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{-# LANGUAGE CPP #-}
{-# LANGUAGE MagicHash #-}
{-# LINE 43 "compiler/GHC/Parser/Lexer.x" #-}
{-# LANGUAGE BangPatterns #-}
{-# LANGUAGE ViewPatterns #-}
{-# LANGUAGE LambdaCase #-}
{-# LANGUAGE MultiWayIf #-}
{-# LANGUAGE UnboxedTuples #-}
{-# LANGUAGE UnboxedSums #-}
{-# LANGUAGE UnliftedNewtypes #-}
{-# LANGUAGE PatternSynonyms #-}
{-# OPTIONS_GHC -funbox-strict-fields #-}
{-# OPTIONS_GHC -Wno-incomplete-uni-patterns #-}
module GHC.Parser.Lexer (
Token(..), lexer, lexerDbg,
ParserOpts(..), mkParserOpts,
PState (..), initParserState, initPragState,
P(..), ParseResult(POk, PFailed),
allocateComments, allocatePriorComments, allocateFinalComments,
MonadP(..),
getRealSrcLoc, getPState,
failMsgP, failLocMsgP, srcParseFail,
getPsErrorMessages, getPsMessages,
popContext, pushModuleContext, setLastToken, setSrcLoc,
activeContext, nextIsEOF,
getLexState, popLexState, pushLexState,
ExtBits(..),
xtest, xunset, xset,
disableHaddock,
lexTokenStream,
mkParensEpAnn,
getCommentsFor, getPriorCommentsFor, getFinalCommentsFor,
getEofPos,
commentToAnnotation,
HdkComment(..),
warnopt,
adjustChar,
addPsMessage
) where
import GHC.Prelude
import qualified GHC.Data.Strict as Strict
import Control.Monad
import Control.Applicative
import Data.Char
import Data.List (stripPrefix, isInfixOf, partition)
import Data.List.NonEmpty ( NonEmpty(..) )
import qualified Data.List.NonEmpty as NE
import Data.Maybe
import Data.Word
import Debug.Trace (trace)
import GHC.Data.EnumSet as EnumSet
import qualified GHC.LanguageExtensions as LangExt
import Data.ByteString (ByteString)
import Data.Map (Map)
import qualified Data.Map as Map
import GHC.Utils.Error
import GHC.Utils.Outputable
import GHC.Utils.Panic
import GHC.Data.StringBuffer
import GHC.Data.FastString
import GHC.Types.Error
import GHC.Types.Unique.FM
import GHC.Data.Maybe
import GHC.Data.OrdList
import GHC.Utils.Misc ( readSignificandExponentPair, readHexSignificandExponentPair )
import GHC.Types.SrcLoc
import GHC.Types.SourceText
import GHC.Types.Basic ( InlineSpec(..), RuleMatchInfo(..))
import GHC.Hs.Doc
import GHC.Parser.CharClass
import GHC.Parser.Annotation
import GHC.Driver.Flags
import GHC.Parser.Errors.Basic
import GHC.Parser.Errors.Types
import GHC.Parser.Errors.Ppr ()
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603
#include "ghcconfig.h"
#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)
#include "config.h"
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array
#else
import Array
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array.Base (unsafeAt)
import GHC.Exts
#else
import GlaExts
#endif
alex_tab_size :: Int
alex_tab_size = 8
alex_base :: AlexAddr
alex_base = AlexA#
"\x01\x00\x00\x00\x7b\x00\x00\x00\x84\x00\x00\x00\xa0\x00\x00\x00\xbc\x00\x00\x00\xc5\x00\x00\x00\xce\x00\x00\x00\xf7\x00\x00\x00\x05\x01\x00\x00\x2f\x01\x00\x00\x4b\x01\x00\x00\x86\x01\x00\x00\x75\x00\x00\x00\xd4\x01\x00\x00\xeb\x01\x00\x00\x64\x01\x00\x00\x2c\x02\x00\x00\x6d\x02\x00\x00\xe4\xff\xff\xff\x84\x02\x00\x00\x84\x01\x00\x00\xc5\x02\x00\x00\x0c\x02\x00\x00\x4d\x02\x00\x00\xa5\x02\x00\x00\xe8\x02\x00\x00\x06\x03\x00\x00\x1e\x03\x00\x00\x28\x03\x00\x00\x37\x03\x00\x00\x70\x03\x00\x00\x4b\x03\x00\x00\x58\x03\x00\x00\xc8\x03\x00\x00\xd2\x03\x00\x00\x16\x04\x00\x00\xec\x00\x00\x00\x64\x02\x00\x00\x3b\x04\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x7e\x00\x00\x00\x84\x04\x00\x00\x9c\x04\x00\x00\xc1\x04\x00\x00\xfa\x04\x00\x00\xbc\x03\x00\x00\x7b\x04\x00\x00\x1f\x05\x00\x00\x82\x00\x00\x00\xbb\x00\x00\x00\x68\x05\x00\x00\x80\x05\x00\x00\xbd\x05\x00\x00\xf2\x05\x00\x00\x38\x06\x00\x00\x5b\x06\x00\x00\x83\x06\x00\x00\xe1\x06\x00\x00\x3d\x07\x00\x00\x62\x07\x00\x00\xbe\x07\x00\x00\xe1\x07\x00\x00\xde\xff\xff\xff\xe1\xff\xff\xff\x21\x08\x00\x00\xe5\xff\xff\xff\x9b\x08\x00\x00\x15\x09\x00\x00\xe6\xff\xff\xff\xed\xff\xff\xff\x8f\x09\x00\x00\x09\x0a\x00\x00\x83\x0a\x00\x00\xfd\x0a\x00\x00\x77\x0b\x00\x00\xf1\x0b\x00\x00\x6b\x0c\x00\x00\xc5\x0c\x00\x00\x43\x0d\x00\x00\xef\xff\xff\xff\xbd\x0d\x00\x00\x37\x0e\x00\x00\xb1\x0e\x00\x00\x2b\x0f\x00\x00\xa5\x0f\x00\x00\x1f\x10\x00\x00\x99\x10\x00\x00\x13\x11\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf1\xff\xff\xff\xf2\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x4d\x11\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x68\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xc9\x11\x00\x00\x43\x12\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xbd\x12\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x39\x13\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xb5\x13\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x31\x14\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xad\x14\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x29\x15\x00\x00\x97\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xa4\xff\xff\xff\x78\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xa5\x15\x00\x00\x23\x01\x00\x00\x1f\x16\x00\x00\x55\x00\x00\x00\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x99\x16\x00\x00\x13\x17\x00\x00\xd8\x04\x00\x00\x6a\x01\x00\x00\x9f\x05\x00\x00\x5f\x00\x00\x00\x11\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x66\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x00\x6a\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe2\x04\x00\x00\x89\x17\x00\x00\xa0\x01\x00\x00\xc9\x17\x00\x00\x47\x18\x00\x00\xb5\x00\x00\x00\xcb\x00\x00\x00\x8f\x03\x00\x00\x8a\x00\x00\x00\x8f\x00\x00\x00\xc5\x18\x00\x00\xd4\x05\x00\x00\x3b\x19\x00\x00\x1e\x04\x00\x00\x7b\x19\x00\x00\xf9\x19\x00\x00\x77\x1a\x00\x00\xf1\x1a\x00\x00\x6b\x1b\x00\x00\xe5\x1b\x00\x00\x5f\x1c\x00\x00\x49\x01\x00\x00\xd9\x1c\x00\x00\x53\x1d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x6d\x00\x00\x00\x7c\x04\x00\x00\x7c\x00\x00\x00\x95\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x96\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x31\x00\x00\x00\x46\x00\x00\x00\x49\x00\x00\x00\x6b\x00\x00\x00\x7f\x00\x00\x00\xd9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd2\x00\x00\x00\x7d\x00\x00\x00\x81\x00\x00\x00\x85\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe3\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x4f\x02\x00\x00\x02\x04\x00\x00\xca\x1d\x00\x00\xf2\x1d\x00\x00\x35\x1e\x00\x00\x5d\x1e\x00\x00\xc3\x00\x00\x00\xa0\x1e\x00\x00\xc8\x1e\x00\x00\xe7\x00\x00\x00\xeb\x00\x00\x00\xed\x00\x00\x00\xef\x00\x00\x00\xf0\x00\x00\x00\xf4\x00\x00\x00\x03\x01\x00\x00\xd4\x00\x00\x00\x48\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x23\x04\x00\x00\x0d\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x4c\x01\x00\x00\xa1\x00\x00\x00\x94\x00\x00\x00\x98\x00\x00\x00\x22\x02\x00\x00\xa4\x00\x00\x00\x97\x00\x00\x00\x9d\x00\x00\x00\xba\x02\x00\x00\xaf\x00\x00\x00\xa2\x00\x00\x00\xa6\x00\x00\x00\xbb\x02\x00\x00\xb2\x00\x00\x00\xa7\x00\x00\x00\xa9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xfd\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x09\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x07\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0d\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x12\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x14\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x16\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x18\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1c\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xee\x00\x00\x00\xda\x00\x00\x00\xf1\x00\x00\x00\xe9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xdb\x02\x00\x00\xe5\x00\x00\x00\xfc\x00\x00\x00\xdc\x02\x00\x00\xea\x00\x00\x00\x0b\x01\x00\x00\xfb\x02\x00\x00\x06\x01\x00\x00\x0e\x01\x00\x00\x10\x03\x00\x00\x0a\x01\x00\x00\x15\x01\x00\x00\xe9\x03\x00\x00\x11\x01\x00\x00\x1b\x01\x00\x00\x09\x04\x00\x00\x1a\x01\x00\x00\x30\x01\x00\x00\x2c\x04\x00\x00\x2c\x01\x00\x00\x33\x01\x00\x00\x32\x04\x00\x00\x2e\x01\x00\x00\x35\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x27\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x29\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x3c\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x3d\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x47\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x52\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x70\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x74\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x7e\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x7f\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe6\x1e\x00\x00\x60\x1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alex_table :: AlexAddr
