy Position Token)] -> Either String a-happyError' = parseError--parseSexp_ tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 0# tks) (\x -> happyReturn (happyOut6 x))--parseSexps_ tks = happySomeParser where- happySomeParser = happyThen (happyParse 1# tks) (\x -> happyReturn (happyOut5 x))--happySeq = happyDontSeq---mkKw :: Text -> Kw-mkKw t = case T.uncons t of- Nothing -> error "Keyword should start with :"- Just (_, rs) -> Kw rs--parseSexp :: FilePath -> String -> Either String Sexp-parseSexp fn inp =- case parseSexp_ (lexSexp fn inp) of- Left err -> Left $ fn ++ ":" ++ err- Right a -> Right a--parseSexps :: FilePath -> String -> Either String [Sexp]-parseSexps fn inp =- case parseSexps_ (lexSexp fn inp) of- Left err -> Left $ fn ++ ":" ++ err- Right a -> Right a--parseError :: [LocatedBy Position Token] -> Either String b-parseError toks = case toks of- [] ->- Left "EOF: Unexpected end of file"- (L pos tok : _) ->- Left $ Lazy.unpack . displayT . renderPretty 0.8 80 $- pretty pos <> colon <+> "Unexpected token:" <+> pretty tok-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-{-# LINE 1 "<built-in>" #-}-{-# LINE 1 "<command-line>" #-}-{-# LINE 11 "<command-line>" #-}-# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4--# 17 "/usr/include/stdc-predef.h" 3 4-------------------------------------------{-# LINE 11 "<command-line>" #-}-{-# LINE 1 "/home/sergey/projects/haskell/ghc/local-7.10.3/lib/ghc-7.10.3/include/ghcversion.h" #-}------------------{-# LINE 11 "<command-line>" #-}-{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp --{-# LINE 13 "templates/GenericTemplate.hs" #-}-------- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.-#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706-#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)-#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)-#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)-#else-#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)-#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)-#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)-#endif-{-# LINE 46 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList------{-# LINE 67 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--{-# LINE 77 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--{-# LINE 86 "templates/GenericTemplate.hs" #-}--infixr 9 `HappyStk`-data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a)---------------------------------------------------------------------------------- starting the parse--happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll---------------------------------------------------------------------------------- Accepting the parse---- If the current token is 0#, it means we've just accepted a partial--- parse (a %partial parser). We must ignore the saved token on the top of--- the stack in this case.-happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) =- happyReturn1 ans-happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) = - (happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans)---------------------------------------------------------------------------------- Arrays only: do the next action----happyDoAction i tk st- = {- nothing -}--- case action of- 0# -> {- nothing -}- happyFail i tk st- -1# -> {- nothing -}- happyAccept i tk st- n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -}-- (happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st- where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))))))- n -> {- nothing -}--- happyShift new_state i tk st- where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))- where off = indexShortOffAddr happyActOffsets st- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# i)- check = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))- then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i)- else False- action- | check = indexShortOffAddr happyTable off_i- | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st---indexShortOffAddr (HappyA# arr) off =- Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i- where- i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low)- high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#)))- low = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off'))- off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2#------data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#------------------------------------------------------------------------------------- HappyState data type (not arrays)--{-# LINE 170 "templates/GenericTemplate.hs" #-}---------------------------------------------------------------------------------- Shifting a token--happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) =- let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in--- trace "shifting the error token" $- happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk)--happyShift new_state i tk st sts stk =- happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk)---- happyReduce is specialised for the common cases.--happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk- = happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk)--happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk')- = let r = fn v1 in- happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk')- = let r = fn v1 v2 in- happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk')- = let r = fn v1 v2 v3 in- happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))--happyReduce k i fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happyReduce k nt fn j tk st sts stk- = case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of- sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->- let r = fn stk in -- it doesn't hurt to always seq here...- happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r)--happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk =- case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of- sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->- let drop_stk = happyDropStk k stk in- happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))--happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk- = happyFail 0# tk st sts stk-happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk =- case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of- sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->- let drop_stk = happyDropStk k stk-- off = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i---- in- happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))--happyDrop 0# l = l-happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t--happyDropStk 0# l = l-happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs---------------------------------------------------------------------------------- Moving to a new state after a reduction---happyGoto nt j tk st = - {- nothing -}- happyDoAction j tk new_state- where off = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st- off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)- new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i------------------------------------------------------------------------------------- Error recovery (0# is the error token)---- parse error if we are in recovery and we fail again-happyFail 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) =- let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in--- trace "failing" $ - happyError_ i tk--{- We don't need state discarding for our restricted implementation of- "error". In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it- for now --SDM---- discard a state-happyFail 0# tk old_st (HappyCons ((action)) (sts)) - (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =--- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $- happyDoAction 0# tk action sts ((saved_tok`HappyStk`stk))--}---- Enter error recovery: generate an error token,--- save the old token and carry on.