{-# OPTIONS -fglasgow-exts -cpp #-} module XML.HXQ.Parser where import Char #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503 import Data.Array #else import Array #endif #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503 import GHC.Exts #else import GlaExts #endif -- parser produced by Happy Version 1.17 newtype HappyAbsSyn = HappyAbsSyn HappyAny #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607 type HappyAny = GHC.Exts.Any #else type HappyAny = forall a . a #endif happyIn4 :: ([ Ast ]) -> (HappyAbsSyn ) happyIn4 x = unsafeCoerce# x {-# INLINE happyIn4 #-} happyOut4 :: (HappyAbsSyn ) -> ([ Ast ]) happyOut4 x = unsafeCoerce# x {-# INLINE happyOut4 #-} happyIn5 :: (Ast) -> (HappyAbsSyn ) happyIn5 x = unsafeCoerce# x {-# INLINE happyIn5 #-} happyOut5 :: (HappyAbsSyn ) -> (Ast) happyOut5 x = unsafeCoerce# x {-# INLINE happyOut5 #-} happyIn6 :: ([ Ast ]) -> (HappyAbsSyn ) happyIn6 x = unsafeCoerce# x {-# INLINE happyIn6 #-} happyOut6 :: (HappyAbsSyn ) -> ([ Ast ]) happyOut6 x = unsafeCoerce# x {-# INLINE happyOut6 #-} happyIn7 :: (Ast) -> 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happyReduce_104 = happySpecReduce_1 21# happyReduction_104 happyReduction_104 happy_x_1 = case happyOut26 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn25 (happy_var_1 )} happyReduce_105 = happySpecReduce_2 21# happyReduction_105 happyReduction_105 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut25 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut26 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn25 (happy_var_2 . happy_var_1 )}} happyReduce_106 = happySpecReduce_2 22# happyReduction_106 happyReduction_106 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut27 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn26 (\e -> Ast "step" (happy_var_2 "child_step" e) )} happyReduce_107 = happySpecReduce_3 22# happyReduction_107 happyReduction_107 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut27 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn26 (\e -> Ast "step" (happy_var_3 "attribute_step" e) )} happyReduce_108 = happySpecReduce_3 22# happyReduction_108 happyReduction_108 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut27 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn26 (\e -> Ast "step" (happy_var_3 "descendant_step" e) )} happyReduce_109 = happyReduce 4# 22# happyReduction_109 happyReduction_109 (happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOut27 happy_x_4 of { happy_var_4 -> happyIn26 (\e -> Ast "step" (happy_var_4 "attribute_descendant_step" e) ) `HappyStk` happyRest} happyReduce_110 = happySpecReduce_2 22# happyReduction_110 happyReduction_110 happy_x_2 happy_x_1 = happyIn26 (\e -> Ast "step" [Ast "parent_step" [e]] ) happyReduce_111 = happySpecReduce_1 23# happyReduction_111 happyReduction_111 happy_x_1 = case happyOut28 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn27 (\t e -> [happy_var_1 t e] )} happyReduce_112 = happyReduce 4# 23# happyReduction_112 happyReduction_112 (happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOut27 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut8 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn27 (\t e -> (happy_var_1 t e)++[happy_var_3] ) `HappyStk` happyRest}} happyReduce_113 = happySpecReduce_1 24# happyReduction_113 happyReduction_113 happy_x_1 = case happyOut29 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn28 (\t e -> happy_var_1 t e )} happyReduce_114 = happySpecReduce_1 24# happyReduction_114 happyReduction_114 happy_x_1 = happyIn28 (\t e -> Ast t [Astring "*",e] ) happyReduce_115 = happySpecReduce_1 24# happyReduction_115 happyReduction_115 happy_x_1 = case happyOutTok happy_x_1 of { (QName happy_var_1) -> happyIn28 (\t e -> Ast t [Astring happy_var_1,e] )} happyReduce_116 = happySpecReduce_1 25# happyReduction_116 happyReduction_116 happy_x_1 = case happyOut7 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn29 (\_ _ -> happy_var_1 )} happyReduce_117 = happySpecReduce_1 25# happyReduction_117 happyReduction_117 happy_x_1 = happyIn29 (\_ e -> e ) happyReduce_118 = happySpecReduce_3 25# happyReduction_118 happyReduction_118 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn29 (\t e -> if e == Avar "." then concatenateAll happy_var_2 else Ast "context" [e,Astring t,concatenateAll happy_var_2] )} happyReduce_119 = happySpecReduce_2 25# happyReduction_119 happyReduction_119 happy_x_2 happy_x_1 = happyIn29 (\_ _ -> call "empty" [] ) happyReduce_120 = happyReduce 4# 25# happyReduction_120 happyReduction_120 (happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOutTok happy_x_1 of { (QName happy_var_1) -> case happyOut9 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn29 (\t e -> if e == Avar "." then call happy_var_1 happy_var_3 else Ast "context" [e,Astring t,call happy_var_1 happy_var_3] ) `HappyStk` happyRest}} happyReduce_121 = happySpecReduce_3 25# happyReduction_121 happyReduction_121 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOutTok happy_x_1 of { (QName happy_var_1) -> happyIn29 (\_ e -> call happy_var_1 (if e == Avar "." then [] else [e]) )} happyNewToken action sts stk [] = happyDoAction 71# notHappyAtAll action sts stk [] happyNewToken action sts stk (tk:tks) = let cont i = happyDoAction i tk action sts stk tks in case tk of { RETURN -> cont 1#; SOME -> cont 2#; EVERY -> cont 3#; IF -> cont 4#; THEN -> cont 5#; ELSE -> cont 6#; LB -> cont 7#; RB -> cont 8#; LP -> cont 9#; RP -> cont 10#; LSB -> cont 11#; RSB -> cont 12#; TO -> cont 13#; PLUS -> cont 14#; MINUS -> cont 15#; TIMES -> cont 16#; DIV -> cont 17#; IDIV -> cont 18#; MOD -> cont 19#; TEQ -> cont 20#; TNE -> cont 21#; TLT -> cont 22#; TLE -> cont 23#; TGT -> cont 24#; TGE -> cont 25#; PRE -> cont 26#; POST -> cont 27#; IS -> cont 28#; SEQ -> cont 29#; SNE -> cont 30#; SLT -> cont 31#; SLE -> cont 32#; SGT -> cont 33#; SGE -> cont 34#; AND -> cont 35#; OR -> cont 36#; NOT -> cont 37#; UNION -> cont 38#; INTERSECT -> cont 39#; EXCEPT -> cont 40#; FOR -> cont 41#; LET -> cont 42#; IN -> cont 43#; COMMA -> cont 44#; ASSIGN -> cont 45#; WHERE -> cont 46#; ORDER -> cont 47#; BY -> cont 48#; ASCENDING -> cont 49#; DESCENDING -> cont 50#; ELEMENT -> cont 51#; ATTRIBUTE -> cont 52#; STAG -> cont 53#; ETAG -> cont 54#; SATISFIES -> cont 55#; ATSIGN -> cont 56#; SLASH -> cont 57#; QName happy_dollar_dollar -> cont 58#; DECLARE -> cont 59#; FUNCTION -> cont 60#; VARIABLE -> cont 61#; AT -> cont 62#; DOTS -> cont 63#; DOT -> cont 64#; SEMI -> cont 65#; Variable happy_dollar_dollar -> cont 66#; XMLtext happy_dollar_dollar -> cont 67#; TInteger happy_dollar_dollar -> cont 68#; TFloat happy_dollar_dollar -> cont 69#; TString happy_dollar_dollar -> cont 70#; _ -> happyError' (tk:tks) } happyError_ tk tks = happyError' (tk:tks) newtype HappyIdentity a = HappyIdentity a happyIdentity = HappyIdentity happyRunIdentity (HappyIdentity a) = a instance Monad HappyIdentity where return = HappyIdentity (HappyIdentity p) >>= q = q p happyThen :: () => HappyIdentity a -> (a -> HappyIdentity b) -> HappyIdentity b happyThen = (>>=) happyReturn :: () => a -> HappyIdentity a happyReturn = (return) happyThen1 m k tks = (>>=) m (\a -> k a tks) happyReturn1 :: () => a -> b -> HappyIdentity a happyReturn1 = \a tks -> (return) a happyError' :: () => [Token] -> HappyIdentity a happyError' = HappyIdentity . parseError parse tks = happyRunIdentity happySomeParser where happySomeParser = happyThen (happyParse 0# tks) (\x -> happyReturn (happyOut4 x)) happySeq = happyDontSeq -- Abstract Syntax Tree for XQueries data Ast = Ast String [Ast] | Avar String | Aint Int | Afloat Float | Astring String deriving Eq instance Show Ast where show (Ast s []) = s ++ "()" show (Ast s (x:xs)) = s ++ "(" ++ show x ++ foldr (\a r -> ","++show a++r) "" xs ++ ")" show (Avar s) = s show (Aint n) = show n show (Afloat n) = show n show (Astring s) = "\'" ++ s ++ "\'" screenSize = 80::Int prettyAst :: Ast -> Int -> (String,Int) prettyAst (Avar s) p = (s,(length s)+p) prettyAst (Aint n) p = let s = show n in (s,(length s)+p) prettyAst (Afloat n) p = let s = show n in (s,(length s)+p) prettyAst (Astring s) p = ("\'" ++ s ++ "\'",(length s)+p+2) prettyAst (Ast s args) p = let (ps,np) = prettyArgs args in (s++"("++ps++")",np+1) where prettyArgs [] = ("",p+1) prettyArgs xs = let ss = show (head xs) ++ foldr (\a r -> ","++show a++r) "" (tail xs) np = (length s)+p+1 in if (length ss)+p < screenSize then (ss,(length ss)+p) else let ds = map (\x -> let (s,ep) = prettyAst x np in (s ++ ",\n" ++ space np,ep)) (init xs) (ls,lp) = prettyAst (last xs) np in (concatMap fst ds ++ ls,lp) space n = replicate n ' ' ppAst :: Ast -> String ppAst e = let (s,_) = prettyAst e 0 in s call :: String -> [Ast] -> Ast call name args = Ast "call" ((Avar name):args) concatenateAll :: [Ast] -> Ast concatenateAll [x] = x concatenateAll (x:xs) = foldl (\a r -> call "concatenate" [a,r]) x xs concatenateAll _ = call "empty" [] data Token = RETURN | SOME | EVERY | IF | THEN | ELSE | LB | RB | LP | RP | LSB | RSB | TO | PLUS | MINUS | TIMES | DIV | IDIV | MOD | TEQ | TNE | TLT | TLE | TGT | TGE | SEQ | SNE | SLT | SLE | SGT | SGE | AND | OR | NOT | UNION | INTERSECT | EXCEPT | FOR | LET | IN | COMMA | ASSIGN | WHERE | ORDER | BY | ASCENDING | DESCENDING | ELEMENT | ATTRIBUTE | STAG | ETAG | SATISFIES | ATSIGN | SLASH | DECLARE | SEMI | FUNCTION | VARIABLE |AT | DOT | DOTS | TokenEOF | PRE | POST | IS | QName String | Variable String | XMLtext String | TInteger Int | TFloat Float | TString String | TError String deriving Eq instance Show Token where show (QName s) = "QName("++s++")" show (Variable s) = "Variable("++s++")" show (XMLtext s) = "XMLtext("++s++")" show (TInteger n) = "Integer("++(show n)++")" show (TFloat n) = "Double("++(show n)++")" show (TString s) = "String("++s++")" show (TError s) = "'"++s++"'" show t = case filter (\(n,_) -> n==t) tokenList of (_,b):_ -> b _ -> "Illegal token" tokenList :: [(Token,String)] tokenList = [(RETURN,"return"),(SOME,"some"),(EVERY,"every"),(IF,"if"),(THEN,"then"),(ELSE,"else"), (LB,"["),(RB,"]"),(LP,"("),(RP,")"),(LSB,"{"),(RSB,"}"), (TO,"to"),(PLUS,"+"),(MINUS,"-"),(TIMES,"*"),(DIV,"div"),(IDIV,"idiv"),(MOD,"mod"), (TEQ,"="),(TNE,"!="),(TLT,"<"),(TLE,"<="),(TGT,">"),(TGE,">="),(PRE,"<<"),(POST,">>"), (IS,"is"),(SEQ,"eq"),(SNE,"ne"),(SLT,"lt"),(SLE,"le"),(SGT,"gt"),(SGE,"ge"),(AND,"and"), (OR,"or"),(NOT,"not"),(UNION,"union"),(INTERSECT,"intersect"),(EXCEPT,"except"), (FOR,"for"),(LET,"let"),(IN,"in"),(COMMA,"','"),(ASSIGN,":="),(WHERE,"where"),(ORDER,"order"), (BY,"by"),(ASCENDING,"ascending"),(DESCENDING,"descending"),(ELEMENT,"element"), (ATTRIBUTE,"attribute"),(STAG,""),(SATISFIES,"satisfies"),(ATSIGN,"@"), (SLASH,"/"),(DECLARE,"declare"),(FUNCTION,"function"),(VARIABLE,"variable"), (AT,"at"),(DOTS,".."),(DOT,"."),(SEMI,";")] parseError tk = error (case tk of ((TError s):_) -> "Parse error: "++s _ -> "Parse error: "++(foldr (\a r -> (show a)++" "++r) "" (take 20 tk))) scan :: String -> [Token] scan cs = lexer cs "" xmlText :: String -> [Token] xmlText "" = [] xmlText text = [XMLtext text] -- scans XML syntax and returns an XMLtext token with the text xml :: String -> String -> String -> [Token] xml ('{':cs) text