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alex_deflt :: AlexAddr
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negLitPred)(AlexAccNone)
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, AlexAccNone
, AlexAccPred 233 (negLitPred)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 232 (negLitPred)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
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ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
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, AlexAccNone
, AlexAcc 196
, AlexAccPred 195 (ifExtension MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAcc 194
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, AlexAcc 189
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, AlexAccPred 172 (ifExtension UnboxedParensBit)(AlexAccNone)
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, AlexAccPred 170 (ifExtension OverloadedLabelsBit)(AlexAccNone)
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notFollowedBySymbol)(AlexAccNone)
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, AlexAcc 137
, AlexAccNone
, AlexAccPred 136 (known_pragma linePrags)(AlexAccPred 135 (known_pragma oneWordPrags)(AlexAccPred 134 (known_pragma ignoredPrags)(AlexAccPred 133 (known_pragma fileHeaderPrags)(AlexAcc 132))))
, AlexAccNone
, AlexAccPred 131 (known_pragma linePrags)(AlexAccPred 130 (known_pragma oneWordPrags)(AlexAccPred 129 (known_pragma ignoredPrags)(AlexAccPred 128 (known_pragma fileHeaderPrags)(AlexAcc 127))))
, AlexAccPred 126 (known_pragma linePrags)(AlexAcc 125)
, AlexAccPred 124 (isNormalComment)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 123 (known_pragma linePrags)(AlexAccNone)
, AlexAcc 122
, AlexAccPred 121 (notFollowedBySymbol)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 120 (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False))(AlexAccNone)
, AlexAccSkip
, AlexAccPred 119 (notFollowedBy '-')(AlexAccNone)
, AlexAccSkip
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccSkipPred (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False))(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccSkipPred (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False))(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccSkipPred (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False))(AlexAccNone)
, AlexAccPred 118 (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False) `alexAndPred` followedByDigit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 117 (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False))(AlexAccNone)
, AlexAccSkip
, AlexAccPred 116 (isSmartQuote)(AlexAccPred 115 (ifCurrentChar '⟦' `alexAndPred`
ifExtension UnicodeSyntaxBit `alexAndPred`
ifExtension ThQuotesBit)(AlexAccPred 114 (ifCurrentChar '⟧' `alexAndPred`
ifExtension UnicodeSyntaxBit `alexAndPred`
ifExtension ThQuotesBit)(AlexAccPred 113 (ifCurrentChar '⦇' `alexAndPred`
ifExtension UnicodeSyntaxBit `alexAndPred`
ifExtension ArrowsBit)(AlexAccPred 112 (ifCurrentChar '⦈' `alexAndPred`
ifExtension UnicodeSyntaxBit `alexAndPred`
ifExtension ArrowsBit)(AlexAccNone)))))
, AlexAccPred 111 (isSmartQuote)(AlexAcc 110)
, AlexAccPred 109 (isSmartQuote)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 108 (atEOL)(AlexAcc 107)
, AlexAccPred 106 (atEOL)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 105 (atEOL)(AlexAcc 104)
, AlexAccPred 103 (atEOL)(AlexAcc 102)
, AlexAccPred 101 (atEOL)(AlexAcc 100)
, AlexAccPred 99 (atEOL)(AlexAcc 98)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 97 (atEOL)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 96 (atEOL)(AlexAccNone)
, AlexAcc 95
, AlexAccPred 94 (alexNotPred (ifExtension HaddockBit))(AlexAccPred 93 (ifExtension HaddockBit)(AlexAccNone))
, AlexAccPred 92 (alexNotPred (ifExtension HaddockBit))(AlexAcc 91)
, AlexAccPred 90 (alexNotPred (ifExtension HaddockBit))(AlexAccNone)
, AlexAcc 89
, AlexAcc 88
, AlexAccPred 87 (isNormalComment)(AlexAcc 86)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 85 (isNormalComment)(AlexAccNone)
, AlexAcc 84
, AlexAccSkip
, AlexAccNone
, AlexAcc 83
, AlexAcc 82
, AlexAccPred 81 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 80 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 79 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 78 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 77 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 76 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 75 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 74 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 73 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 72 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 71 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 70 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 69 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 68 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 67 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 66 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 65 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 64 (alexPrevCharMatches(\c -> c >= '\n' && c <= '\n' || False))(AlexAccNone)
, AlexAccPred 63 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 62 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 61 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 60 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 59 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 58 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 57 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 56 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 55 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 54 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 53 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 52 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 51 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 50 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 49 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 48 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 47 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 46 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 45 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 44 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 43 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 42 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 41 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 40 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 39 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 38 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 37 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 36 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 35 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 34 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 33 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAcc 32