-happyFail i tk (action) sts stk =--- trace "entering error recovery" $- happyDoAction 0# tk action sts ( (Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk)---- Internal happy errors:--notHappyAtAll :: a-notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n"---------------------------------------------------------------------------------- Hack to get the typechecker to accept our action functions---happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a-happyTcHack x y = y-{-# INLINE happyTcHack #-}----------------------------------------------------------------------------------- Seq-ing. If the --strict flag is given, then Happy emits --- happySeq = happyDoSeq--- otherwise it emits--- happySeq = happyDontSeq--happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b-happyDoSeq a b = a `seq` b-happyDontSeq a b = b---------------------------------------------------------------------------------- Don't inline any functions from the template. GHC has a nasty habit--- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of--- the generated parser quite a bit.---{-# NOINLINE happyDoAction #-}-{-# NOINLINE happyTable #-}-{-# NOINLINE happyCheck #-}-{-# NOINLINE happyActOffsets #-}-{-# NOINLINE happyGotoOffsets #-}-{-# NOINLINE happyDefActions #-}--{-# NOINLINE happyShift #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-}-{-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-}-{-# NOINLINE happyReduce #-}-{-# NOINLINE happyMonadReduce #-}-{-# NOINLINE happyGoto #-}-{-# NOINLINE happyFail #-}---- end of Happy Template.
examples/Expr.hs view
@@ -1,5 +1,4 @@ {-# LANGUAGE DeriveDataTypeable #-}-{-# LANGUAGE OverloadedLists #-} {-# LANGUAGE OverloadedStrings #-} {-# LANGUAGE TemplateHaskell #-} {-# LANGUAGE TypeOperators #-}@@ -11,16 +10,10 @@ import Prelude hiding ((.), id) import Control.Category import Data.Data (Data)-import Data.Semigroup import Data.Text.Lazy (Text) import Language.Sexp import Language.SexpGrammar -import Debug.Trace (trace)--traceIt :: Show a => a -> a-traceIt a = trace ("It: " ++ show a) a- newtype Ident = Ident String deriving (Show) @@ -34,38 +27,21 @@ | Apply [Expr] String Prim -- inconvenient ordering: arguments, useless annotation, identifier deriving (Show) -data Pair a b = Pair a b deriving (Show)- data Prim = SquareRoot | Factorial | Fibonacci deriving (Eq, Enum, Bounded, Data, Show) -data Person = Person- { pName :: String- , pAddress :: String- , pAge :: Maybe Int- } deriving (Show)- return [] instance SexpIso Prim -instance (SexpIso a, SexpIso b) => SexpIso (Pair a b) where- sexpIso =- list ( -- begin list- el sexpIso >>> -- consume and push first element to stack: (a :- t)- el sexpIso -- consume and push second element to stack: (b :- a :- t)- ) >>>- $(grammarFor 'Pair) -- pop b, pop a, apply a to Pair,- -- apply b to (Pair a): (Pair a b :- t)- instance SexpIso Ident where sexpIso = $(grammarFor 'Ident) . symbol' instance SexpIso Expr where- sexpIso = sconcat+ sexpIso = coproduct [ $(grammarFor 'Var) . sexpIso , $(grammarFor 'Lit) . int , $(grammarFor 'Add) . list (el (sym "+") >>> el sexpIso >>> el sexpIso)@@ -74,26 +50,16 @@ , $(grammarFor 'IfZero) . list (el (sym "cond") >>> props ( Kw "pred" .: sexpIso >>> Kw "true" .: sexpIso >>> Kw "false" .: sexpIso ))- , $(grammarFor 'Apply) . list- (el (sexpIso :: SexpG Prim) >>>- el (kw (Kw "args")) >>>- rest (sexpIso :: SexpG Expr) >>>- swap >>>- push "dummy" >>>- swap+ , $(grammarFor 'Apply) . -- Convert prim :- "dummy" :- args to Apply node+ list+ (el (sexpIso :: SexpG Prim) >>> -- Push prim: prim :- ()+ el (kw (Kw "args")) >>> -- Recognize :args, push nothing+ rest (sexpIso :: SexpG Expr) >>> -- Push args: args :- prim :- ()+ swap >>> -- Swap: prim :- args :- ()+ push "dummy" >>> -- Push "dummy" :- "dummy" :- prim :- args+ swap -- Swap: prim :- "dummy" :- args ) ]--instance SexpIso Person where- sexpIso = $(grammarFor 'Person) .- list (- el string' >>>- props (- Kw "address" .: string' >>>- Kw "age" .:? int))--sexp :: String -> Sexp-sexp = either error id . parseSexp "<inline>" test :: String -> SexpG a -> (a, Text) test str g = either error id $ do
+ examples/Misc.hs view