n = (xmlText text)++(LSB : lexer cs ('{':n)) xml ('<':'/':cs) text n = (xmlText text)++(STAG : lexer cs ('<':'/':n)) xml ('<':'!':'-':cs) text n = xmlComment cs (text++" String -> String -> [Token] xqComment (':':')':cs) text n = xml cs text n xqComment (_:cs) text n = xqComment cs text n xqComment [] text _ = xmlText text xmlComment :: String -> String -> String -> [Token] xmlComment ('-':'>':cs) text n = xml cs (text++"->") n xmlComment (c:cs) text n = xmlComment cs (text++[c]) n xmlComment [] text _ = xmlText text isQN :: Char -> Bool isQN c = elem c "_:-" || isDigit c || isAlpha c isVar :: Char -> Bool isVar c = elem c "_" || isDigit c || isAlpha c inXML :: String -> Bool inXML ('>':'<':_) = True inXML _ = False -- the XQuery scanner lexer :: String -> String -> [Token] lexer [] "" = [] lexer [] _ = [ TError "Unexpected end of input" ] lexer (' ':'>':' ':cs) n = TGT : lexer cs n lexer (c:cs) n | isSpace c = lexer cs n | isAlpha c = lexVar (c:cs) n | isDigit c = lexNum (c:cs) n lexer ('$':c:cs) n | isAlpha c = let (var,rest) = span isVar (c:cs) in (Variable var) : lexer rest n lexer (':':'=':cs) n = ASSIGN : lexer cs n lexer ('<':'/':cs) n = STAG : lexer cs ('<':'/':n) lexer ('<':'=':cs) n = TLE : lexer cs n lexer ('>':'=':cs) n = TGE : lexer cs n lexer ('<':'<':cs) n = PRE : lexer cs n lexer ('>':'>':cs) n = POST : lexer cs n lexer ('/':'>':cs) m = case m of '<':n -> ETAG : (if inXML n then xml cs "" n else lexer cs n) _ -> [ TError "Unexpected token: '/>'" ] lexer ('(':':':cs) n = lexComment cs n lexer ('<':'!':'-':cs) n = lexXmlComment cs " RSB : lexString cs "" ('\"':n) '{':'\'':n -> RSB : lexString cs "" ('\'':n) '{':n -> RSB : (if inXML n then xml cs "" n else lexer cs n) _ -> [ TError "Unexpected token: '}'" ] lexer ('+':cs) n = PLUS : lexer cs n lexer ('-':cs) n = MINUS : lexer cs n lexer ('*':cs) n = TIMES : lexer cs n lexer ('=':cs) n = TEQ : lexer cs n lexer ('<':c:cs) n = TLT : (lexer (c:cs) (if isAlpha c then ('<':n) else n)) lexer ('>':cs) m = case m of '<':'/':'>':'<':n -> TGT : (if inXML n then xml cs "" n else lexer cs n) '<':n -> TGT : xml cs "" ('>':m) _ -> TGT : lexer cs m lexer (',':cs) n = COMMA : lexer cs n lexer ('@':cs) n = ATSIGN : lexer cs n lexer ('/':cs) n = SLASH : lexer cs n lexer ('{':cs) n = LSB : lexer cs ('{':n) lexer ('|':cs) n = UNION : lexer cs n lexer (';':cs) n = SEMI : lexer cs n lexer (c:cs) n = TError ("Illegal character: '"++[c,'\'']) : lexer cs n lexNum :: String -> String -> [Token] lexNum cs n = if null rest || head rest /= '.' then TInteger (read k) : lexer rest n else let (m,rest2) = span isDigit (tail rest) val::Float = read (k++('.':m)) in case rest2 of ('e':rest3) -> let (exp,rest4) = span isDigit rest3 in (TFloat (val*10^(read exp))) : lexer rest4 n _ -> (TFloat val) : lexer rest2 n where (k,rest) = span isDigit cs lexString :: String -> String -> String -> [Token] lexString ('\"':cs) s m = case m of '\"':n -> (TString s) : (lexer cs n) _ -> lexString cs (s++"\"") m lexString ('\'':cs) s m = case m of '\'':n -> (TString s) : (lexer cs n) _ -> lexString cs (s++"\'") m lexString ('{':cs) s n = (TString s) : LSB : (lexer cs ('{':n)) lexString (c:cs) s n = lexString cs (s++[c]) n lexString [] s n = [ TError "End of input while in string" ] lexComment :: String -> String -> [Token] lexComment (':':')':cs) n = lexer cs n lexComment (_:cs) n = lexComment cs n lexComment [] n = [ TError "End of input while in comment" ] lexXmlComment :: String -> String -> String -> [Token] lexXmlComment ('-':'>':cs) text n = (xmlText (text++"->"))++(lexer cs n) lexXmlComment (c:cs) text n = lexXmlComment cs (text++[c]) n lexXmlComment [] text _ = xmlText text lexVar :: String -> String -> [Token] lexVar cs n = let (nm,rest) = span