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 31 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
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, AlexAccNone
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ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccPred 28 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAcc 27
, AlexAcc 26
, AlexAcc 25
, AlexAccPred 24 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 23 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 22 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 21 (negHashLitPred ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 20 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 19 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 18 (ifExtension ExtendedLiteralsBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 17 (ifExtension ExtendedLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 16 (negHashLitPred MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 15 (negHashLitPred MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 14 (ifExtension MagicHashBit)(AlexAccNone)
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, AlexAccPred 12 (ifExtension MagicHashBit)(AlexAccNone)
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, AlexAccPred 10 (ifExtension MagicHashBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 9 (ifExtension MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 8 (negHashLitPred MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 7 (negHashLitPred MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 6 (negHashLitPred MagicHashBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 5 (negHashLitPred MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 4 (ifExtension MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAcc 3
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 2 (negLitPred)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccPred 1 (ifExtension MagicHashBit)(AlexAccNone)
, AlexAccPred 0 (ifExtension MagicHashBit `alexAndPred`
ifExtension BinaryLiteralsBit)(AlexAccNone)
, AlexAccNone
]
alex_actions = array (0 :: Int, 250)
[ (249,alex_action_16)
, (248,alex_action_22)
, (247,alex_action_23)
, (246,alex_action_21)
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, (241,alex_action_99)
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, (225,alex_action_88)
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, (209,alex_action_112)
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, (177,alex_action_67)
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, (109,alex_action_9)
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, (99,alex_action_7)
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, (97,alex_action_7)
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, (95,alex_action_6)
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, (89,alex_action_4)
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, (0,alex_action_101)
]
{-# LINE 794 "compiler/GHC/Parser/Lexer.x" #-}
data OpWs
= OpWsPrefix
| OpWsSuffix
| OpWsTightInfix
| OpWsLooseInfix
deriving Show
data Token
= ITas
| ITcase
| ITclass
| ITdata
| ITdefault
| ITderiving
| ITdo (Maybe FastString)
| ITelse
| IThiding
| ITforeign
| ITif
| ITimport
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| ITinfixl
| ITinfixr
| ITinstance
| ITlet
| ITmodule
| ITnewtype
| ITof
| ITqualified
| ITthen
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| ITwhere
| ITforall IsUnicodeSyntax
| ITexport
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| ITdynamic
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| ITinterruptible
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| ITinline_prag SourceText InlineSpec RuleMatchInfo
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| ITrules_prag SourceText
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| IToptions_prag String
| ITinclude_prag String
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| ITsimpleQuote
| ITvarid FastString
| ITconid FastString
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| ITqvarid (FastString,FastString)
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| ITqconsym (FastString,FastString)
| ITdupipvarid FastString
| ITlabelvarid SourceText FastString
| ITchar SourceText Char
| ITstring SourceText FastString
| ITinteger IntegralLit
| ITrational FractionalLit
| ITprimchar SourceText Char
| ITprimstring SourceText ByteString
| ITprimint SourceText Integer
| ITprimword SourceText Integer
| ITprimint8 SourceText Integer
| ITprimint16 SourceText Integer
| ITprimint32 SourceText Integer
| ITprimint64 SourceText Integer
| ITprimword8 SourceText Integer
| ITprimword16 SourceText Integer
| ITprimword32 SourceText Integer
| ITprimword64 SourceText Integer
| ITprimfloat FractionalLit
| ITprimdouble FractionalLit
| ITopenExpQuote HasE IsUnicodeSyntax
| ITopenPatQuote
| ITopenDecQuote
| ITopenTypQuote
| ITcloseQuote IsUnicodeSyntax
| ITopenTExpQuote HasE
| ITcloseTExpQuote
| ITdollar
| ITdollardollar
| ITtyQuote
| ITquasiQuote (FastString,FastString,PsSpan)
| ITqQuasiQuote (FastString,FastString,FastString,PsSpan)
| ITproc
| ITrec
| IToparenbar IsUnicodeSyntax
| ITcparenbar IsUnicodeSyntax
| ITlarrowtail IsUnicodeSyntax
| ITrarrowtail IsUnicodeSyntax
| ITLarrowtail IsUnicodeSyntax
| ITRarrowtail IsUnicodeSyntax
| ITunknown String
| ITeof
| ITdocComment HsDocString PsSpan
| ITdocOptions String PsSpan
| ITlineComment String PsSpan
| ITblockComment String PsSpan
deriving Show
instance Outputable Token where
ppr x = text (show x)
reservedWordsFM :: UniqFM FastString (Token, ExtsBitmap)
reservedWordsFM = listToUFM $
map (\(x, y, z) -> (mkFastString x, (y, z)))
[( "_", ITunderscore, 0 ),
( "as", ITas, 0 ),
( "case", ITcase, 0 ),
( "cases", ITlcases, xbit LambdaCaseBit ),
( "class", ITclass, 0 ),
( "data", ITdata, 0 ),
( "default", ITdefault, 0 ),
( "deriving", ITderiving, 0 ),
( "do", ITdo Nothing, 0 ),
( "else", ITelse, 0 ),
( "hiding", IThiding, 0 ),
( "if", ITif, 0 ),
( "import", ITimport, 0 ),
( "in", ITin, 0 ),
( "infix", ITinfix, 0 ),
( "infixl", ITinfixl, 0 ),
( "infixr", ITinfixr, 0 ),
( "instance", ITinstance, 0 ),
( "let", ITlet, 0 ),
( "module", ITmodule, 0 ),
( "newtype", ITnewtype, 0 ),
( "of", ITof, 0 ),
( "qualified", ITqualified, 0 ),
( "then", ITthen, 0 ),
( "type", ITtype, 0 ),
( "where", ITwhere, 0 ),
( "forall", ITforall NormalSyntax, 0),
( "mdo", ITmdo Nothing, xbit RecursiveDoBit),
( "family", ITfamily, 0 ),
( "role", ITrole, 0 ),
( "pattern", ITpattern, xbit PatternSynonymsBit),
( "static", ITstatic, xbit StaticPointersBit ),
( "stock", ITstock, 0 ),
( "anyclass", ITanyclass, 0 ),
( "via", ITvia, 0 ),
( "group", ITgroup, xbit TransformComprehensionsBit),
( "by", ITby, xbit TransformComprehensionsBit),
( "using", ITusing, xbit TransformComprehensionsBit),
( "foreign", ITforeign, xbit FfiBit),
( "export", ITexport, xbit FfiBit),
( "label", ITlabel, xbit FfiBit),
( "dynamic", ITdynamic, xbit FfiBit),
( "safe", ITsafe, xbit FfiBit .|.
xbit SafeHaskellBit),
( "interruptible", ITinterruptible, xbit InterruptibleFfiBit),
( "unsafe", ITunsafe, xbit FfiBit),
( "stdcall", ITstdcallconv, xbit FfiBit),
( "ccall", ITccallconv, xbit FfiBit),
( "capi", ITcapiconv, xbit CApiFfiBit),
( "prim", ITprimcallconv, xbit FfiBit),
( "javascript", ITjavascriptcallconv, xbit FfiBit),
( "unit", ITunit, 0 ),
( "dependency", ITdependency, 0 ),
( "signature", ITsignature, 0 ),
( "rec", ITrec, xbit ArrowsBit .|.