@@ -0,0 +1,50 @@+{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}+{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}+{-# LANGUAGE TypeOperators #-}+{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-orphans #-}++module Misc where++import Prelude hiding ((.), id)+import Control.Category+import Data.Text.Lazy (Text)+import Language.Sexp+import Language.SexpGrammar++newtype Ident = Ident String+ deriving (Show)++data Pair a b = Pair a b deriving (Show)++data Person = Person+ { pName :: String+ , pAddress :: String+ , pAge :: Maybe Int+ } deriving (Show)++return []++instance (SexpIso a, SexpIso b) => SexpIso (Pair a b) where+ sexpIso =+ list ( -- begin list+ el sexpIso >>> -- consume and push first element to stack: (a :- t)+ el sexpIso -- consume and push second element to stack: (b :- a :- t)+ ) >>>+ $(grammarFor 'Pair) -- pop b, pop a, apply a to Pair,+ -- apply b to (Pair a): (Pair a b :- t)++instance SexpIso Person where+ sexpIso = $(grammarFor 'Person) .+ list (+ el (sym "person") >>>+ el string' >>>+ props (+ Kw "address" .: string' >>>+ Kw "age" .:? int))++test :: String -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- ()) (a :- ()) -> (a, Text)+test str g = either error id $ do+ sexp <- parseSexp "<input>" str+ expr <- parse g sexp+ sexp' <- gen g expr+ return (expr, printSexp sexp')
sexp-grammar.cabal view
@@ -1,5 +1,5 @@ name: sexp-grammar-version: 1.0.0+version: 1.1.0 license: BSD3 license-file: LICENSE author: Eugene Smolanka, Sergey Vinokurov@@ -7,7 +7,9 @@ homepage: https://github.com/esmolanka/sexp-grammar category: Language build-type: Simple-extra-source-files: examples/Expr.hs+extra-source-files: README.md+ examples/Expr.hs+ examples/Misc.hs cabal-version: >=1.10 synopsis: Invertible parsers for S-expressions
src/Data/InvertibleGrammar.hs view
@@ -33,53 +33,61 @@ import Data.StackPrism data Grammar g t t' where- -- | Embed a prism which can fail during generation+ -- Embed a prism which can fail during generation GenPrism :: String -> StackPrism a b -> Grammar g a b - -- | Embed a prism which can fail during parsing+ -- Embed a prism which can fail during parsing ParsePrism :: String -> StackPrism b a -> Grammar g a b + -- Embed an isomorphism that never fails Iso :: (a -> b) -> (b -> a) -> Grammar g a b - -- | Grammar composition+ -- Grammar composition (:.:) :: Grammar g b c -> Grammar g a b -> Grammar g a c - -- | Grammar alternation+ -- Grammar alternation (:<>:) :: Grammar g a b -> Grammar g a b -> Grammar g a b - -- | Embed a subgrammar+ -- Embed a subgrammar Inject :: g a b -> Grammar g a b -push :: (Eq a) => a -> Grammar g t (a :- t)-push a = GenPrism "push" $ stackPrism g f- where- g t = a :- t- f (a' :- t) = if a == a' then Just t else Nothing---pushForget :: a -> Grammar g t (a :- t)-pushForget a = GenPrism "pushForget" $ stackPrism g f- where- g t = a :- t- f (_ :- t) = Just t-+-- | Make a grammar from a total isomorphism on top element of stack iso :: (a -> b) -> (b -> a) -> Grammar g (a :- t) (b :- t) iso f' g' = Iso f g where f (a :- t) = f' a :- t g (b :- t) = g' b :- t +-- | Make a grammar from a prism which can fail during generation embedPrism :: StackPrism a b -> Grammar g (a :- t) (b :- t) embedPrism prism = GenPrism "custom prism" (stackPrism f g) where f (a :- t) = forward prism a :- t g (b :- t) = (:- t) <$> backward prism b +-- | Make a grammar from a prism which can fail during parsing embedParsePrism :: String -> StackPrism b a -> Grammar g (a :- t) (b :- t)-embedParsePrism prismName prism = ParsePrism prismName(stackPrism f g)+embedParsePrism prismName prism = ParsePrism prismName (stackPrism f g) where f (a :- t) = forward prism a :- t g (b :- t) = (:- t) <$> backward prism b++-- | Unconditionally push given value on stack, i.e. it does not+-- consume anything on parsing. However such grammar expects the same+-- value as given one on stack during generation.+push :: (Eq a) => a -> Grammar g t (a :- t)+push a = GenPrism "push" $ stackPrism g f+ where+ g t = a :- t+ f (a' :- t) = if a == a' then Just t else Nothing++-- | Same as 'push' except it does not check the value on stack during+-- generation. Potentially unsafe as it \"forgets\" some data.+pushForget :: a -> Grammar g t (a :- t)+pushForget a = GenPrism "pushForget" $ stackPrism g f+ where+ g t = a :- t+ f (_ :- t) = Just t instance Category (Grammar c) where id = Iso id id
src/Data/InvertibleGrammar/TH.hs view
@@ -5,5 +5,28 @@ import Data.StackPrism.ReverseTH import Data.InvertibleGrammar +{- | Build a prism and the corresponding grammar that will match on the+ given constructor and convert it to reverse sequence of :- stacks.++ E.g. consider a data type:++ > data FooBar a b c = Foo a b c | Bar++ For constructor Foo++ > fooGrammar = $(grammarFor 'Foo)++ will expand into++ > fooGrammar = GenPrism "Foo" $+ > stackPrism+ > (\(c :- b :- a :- t) -> Foo a b c :- t)+ > (\case { Foo a b c :- t -> Just $ c :- b :- a :- t; _ -> Nothing })++ Note the order of elements on the stack:++ > ghci> :t fooGrammar+ > fooGrammar :: Grammar g (c :- (b :- (a :- t))) (FooBar a b c :- t)+-} grammarFor :: Name -> ExpQ grammarFor name = [e| GenPrism $(stringE (show name)) $(deriveRevStackPrism name) |]