isQN cs in (case nm of "return" -> RETURN "some" -> SOME "every" -> EVERY "if" -> IF "then" -> THEN "else" -> ELSE "to" -> TO "div" -> DIV "idiv" -> IDIV "mod" -> MOD "and" -> AND "or" -> OR "not" -> NOT "union" -> UNION "intersect" -> INTERSECT "except" -> EXCEPT "for" -> FOR "let" -> LET "in" -> IN "where" -> WHERE "order" -> ORDER "by" -> BY "ascending" -> ASCENDING "descending" -> DESCENDING "element" -> ELEMENT "attribute" -> ATTRIBUTE "satisfies" -> SATISFIES "declare" -> DECLARE "function" -> FUNCTION "variable" -> VARIABLE "at" -> AT "eq" -> SEQ "ne" -> SNE "lt" -> SLT "le" -> SLE "gt" -> SGT "ge" -> SGE "is" -> IS var -> QName var ) : lexer rest n {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 1 "" #-} {-# LINE 1 "" #-} {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} -- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp {-# LINE 28 "templates/GenericTemplate.hs" #-} data Happy_IntList = HappyCons Int# Happy_IntList {-# LINE 49 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 59 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 68 "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 | (n <# (0# :: Int#)) -> {- nothing -} (happyReduceArr ! rule) i tk st where rule = (I# ((negateInt# ((n +# (1# :: Int#)))))) n -> {- nothing -} happyShift new_state i tk st where new_state = (n -# (1# :: Int#)) where off = indexShortOffAddr happyActOffsets st off_i = (off +# i) check = if (off_i >=# (0# :: Int#)) then (indexShortOffAddr happyCheck off_i ==# i) else False action | check = indexShortOffAddr happyTable off_i | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st {-# LINE 127 "templates/GenericTemplate.hs" #-} indexShortOffAddr (HappyA# arr) off = #if __GLASGOW_HASKELL__ > 500 narrow16Int# i #elif __GLASGOW_HASKELL__ == 500 intToInt16# i #else (i `iShiftL#` 16#) `iShiftRA#` 16# #endif where #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503 i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low) #else i = word2Int# ((high `shiftL#` 8#) `or#` low) #endif high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#))) low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off')) off' = off *# 2# data HappyAddr = HappyA# 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 unsafeCoerce# x of { (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 -# (1# :: 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 = happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk)) where sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) = happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) drop_stk = happyDropStk k 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 = happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk)) where sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) = happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) drop_stk = happyDropStk k stk off = indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1 off_i = (off +# nt) new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i happyDrop 0# l = l happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n -# (1# :: Int#)) t happyDropStk 0# l = l happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n -# (1#::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 +# 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 = -- trace "failing" $ happyError_ 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 ( (unsafeCoerce# (I# (i))) `HappyStk` stk) -- Internal happy errors: notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n" ----------------------------------------------------------------------------- -- Hack to get the typechecker to accept our action functions happyTcHack :: 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.