xbit RecursiveDoBit),
( "proc", ITproc, xbit ArrowsBit)
]
reservedSymsFM :: UniqFM FastString (Token, IsUnicodeSyntax, ExtsBitmap)
reservedSymsFM = listToUFM $
map (\ (x,w,y,z) -> (mkFastString x,(w,y,z)))
[ ("..", ITdotdot, NormalSyntax, 0 )
,(":", ITcolon, NormalSyntax, 0 )
,("::", ITdcolon NormalSyntax, NormalSyntax, 0 )
,("=", ITequal, NormalSyntax, 0 )
,("\\", ITlam, NormalSyntax, 0 )
,("|", ITvbar, NormalSyntax, 0 )
,("<-", ITlarrow NormalSyntax, NormalSyntax, 0 )
,("->", ITrarrow NormalSyntax, NormalSyntax, 0 )
,("=>", ITdarrow NormalSyntax, NormalSyntax, 0 )
,("-", ITminus, NormalSyntax, xbit NoLexicalNegationBit)
,("*", ITstar NormalSyntax, NormalSyntax, xbit StarIsTypeBit)
,("-<", ITlarrowtail NormalSyntax, NormalSyntax, xbit ArrowsBit)
,(">-", ITrarrowtail NormalSyntax, NormalSyntax, xbit ArrowsBit)
,("-<<", ITLarrowtail NormalSyntax, NormalSyntax, xbit ArrowsBit)
,(">>-", ITRarrowtail NormalSyntax, NormalSyntax, xbit ArrowsBit)
,("∷", ITdcolon UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, 0 )
,("⇒", ITdarrow UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, 0 )
,("∀", ITforall UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, 0 )
,("→", ITrarrow UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, 0 )
,("←", ITlarrow UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, 0 )
,("⊸", ITlolly, UnicodeSyntax, 0)
,("⤙", ITlarrowtail UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, xbit ArrowsBit)
,("⤚", ITrarrowtail UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, xbit ArrowsBit)
,("⤛", ITLarrowtail UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, xbit ArrowsBit)
,("⤜", ITRarrowtail UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, xbit ArrowsBit)
,("★", ITstar UnicodeSyntax, UnicodeSyntax, xbit StarIsTypeBit)
]
type Action = PsSpan -> StringBuffer -> Int -> StringBuffer -> P (PsLocated Token)
special :: Token -> Action
special tok span _buf _len _buf2 = return (L span tok)
token, layout_token :: Token -> Action
token t span _buf _len _buf2 = return (L span t)
layout_token t span _buf _len _buf2 = pushLexState layout >> return (L span t)
idtoken :: (StringBuffer -> Int -> Token) -> Action
idtoken f span buf len _buf2 = return (L span $! (f buf len))
qdo_token :: (Maybe FastString -> Token) -> Action
qdo_token con span buf len _buf2 = do
maybe_layout token
return (L span $! token)
where
!token = con $! Just $! fst $! splitQualName buf len False
skip_one_varid :: (FastString -> Token) -> Action
skip_one_varid f span buf len _buf2
= return (L span $! f (lexemeToFastString (stepOn buf) (len-1)))
skip_one_varid_src :: (SourceText -> FastString -> Token) -> Action
skip_one_varid_src f span buf len _buf2
= return (L span $! f (SourceText $ lexemeToFastString (stepOn buf) (len-1))
(lexemeToFastString (stepOn buf) (len-1)))
skip_two_varid :: (FastString -> Token) -> Action
skip_two_varid f span buf len _buf2
= return (L span $! f (lexemeToFastString (stepOn (stepOn buf)) (len-2)))
strtoken :: (String -> Token) -> Action
strtoken f span buf len _buf2 =
return (L span $! (f $! lexemeToString buf len))
fstrtoken :: (FastString -> Token) -> Action
fstrtoken f span buf len _buf2 =
return (L span $! (f $! lexemeToFastString buf len))
begin :: Int -> Action
begin code _span _str _len _buf2 = do pushLexState code; lexToken
pop :: Action
pop _span _buf _len _buf2 =
do _ <- popLexState
lexToken
failLinePrag1 :: Action
failLinePrag1 span _buf _len _buf2 = do
b <- getBit InNestedCommentBit
if b then return (L span ITcomment_line_prag)
else lexError LexErrorInPragma
popLinePrag1 :: Action
popLinePrag1 span _buf _len _buf2 = do
b <- getBit InNestedCommentBit
if b then return (L span ITcomment_line_prag) else do
_ <- popLexState
lexToken
hopefully_open_brace :: Action
hopefully_open_brace span buf len buf2
= do relaxed <- getBit RelaxedLayoutBit
ctx <- getContext
(AI l _) <- getInput
let offset = srcLocCol (psRealLoc l)
isOK = relaxed ||
case ctx of
Layout prev_off _ : _ -> prev_off < offset
_ -> True
if isOK then pop_and open_brace span buf len buf2
else addFatalError $
mkPlainErrorMsgEnvelope (mkSrcSpanPs span) PsErrMissingBlock
pop_and :: Action -> Action
pop_and act span buf len buf2 =
do _ <- popLexState
act span buf len buf2
followedByOpeningToken, precededByClosingToken :: AlexAccPred ExtsBitmap
followedByOpeningToken _ _ _ (AI _ buf) = followedByOpeningToken' buf
precededByClosingToken _ (AI _ buf) _ _ = precededByClosingToken' buf
followedByOpeningToken' :: StringBuffer -> Bool
followedByOpeningToken' buf
| atEnd buf = False
| otherwise =
case nextChar buf of
('{', buf') -> nextCharIsNot buf' (== '-')
('(', _) -> True
('[', _) -> True
('\"', _) -> True
('\'', _) -> True
('_', _) -> True
('⟦', _) -> True
('⦇', _) -> True
(c, _) -> isAlphaNum c
precededByClosingToken' :: StringBuffer -> Bool
precededByClosingToken' buf =
case prevChar buf '\n' of
'}' -> decodePrevNChars 1 buf /= "-"
')' -> True
']' -> True
'\"' -> True
'\'' -> True
'_' -> True
'⟧' -> True
'⦈' -> True
c -> isAlphaNum c
get_op_ws :: StringBuffer -> StringBuffer -> OpWs
get_op_ws buf1 buf2 =
mk_op_ws (precededByClosingToken' buf1) (followedByOpeningToken' buf2)
where
mk_op_ws False True = OpWsPrefix
mk_op_ws True False = OpWsSuffix
mk_op_ws True True = OpWsTightInfix
mk_op_ws False False = OpWsLooseInfix
{-# INLINE with_op_ws #-}
with_op_ws :: (OpWs -> Action) -> Action
with_op_ws act span buf len buf2 = act (get_op_ws buf buf2) span buf len buf2
{-# INLINE nextCharIs #-}
nextCharIs :: StringBuffer -> (Char -> Bool) -> Bool
nextCharIs buf p = not (atEnd buf) && p (currentChar buf)
{-# INLINE nextCharIsNot #-}
nextCharIsNot :: StringBuffer -> (Char -> Bool) -> Bool
nextCharIsNot buf p = not (nextCharIs buf p)
notFollowedBy :: Char -> AlexAccPred ExtsBitmap
notFollowedBy char _ _ _ (AI _ buf)
= nextCharIsNot buf (== char)