src/Language/Sexp.hs view
@@ -1,15 +1,19 @@ module Language.Sexp- ( parseSexps+ (+ -- * Parse and print+ parseSexps , parseSexp , printSexps , printSexp+ -- * Type , Sexp (..)+ , Atom (..)+ , Kw (..)+ -- ** Position , Position (..) , dummyPos , getPos- , Atom (..)- , Kw (..) ) where import Language.Sexp.Types
src/Language/SexpGrammar.hs view
@@ -1,23 +1,100 @@+{-# LANGUAGE RankNTypes #-} +{- |++Write your grammar once and get both parser and pretty-printer, for+free.++> data Person = Person+> { pName :: String+> , pAddress :: String+> , pAge :: Maybe Int+> } deriving (Show)+>+> personGrammar :: SexpG Person+> personGrammar =+> $(grammarFor 'Person) . -- construct Person from+> list ( -- a list with+> el (sym "person") >>> -- symbol "person",+> el string' >>> -- some string,+> props ( -- and properties+> Kw "address" .: string' >>> -- :address with string value,+> Kw "age" .:? int )) -- and optional :age int proprety++So now we can use @personGrammar@ to parse S-expessions to @Person@+record and pretty-print any @Person@ back to S-expression.++> (person "John Doe" :address "42 Whatever str." :age 25)++will parse into:++> Person {pName = "John Doe", pAddress = "42 Whatever str.", pAge = Just 25}++and the record will pretty-print back into:++> (person+> "John Doe"+> :address+> "42 Whatever str."+> :age+> 25)++Grammar types diagram:++> --------------------------------------+> | AtomGrammar |+> --------------------------------------+> ^+> | atomic grammar combinators+> v+> ------------------------------------------------------+> | SexpGrammar |+> ------------------------------------------------------+> | list, vect ^ ^+> v | el, rest |+> ---------------------------------- |+> | SeqGrammar | |+> ---------------------------------- | (.:)+> | props | (.:?)+> v |+> -------------------------------------+> | PropGrammar |+> -------------------------------------++-}+ module Language.SexpGrammar ( Grammar , SexpG , SexpG_- , AtomGrammar- , SeqGrammar- , SexpGrammar- , StackPrism- , parse- , gen- , grammarFor+ -- * Combinators+ -- ** Primitive grammars , iso , embedPrism , embedParsePrism , push , pushForget- , (:-) (..) , module Language.SexpGrammar.Combinators- , module Language.SexpGrammar.Class+ -- * TemplateHaskell helpers+ , grammarFor+ -- * Grammar types+ , SexpGrammar+ , AtomGrammar+ , SeqGrammar+ , PropGrammar+ -- * Parsing and printing+ , parseFromString+ , parseFromFile+ , prettyToText+ , prettyToFile+ -- ** Low-level printing and parsing+ , parse+ , gen+ -- * Typeclass for Sexp grammars+ , SexpIso (..)+ -- * Re-exported from stack-prism+ , StackPrism+ , (:-) (..) ) where import Data.StackPrism@@ -26,3 +103,26 @@ import Language.SexpGrammar.Base import Language.SexpGrammar.Combinators import Language.SexpGrammar.Class++import Data.Text.Lazy (Text)+import qualified Data.Text.Lazy.IO as T+import Language.Sexp (parseSexp, printSexp)++parseFromString :: SexpG a -> String -> Either String a+parseFromString g input =+ parseSexp "<string>" input >>= parse g++parseFromFile :: SexpG a -> FilePath -> IO (Either String a)+parseFromFile g fn = do+ str <- readFile fn+ return $ parseSexp fn str >>= parse g++prettyToText :: SexpG a -> a -> Either String Text+prettyToText g =+ fmap printSexp . gen g++prettyToFile :: FilePath -> SexpG a -> a -> IO (Either String ())+prettyToFile fn g a = do+ case gen g a of+ Left msg -> return $ Left msg+ Right s -> Right <$> T.writeFile fn (printSexp s)
src/Language/SexpGrammar/Base.hs view
