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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-{-# 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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# 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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)