notFollowedBySymbol :: AlexAccPred ExtsBitmap
notFollowedBySymbol _ _ _ (AI _ buf)
= nextCharIsNot buf (`elem` "!#$%&*+./<=>?@\\^|-~")
followedByDigit :: AlexAccPred ExtsBitmap
followedByDigit _ _ _ (AI _ buf)
= afterOptionalSpace buf (\b -> nextCharIs b (`elem` ['0'..'9']))
ifCurrentChar :: Char -> AlexAccPred ExtsBitmap
ifCurrentChar char _ (AI _ buf) _ _
= nextCharIs buf (== char)
isNormalComment :: AlexAccPred ExtsBitmap
isNormalComment bits _ _ (AI _ buf)
| HaddockBit `xtest` bits = notFollowedByDocOrPragma
| otherwise = nextCharIsNot buf (== '#')
where
notFollowedByDocOrPragma
= afterOptionalSpace buf (\b -> nextCharIsNot b (`elem` "|^*$#"))
afterOptionalSpace :: StringBuffer -> (StringBuffer -> Bool) -> Bool
afterOptionalSpace buf p
= if nextCharIs buf (== ' ')
then p (snd (nextChar buf))
else p buf
atEOL :: AlexAccPred ExtsBitmap
atEOL _ _ _ (AI _ buf) = atEnd buf || currentChar buf == '\n'
negLitPred :: AlexAccPred ExtsBitmap
negLitPred =
prefix_minus `alexAndPred`
(negative_literals `alexOrPred` lexical_negation)
where
negative_literals = ifExtension NegativeLiteralsBit
lexical_negation =
alexNotPred (ifExtension NoLexicalNegationBit)
prefix_minus =
alexNotPred precededByClosingToken
negHashLitPred :: ExtBits -> AlexAccPred ExtsBitmap
negHashLitPred ext = prefix_minus `alexAndPred` magic_hash
where
magic_hash = ifExtension ext
prefix_minus =
alexNotPred precededByClosingToken
ifExtension :: ExtBits -> AlexAccPred ExtsBitmap
ifExtension extBits bits _ _ _ = extBits `xtest` bits
alexNotPred p userState in1 len in2
= not (p userState in1 len in2)
alexOrPred p1 p2 userState in1 len in2
= p1 userState in1 len in2 || p2 userState in1 len in2
multiline_doc_comment :: Action
multiline_doc_comment span buf _len _buf2 = {-# SCC "multiline_doc_comment" #-} withLexedDocType worker
where
worker input@(AI start_loc _) docType checkNextLine = go start_loc "" [] input
where
go start_loc curLine prevLines input@(AI end_loc _) = case alexGetChar' input of
Just ('\n', input')
| checkNextLine -> case checkIfCommentLine input' of
Just input@(AI next_start _) -> go next_start "" (locatedLine : prevLines) input
Nothing -> endComment
| otherwise -> endComment
Just (c, input) -> go start_loc (c:curLine) prevLines input
Nothing -> endComment
where
lineSpan = mkSrcSpanPs $ mkPsSpan start_loc end_loc
locatedLine = L lineSpan (mkHsDocStringChunk $ reverse curLine)
commentLines = NE.reverse $ locatedLine :| prevLines
endComment = docCommentEnd input (docType (\dec -> MultiLineDocString dec commentLines)) buf span
checkIfCommentLine :: AlexInput -> Maybe AlexInput
checkIfCommentLine input = check (dropNonNewlineSpace input)
where
check input = do
('-', input) <- alexGetChar' input
('-', input) <- alexGetChar' input
(c, after_c) <- alexGetChar' input
case c of
'-' -> Nothing
' ' -> case alexGetChar' after_c of
Just ('$', _) -> Nothing
_ -> Just input
_ -> Just input
dropNonNewlineSpace input = case alexGetChar' input of
Just (c, input')
| isSpace c && c /= '\n' -> dropNonNewlineSpace input'
| otherwise -> input
Nothing -> input
lineCommentToken :: Action
lineCommentToken span buf len buf2 = do
b <- getBit RawTokenStreamBit
if b then do
lt <- getLastLocIncludingComments
strtoken (\s -> ITlineComment s lt) span buf len buf2
else lexToken
nested_comment :: Action
nested_comment span buf len _buf2 = {-# SCC "nested_comment" #-} do
l <- getLastLocIncludingComments
let endComment input (L _ comment) = commentEnd lexToken input (Nothing, ITblockComment comment l) buf span
input <- getInput
let start_decorator = reverse $ lexemeToString buf len
nested_comment_logic endComment start_decorator input span
nested_doc_comment :: Action
nested_doc_comment span buf _len _buf2 = {-# SCC "nested_doc_comment" #-} withLexedDocType worker
where
worker input docType _checkNextLine = nested_comment_logic endComment "" input span
where
endComment input lcomment
= docCommentEnd input (docType (\d -> NestedDocString d (mkHsDocStringChunk . dropTrailingDec <$> lcomment))) buf span
dropTrailingDec [] = []
dropTrailingDec "-}" = ""
dropTrailingDec (x:xs) = x:dropTrailingDec xs
{-# INLINE nested_comment_logic #-}
nested_comment_logic
:: (AlexInput -> Located String -> P (PsLocated Token))
-> String
-> AlexInput
-> PsSpan
-> P (PsLocated Token)
nested_comment_logic endComment commentAcc input span = go commentAcc (1::Int) input
where
go commentAcc 0 input@(AI end_loc _) = do
let comment = reverse commentAcc
cspan = mkSrcSpanPs $ mkPsSpan (psSpanStart span) end_loc
lcomment = L cspan comment
endComment input lcomment
go commentAcc n input = case alexGetChar' input of
Nothing -> errBrace input (psRealSpan span)
Just ('-',input) -> case alexGetChar' input of
Nothing -> errBrace input (psRealSpan span)
Just ('\125',input) -> go ('\125':'-':commentAcc) (n-1) input
Just (_,_) -> go ('-':commentAcc) n input
Just ('\123',input) -> case alexGetChar' input of
Nothing -> errBrace input (psRealSpan span)
Just ('-',input) -> go ('-':'\123':commentAcc) (n+1) input
Just (_,_) -> go ('\123':commentAcc) n input
Just ('\n',input) -> case alexGetChar' input of
Nothing -> errBrace input (psRealSpan span)
Just ('#',_) -> do (parsedAcc,input) <- parseNestedPragma input
go (parsedAcc ++ '\n':commentAcc) n input
Just (_,_) -> go ('\n':commentAcc) n input
Just (c,input) -> go (c:commentAcc) n input
parseNestedPragma :: AlexInput -> P (String,AlexInput)
parseNestedPragma input@(AI _ buf) = do
origInput <- getInput
setInput input
setExts (.|. xbit InNestedCommentBit)
pushLexState bol
lt <- lexToken
_ <- popLexState
setExts (.&. complement (xbit InNestedCommentBit))
postInput@(AI _ postBuf) <- getInput
setInput origInput
case unLoc lt of
ITcomment_line_prag -> do
let bytes = byteDiff buf postBuf
diff = lexemeToString buf bytes
return (reverse diff, postInput)