@@ -9,8 +9,8 @@ module Language.SexpGrammar.Base ( SexpGrammar (..)- , SeqGrammar (..) , AtomGrammar (..)+ , SeqGrammar (..) , PropGrammar (..) , parse , gen@@ -31,16 +31,21 @@ import Control.Monad.State import Data.Scientific-import Data.Text (Text)+import Data.Text (Text, unpack) import qualified Data.Text.Lazy as Lazy import qualified Data.Map as M import Data.Map (Map) import Data.StackPrism import Data.InvertibleGrammar-import Language.Sexp+import Language.Sexp.Types+import Language.Sexp.Pretty +-- | Grammar which matches Sexp to a value of type a and vice versa. type SexpG a = forall t. Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (a :- t)++-- | Grammar which pattern matches Sexp and produces nothing, or+-- consumes nothing but generates some Sexp. type SexpG_ = forall t. Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t data SexpGrammar a b where@@ -164,9 +169,7 @@ data SeqGrammar a b where- -- | Dispatch single list element with a grammar GElem :: Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t'- -- ^ Grammar to parse list element at current position with -> SeqGrammar t t' GRest :: Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (a :- t)@@ -204,7 +207,10 @@ xs <- gets getItems modify $ \s -> s { getItems = [] } props <- go xs M.empty- evalStateT (parseWithGrammar g t) (PropCtx props)+ (res, PropCtx ctx) <- runStateT (parseWithGrammar g t) (PropCtx props)+ when (not $ M.null ctx) $+ throwError $ "Property-list contains unrecognized keys: " ++ unwords (map (unpack . unKw) (M.keys ctx))+ return res where go [] props = return props go (Atom _ (AtomKeyword kwd):x:xs) props = go xs (M.insert kwd x props)@@ -246,7 +252,9 @@ ps <- gets getProps case M.lookup kwd ps of Nothing -> throwError $ "Keyword " ++ show kwd ++ " not found"- Just x -> parseWithGrammar g $ x :- t+ Just x -> do+ put (PropCtx $ M.delete kwd ps)+ parseWithGrammar g $ x :- t genWithGrammar (GProp kwd g) t = do x :- t' <- genWithGrammar g t
src/Language/SexpGrammar/Class.hs view
@@ -1,7 +1,7 @@-{-# LANGUAGE DefaultSignatures #-}-{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}-{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}-{-# LANGUAGE TypeOperators #-}+{-# LANGUAGE DefaultSignatures #-}+{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}+{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}+{-# LANGUAGE TypeOperators #-} module Language.SexpGrammar.Class where @@ -17,22 +17,17 @@ import Data.Scientific import Data.Set (Set) import Data.Text (Text)-import qualified Data.Text as Text import qualified Data.Map as Map import qualified Data.Set as Set -import Language.Sexp-import Language.Sexp.Utils+import Language.Sexp.Types import Language.SexpGrammar.Base import Language.SexpGrammar.Combinators -getEnumName :: (Data a) => a -> Text-getEnumName = Text.pack . lispifyName . showConstr . toConstr- class SexpIso a where sexpIso :: SexpG a default sexpIso :: (Enum a, Bounded a, Eq a, Data a) => SexpG a- sexpIso = coproduct $ map (\a -> push a . sym (getEnumName a)) [minBound .. maxBound]+ sexpIso = enum instance SexpIso Bool where sexpIso = bool
src/Language/SexpGrammar/Combinators.hs view
@@ -3,14 +3,9 @@ {-# LANGUAGE TypeOperators #-} module Language.SexpGrammar.Combinators- ( list- , vect- , el- , rest- , props- , (.:)- , (.:?)- , bool+ (+ -- ** Atom grammars+ bool , integer , int , real@@ -20,17 +15,30 @@ , keyword , string' , symbol'+ , enum , sym , kw- , coproduct+ -- ** Complex grammars+ , list+ , vect+ -- *** Sequence grammars+ , el+ , rest+ , props+ -- *** Property grammars+ , (.:)+ , (.:?)+ -- ** Utility grammars , pair , unpair , swap+ , coproduct ) where import Prelude hiding ((.), id) import Control.Category+import Data.Data import Data.Semigroup (sconcat) import qualified Data.List.NonEmpty as NE import Data.Scientific@@ -40,29 +48,44 @@ import Data.InvertibleGrammar import Data.InvertibleGrammar.TH import Language.Sexp.Types+import Language.Sexp.Utils (lispifyName) import Language.SexpGrammar.Base ---------------------------------------------------------------------- -- Sequence combinators +-- | Define a sequence grammar inside a list list :: Grammar SeqGrammar t t' -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t' list = Inject . GList +-- | Define a sequence grammar inside a vector vect :: Grammar SeqGrammar t t' -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) t' vect = Inject . GVect +-- | Define a sequence element grammar el :: Grammar SexpGrammar (Sexp :- a) b -> Grammar SeqGrammar a b el = Inject . GElem +-- | Define a grammar for rest of the sequence rest :: Grammar SexpGrammar (Sexp :- a) (b :- a) -> Grammar SeqGrammar a ([b] :- a) rest = Inject . GRest +-- | Define a property list grammar on the rest of the sequence. The+-- remaining sequence must be empty or start with a keyword and its+-- corresponding value and continue with the sequence built by the+-- same rules.