lt' -> panic ("parseNestedPragma: unexpected token" ++ (show lt'))
{-# INLINE withLexedDocType #-}
withLexedDocType :: (AlexInput -> ((HsDocStringDecorator -> HsDocString) -> (HdkComment, Token)) -> Bool -> P (PsLocated Token))
-> P (PsLocated Token)
withLexedDocType lexDocComment = do
input@(AI _ buf) <- getInput
l <- getLastLocIncludingComments
case prevChar buf ' ' of
'|' -> lexDocComment input (mkHdkCommentNext l) True
'^' -> lexDocComment input (mkHdkCommentPrev l) True
'$' -> case lexDocName input of
Nothing -> do setInput input; lexToken
Just (name, input) -> lexDocComment input (mkHdkCommentNamed l name) True
'*' -> lexDocSection l 1 input
_ -> panic "withLexedDocType: Bad doc type"
where
lexDocSection l n input = case alexGetChar' input of
Just ('*', input) -> lexDocSection l (n+1) input
Just (_, _) -> lexDocComment input (mkHdkCommentSection l n) False
Nothing -> do setInput input; lexToken
lexDocName :: AlexInput -> Maybe (String, AlexInput)
lexDocName = go ""
where
go acc input = case alexGetChar' input of
Just (c, input')
| isSpace c -> Just (reverse acc, input)
| otherwise -> go (c:acc) input'
Nothing -> Nothing
mkHdkCommentNext, mkHdkCommentPrev :: PsSpan -> (HsDocStringDecorator -> HsDocString) -> (HdkComment, Token)
mkHdkCommentNext loc mkDS = (HdkCommentNext ds,ITdocComment ds loc)
where ds = mkDS HsDocStringNext
mkHdkCommentPrev loc mkDS = (HdkCommentPrev ds,ITdocComment ds loc)
where ds = mkDS HsDocStringPrevious
mkHdkCommentNamed :: PsSpan -> String -> (HsDocStringDecorator -> HsDocString) -> (HdkComment, Token)
mkHdkCommentNamed loc name mkDS = (HdkCommentNamed name ds, ITdocComment ds loc)
where ds = mkDS (HsDocStringNamed name)
mkHdkCommentSection :: PsSpan -> Int -> (HsDocStringDecorator -> HsDocString) -> (HdkComment, Token)
mkHdkCommentSection loc n mkDS = (HdkCommentSection n ds, ITdocComment ds loc)
where ds = mkDS (HsDocStringGroup n)
rulePrag :: Action
rulePrag span buf len _buf2 = do
setExts (.|. xbit InRulePragBit)
let !src = lexemeToFastString buf len
return (L span (ITrules_prag (SourceText src)))
linePrag :: Action
linePrag span buf len buf2 = do
usePosPrags <- getBit UsePosPragsBit
if usePosPrags
then begin line_prag2 span buf len buf2
else let !src = lexemeToFastString buf len
in return (L span (ITline_prag (SourceText src)))
columnPrag :: Action
columnPrag span buf len buf2 = do
usePosPrags <- getBit UsePosPragsBit
if usePosPrags
then begin column_prag span buf len buf2
else let !src = lexemeToFastString buf len
in return (L span (ITcolumn_prag (SourceText src)))
endPrag :: Action
endPrag span _buf _len _buf2 = do
setExts (.&. complement (xbit InRulePragBit))
return (L span ITclose_prag)
{-# INLINE commentEnd #-}
commentEnd :: P (PsLocated Token)
-> AlexInput
-> (Maybe HdkComment, Token)
-> StringBuffer
-> PsSpan
-> P (PsLocated Token)
commentEnd cont input (m_hdk_comment, hdk_token) buf span = do
setInput input
let (AI loc nextBuf) = input
span' = mkPsSpan (psSpanStart span) loc
last_len = byteDiff buf nextBuf
span `seq` setLastToken span' last_len
whenIsJust m_hdk_comment $ \hdk_comment ->
P $ \s -> POk (s {hdk_comments = hdk_comments s `snocOL` L span' hdk_comment}) ()
b <- getBit RawTokenStreamBit
if b then return (L span' hdk_token)
else cont
{-# INLINE docCommentEnd #-}
docCommentEnd :: AlexInput -> (HdkComment, Token) -> StringBuffer ->
PsSpan -> P (PsLocated Token)
docCommentEnd input (hdk_comment, tok) buf span
= commentEnd lexToken input (Just hdk_comment, tok) buf span
errBrace :: AlexInput -> RealSrcSpan -> P a
errBrace (AI end _) span =
failLocMsgP (realSrcSpanStart span)
(psRealLoc end)
(\srcLoc -> mkPlainErrorMsgEnvelope srcLoc (PsErrLexer LexUnterminatedComment LexErrKind_EOF))
open_brace, close_brace :: Action
open_brace span _str _len _buf2 = do
ctx <- getContext
setContext (NoLayout:ctx)
return (L span ITocurly)
close_brace span _str _len _buf2 = do
popContext
return (L span ITccurly)
qvarid, qconid :: StringBuffer -> Int -> Token
qvarid buf len = ITqvarid $! splitQualName buf len False
qconid buf len = ITqconid $! splitQualName buf len False
splitQualName :: StringBuffer -> Int -> Bool -> (FastString,FastString)
splitQualName orig_buf len parens = split orig_buf orig_buf
where
split buf dot_buf
| orig_buf `byteDiff` buf >= len = done dot_buf
| c == '.' = found_dot buf'
| otherwise = split buf' dot_buf
where
(c,buf') = nextChar buf
found_dot buf
| isUpper c = split buf' buf
| otherwise = done buf
where
(c,buf') = nextChar buf
done dot_buf
| qual_size < 1 = error "splitQualName got an unqualified named"
| otherwise =
(lexemeToFastString orig_buf (qual_size - 1),
if parens
then lexemeToFastString (stepOn dot_buf) (len - qual_size - 2)
else lexemeToFastString dot_buf (len - qual_size))
where
qual_size = orig_buf `byteDiff` dot_buf
varid :: Action
varid span buf len _buf2 =
case lookupUFM reservedWordsFM fs of
Just (ITcase, _) -> do
lastTk <- getLastTk
keyword <- case lastTk of
Strict.Just (L _ ITlam) -> do
lambdaCase <- getBit LambdaCaseBit
unless lambdaCase $ do
pState <- getPState
addError $ mkPlainErrorMsgEnvelope (mkSrcSpanPs (last_loc pState)) PsErrLambdaCase
return ITlcase
_ -> return ITcase
maybe_layout keyword
return $ L span keyword
Just (ITlcases, _) -> do
lastTk <- getLastTk
lambdaCase <- getBit LambdaCaseBit
token <- case lastTk of
Strict.Just (L _ ITlam) | lambdaCase -> return ITlcases
_ -> return $ ITvarid fs
maybe_layout token
return $ L span token
Just (keyword, 0) -> do
maybe_layout keyword
return $ L span keyword
Just (keyword, i) -> do
exts <- getExts
if exts .&. i /= 0
then do
maybe_layout keyword
return $ L span keyword
else
return $ L span $ ITvarid fs
Nothing ->
return $ L span $ ITvarid fs
where
!fs = lexemeToFastString buf len
conid :: StringBuffer -> Int -> Token
conid buf len = ITconid $! lexemeToFastString buf len
qvarsym, qconsym :: StringBuffer -> Int -> Token
qvarsym buf len = ITqvarsym $! splitQualName buf len False
qconsym buf len = ITqconsym $! splitQualName buf len False
varsym :: OpWs -> Action
varsym opws@OpWsPrefix = sym $ \span exts s ->
let warnExtConflict errtok =
do { addPsMessage (mkSrcSpanPs span) (PsWarnOperatorWhitespaceExtConflict errtok)
; return (ITvarsym s) }
in
if | s == fsLit "@" ->
return ITtypeApp
| s == fsLit "%" ->
if xtest LinearTypesBit exts
then return ITpercent
else warnExtConflict OperatorWhitespaceSymbol_PrefixPercent
| s == fsLit "$" ->
if xtest ThQuotesBit exts
then return ITdollar
else warnExtConflict OperatorWhitespaceSymbol_PrefixDollar
| s == fsLit "$$" ->
if xtest ThQuotesBit exts
then return ITdollardollar
else warnExtConflict OperatorWhitespaceSymbol_PrefixDollarDollar
| s == fsLit "-" ->
return ITprefixminus
| s == fsLit ".", OverloadedRecordDotBit `xtest` exts ->
return (ITproj True)
| s == fsLit "." -> return ITdot
| s == fsLit "!" -> return ITbang
| s == fsLit "~" -> return ITtilde
| otherwise ->
do { warnOperatorWhitespace opws span s
; return (ITvarsym s) }
varsym opws@OpWsSuffix = sym $ \span _ s ->
if | s == fsLit "@" -> failMsgP (\srcLoc -> mkPlainErrorMsgEnvelope srcLoc $ PsErrSuffixAT)
| s == fsLit "." -> return ITdot
| otherwise ->
do { warnOperatorWhitespace opws span s
; return (ITvarsym s) }
varsym opws@OpWsTightInfix = sym $ \span exts s ->
if | s == fsLit "@" -> return ITat
| s == fsLit ".", OverloadedRecordDotBit `xtest` exts -> return (ITproj False)
| s == fsLit "." -> return ITdot
| otherwise ->
do { warnOperatorWhitespace opws span s
; return (ITvarsym s) }
varsym OpWsLooseInfix = sym $ \_ _ s ->
if | s == fsLit "."
-> return ITdot
| otherwise
-> return $ ITvarsym s
consym :: OpWs -> Action
consym opws = sym $ \span _exts s ->
do { warnOperatorWhitespace opws span s
; return (ITconsym s) }
warnOperatorWhitespace :: OpWs -> PsSpan -> FastString -> P ()
warnOperatorWhitespace opws span s =
whenIsJust (check_unusual_opws opws) $ \opws' ->
addPsMessage
(mkSrcSpanPs span)
(PsWarnOperatorWhitespace s opws')
check_unusual_opws :: OpWs -> Maybe OperatorWhitespaceOccurrence
check_unusual_opws opws =
case opws of
OpWsPrefix -> Just OperatorWhitespaceOccurrence_Prefix
OpWsSuffix -> Just OperatorWhitespaceOccurrence_Suffix
OpWsTightInfix -> Just OperatorWhitespaceOccurrence_TightInfix
OpWsLooseInfix -> Nothing
sym :: (PsSpan -> ExtsBitmap -> FastString -> P Token) -> Action
sym con span buf len _buf2 =
case lookupUFM reservedSymsFM fs of
Just (keyword, NormalSyntax, 0) ->
return $ L span keyword
Just (keyword, NormalSyntax, i) -> do
exts <- getExts
if exts .&. i /= 0
then return $ L span keyword
else L span <$!> con span exts fs
Just (keyword, UnicodeSyntax, 0) -> do
exts <- getExts
if xtest UnicodeSyntaxBit exts
then return $ L span keyword
else L span <$!> con span exts fs
Just (keyword, UnicodeSyntax, i) -> do
exts <- getExts
if exts .&. i /= 0 && xtest UnicodeSyntaxBit exts
then return $ L span keyword
else L span <$!> con span exts fs
Nothing -> do
exts <- getExts
L span <$!> con span exts fs
where
!fs = lexemeToFastString buf len
tok_integral :: (SourceText -> Integer -> Token)
-> (Integer -> Integer)
-> Int -> Int
-> (Integer, (Char -> Int))
-> Action
tok_integral itint transint transbuf translen (radix,char_to_int) span buf len _buf2 = do
numericUnderscores <- getBit NumericUnderscoresBit
let src = lexemeToFastString buf len
when ((not numericUnderscores) && ('_' `elem` unpackFS src)) $ do
pState <- getPState
let msg = PsErrNumUnderscores NumUnderscore_Integral
addError $ mkPlainErrorMsgEnvelope (mkSrcSpanPs (last_loc pState)) msg
return $ L span $ itint (SourceText src)
$! transint $ parseUnsignedInteger
(offsetBytes transbuf buf) (subtract translen len) radix char_to_int
tok_num :: (Integer -> Integer)
-> Int -> Int
-> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_num = tok_integral $ \case
st@(SourceText (unconsFS -> Just ('-',_))) -> itint st (const True)
st@(SourceText _) -> itint st (const False)
st@NoSourceText -> itint st (< 0)
where
itint :: SourceText -> (Integer -> Bool) -> Integer -> Token
itint !st is_negative !val = ITinteger ((IL st $! is_negative val) val)
tok_primint :: (Integer -> Integer)
-> Int -> Int
-> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_primint = tok_integral ITprimint
tok_primword :: Int -> Int
-> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_primword = tok_integral ITprimword positive
positive, negative :: (Integer -> Integer)
positive = id
negative = negate
decimal, octal, hexadecimal :: (Integer, Char -> Int)
decimal = (10,octDecDigit)
binary = (2,octDecDigit)
octal = (8,octDecDigit)
hexadecimal = (16,hexDigit)
tok_primintX :: (SourceText -> Integer -> Token)
-> Int
-> (Integer -> Integer)
-> Int
-> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_primintX itint addlen transint transbuf =
tok_integral itint transint transbuf (transbuf+addlen)
tok_primint8, tok_primint16, tok_primint32, tok_primint64
:: (Integer -> Integer)
-> Int -> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_primint8 = tok_primintX ITprimint8 5
tok_primint16 = tok_primintX ITprimint16 6
tok_primint32 = tok_primintX ITprimint32 6
tok_primint64 = tok_primintX ITprimint64 6
tok_primwordX :: (SourceText -> Integer -> Token)
-> Int
-> Int
-> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_primwordX itint addlen transbuf =
tok_integral itint positive transbuf (transbuf+addlen)
tok_primword8, tok_primword16, tok_primword32, tok_primword64
:: Int -> (Integer, (Char->Int)) -> Action
tok_primword8 = tok_primwordX ITprimword8 6
tok_primword16 = tok_primwordX ITprimword16 7
tok_primword32 = tok_primwordX ITprimword32 7
tok_primword64 = tok_primwordX ITprimword64 7
tok_frac :: Int -> (String -> Token) -> Action
tok_frac drop f span buf len _buf2 = do
numericUnderscores <- getBit NumericUnderscoresBit