+--+-- E.g.+--+-- > :kw1 <val1> :kw2 <val2> ... :kwN <valN> props :: Grammar PropGrammar a b -> Grammar SeqGrammar a b props = Inject . GProps +-- | Define property pair grammar (.:) :: Kw -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (a :- t) -> Grammar PropGrammar t (a :- t) (.:) name = Inject . GProp name +-- | Define optional property pair grammar (.:?) :: Kw -> Grammar SexpGrammar (Sexp :- t) (a :- t) -> Grammar PropGrammar t (Maybe a :- t) (.:?) name g = coproduct [ $(grammarFor 'Just) . (name .: g)@@ -72,55 +95,111 @@ ---------------------------------------------------------------------- -- Atom combinators +-- | Define an atomic Bool grammar bool :: SexpG Bool bool = Inject . GAtom . Inject $ GBool +-- | Define an atomic Integer grammar integer :: SexpG Integer integer = Inject . GAtom . Inject $ GInt +-- | Define an atomic Int grammar int :: SexpG Int int = iso fromIntegral fromIntegral . integer +-- | Define an atomic real number (Scientific) grammar real :: SexpG Scientific real = Inject . GAtom . Inject $ GReal +-- | Define an atomic double precision floating point number (Double) grammar double :: SexpG Double double = iso toRealFloat fromFloatDigits . real +-- | Define an atomic string (Text) grammar string :: SexpG Text string = Inject . GAtom . Inject $ GString +-- | Define an atomic string ([Char]) grammar string' :: SexpG String string' = iso unpack pack . string +-- | Define a grammar for a symbol (Text) symbol :: SexpG Text symbol = Inject . GAtom . Inject $ GSymbol +-- | Define a grammar for a symbol ([Char]) symbol' :: SexpG String symbol' = iso unpack pack . symbol +-- | Define a grammar for a keyword keyword :: SexpG Kw keyword = Inject . GAtom . Inject $ GKeyword +-- | Define a grammar for an enumeration type. Automatically derives+-- all symbol names from data constructor names and \"lispifies\" them.+enum :: (Enum a, Bounded a, Eq a, Data a) => SexpG a+enum = coproduct $ map (\a -> push a . sym (getEnumName a)) [minBound .. maxBound]+ where+ getEnumName :: (Data a) => a -> Text+ getEnumName = pack . lispifyName . showConstr . toConstr++-- | Define a grammar for a constant symbol sym :: Text -> SexpG_ sym = Inject . GAtom . Inject . GSym +-- | Define a grammar for a constant keyword kw :: Kw -> SexpG_ kw = Inject . GAtom . Inject . GKw ---------------------------------------------------------------------- -- Special combinators +-- | Combine several alternative grammars into one grammar. Useful for+-- defining grammars for sum types.+--+-- E.g. consider a data type:+--+-- > data Maybe a = Nothing | Just a+--+-- A total grammar which would handle both cases should be constructed+-- with 'coproduct' combinator or with @Semigroup@'s instance.+--+-- > maybeGrammar :: SexpG a -> SexpG (Maybe a)+-- > maybeGrammar g =+-- > coproduct+-- > [ $(grammarFor 'Nothing) . kw (Kw "nil")+-- > , $(grammarFor 'Just) . g+-- > ] coproduct :: [Grammar g a b] -> Grammar g a b coproduct = sconcat . NE.fromList +-- | Construct pair from two top elements of stack pair :: Grammar g (b :- a :- t) ((a, b) :- t)++-- | Deconstruct pair into two top elements of stack unpair :: Grammar g ((a, b) :- t) (b :- a :- t)+ (pair, unpair) = (Iso f g, Iso g f) where f = (\(b :- a :- t) -> (a, b) :- t) g = (\((a, b) :- t) -> (b :- a :- t)) +-- | Swap two top elements of stack. Useful for defining grammars for+-- data constructors with inconvenient field order.+--+-- E.g. consider a data type, which has field order different from+-- what would like to display to user:+--+-- > data Command = Command { args :: [String], executable :: FilePath }+--+-- In S-expression executable should go first:+--+-- > commandGrammar =+-- > $(grammarFor 'Command) .+-- > list ( el (sym "call") >>> -- symbol "call"+-- > el string' >>> -- executable name+-- > rest string' >>> -- arguments+-- > swap ) swap :: Grammar g (b :- a :- t) (a :- b :- t) swap = Iso (\(b :- a :- t) -> a :- b :- t) (\(a :- b :- t) -> b :- a :- t)