let src = lexemeToString buf (len-drop)
when ((not numericUnderscores) && ('_' `elem` src)) $ do
pState <- getPState
let msg = PsErrNumUnderscores NumUnderscore_Float
addError $ mkPlainErrorMsgEnvelope (mkSrcSpanPs (last_loc pState)) msg
return (L span $! (f $! src))
tok_float, tok_primfloat, tok_primdouble :: String -> Token
tok_float str = ITrational $! readFractionalLit str
tok_hex_float str = ITrational $! readHexFractionalLit str
tok_primfloat str = ITprimfloat $! readFractionalLit str
tok_primdouble str = ITprimdouble $! readFractionalLit str
readFractionalLit, readHexFractionalLit :: String -> FractionalLit
readHexFractionalLit = readFractionalLitX readHexSignificandExponentPair Base2
readFractionalLit = readFractionalLitX readSignificandExponentPair Base10
readFractionalLitX :: (String -> (Integer, Integer))
-> FractionalExponentBase
-> String -> FractionalLit
readFractionalLitX readStr b str =
mkSourceFractionalLit str is_neg i e b
where
is_neg = case str of
'-' : _ -> True
_ -> False
(i, e) = readStr str
do_bol :: Action
do_bol span _str _len _buf2 = do
b <- getBit InNestedCommentBit
if b then return (L span ITcomment_line_prag) else do
(pos, gen_semic) <- getOffside
case pos of
LT -> do
popContext
return (L span ITvccurly)
EQ | gen_semic -> do
_ <- popLexState
return (L span ITsemi)
_ -> do
_ <- popLexState
lexToken
maybe_layout :: Token -> P ()
maybe_layout t = do
alr <- getBit AlternativeLayoutRuleBit
unless alr $ f t
where f (ITdo _) = pushLexState layout_do
f (ITmdo _) = pushLexState layout_do
f ITof = pushLexState layout
f ITlcase = pushLexState layout
f ITlcases = pushLexState layout
f ITlet = pushLexState layout
f ITwhere = pushLexState layout
f ITrec = pushLexState layout
f ITif = pushLexState layout_if
f _ = return ()
new_layout_context :: Bool -> Bool -> Token -> Action
new_layout_context strict gen_semic tok span _buf len _buf2 = do
_ <- popLexState
(AI l _) <- getInput
let offset = srcLocCol (psRealLoc l) - len
ctx <- getContext
nondecreasing <- getBit NondecreasingIndentationBit
let strict' = strict || not nondecreasing
case ctx of
Layout prev_off _ : _ |
(strict' && prev_off >= offset ||
not strict' && prev_off > offset) -> do
pushLexState layout_left
return (L span tok)
_ -> do setContext (Layout offset gen_semic : ctx)
return (L span tok)
do_layout_left :: Action
do_layout_left span _buf _len _buf2 = do
_ <- popLexState
pushLexState bol
return (L span ITvccurly)
setLineAndFile :: Int -> Action
setLineAndFile code (PsSpan span _) buf len _buf2 = do
let src = lexemeToString buf (len - 1)
linenumLen = length $ head $ words src
linenum = parseUnsignedInteger buf linenumLen 10 octDecDigit
file = mkFastString $ go $ drop 1 $ dropWhile (/= '"') src
where go ('\\':c:cs) = c : go cs
go (c:cs) = c : go cs
go [] = []
resetAlrLastLoc file
setSrcLoc (mkRealSrcLoc file (fromIntegral linenum - 1) (srcSpanEndCol span))
addSrcFile file
_ <- popLexState
pushLexState code
lexToken
setColumn :: Action
setColumn (PsSpan span _) buf len _buf2 = do
let column =
case reads (lexemeToString buf len) of
[(column, _)] -> column
_ -> error "setColumn: expected integer"
setSrcLoc (mkRealSrcLoc (srcSpanFile span) (srcSpanEndLine span)
(fromIntegral (column :: Integer)))
_ <- popLexState
lexToken
alrInitialLoc :: FastString -> RealSrcSpan
alrInitialLoc file = mkRealSrcSpan loc loc
where
loc = mkRealSrcLoc file (-1) (-1)
lex_string_prag :: (String -> Token) -> Action
lex_string_prag mkTok = lex_string_prag_comment mkTok'
where
mkTok' s _ = mkTok s
lex_string_prag_comment :: (String -> PsSpan -> Token) -> Action
lex_string_prag_comment mkTok span _buf _len _buf2
= do input <- getInput
start <- getParsedLoc
l <- getLastLocIncludingComments
tok <- go l [] input
end <- getParsedLoc
return (L (mkPsSpan start end) tok)
where go l acc input
= if isString input "#-}"
then do setInput input
return (mkTok (reverse acc) l)
else case alexGetChar input of
Just (c,i) -> go l (c:acc) i
Nothing -> err input
isString _ [] = True
isString i (x:xs)
= case alexGetChar i of
Just (c,i') | c == x -> isString i' xs
_other -> False
err (AI end _) = failLocMsgP (realSrcSpanStart (psRealSpan span))
(psRealLoc end)
(\srcLoc -> mkPlainErrorMsgEnvelope srcLoc $ PsErrLexer LexUnterminatedOptions LexErrKind_EOF)
lex_string_tok :: Action
lex_string_tok span buf _len _buf2 = do
lexed <- lex_string
(AI end bufEnd) <- getInput
let
tok = case lexed of
LexedPrimString s -> ITprimstring (SourceText src) (unsafeMkByteString s)
LexedRegularString s -> ITstring (SourceText src) (mkFastString s)
src = lexemeToFastString buf (cur bufEnd - cur buf)
return $ L (mkPsSpan (psSpanStart span) end) tok
lex_quoted_label :: Action
lex_quoted_label span buf _len _buf2 = do
start <- getInput
s <- lex_string_helper "" start
(AI end bufEnd) <- getInput
let
token = ITlabelvarid (SourceText src) (mkFastString s)
src = lexemeToFastString (stepOn buf) (cur bufEnd - cur buf - 1)
start = psSpanStart span
return $ L (mkPsSpan start end) token
data LexedString = LexedRegularString String | LexedPrimString String
lex_string :: P LexedString
lex_string = do
start <- getInput
s <- lex_string_helper "" start
magicHash <- getBit MagicHashBit
if magicHash
then do
i <- getInput
case alexGetChar' i of
Just ('#',i) -> do
setInput i
when (any (> '\xFF') s) $ do
pState <- getPState
let msg = PsErrPrimStringInvalidChar
let err = mkPlainErrorMsgEnvelope (mkSrcSpanPs (last_loc pState)) msg
addError err
return $ LexedPrimString s
_other ->
return $ LexedRegularString s
else
return $ LexedRegularString s
lex_string_helper :: String -> AlexInput -> P String
lex_string_helper s start = do
i <- getInput
case alexGetChar' i of
Nothing -> lit_error i
Just ('"',i) -> do
setInput i
return (reverse s)
Just ('\\',i)
| Just ('&',i) <- next -> do
setInput i; lex_string_helper s start
| Just (c,i) <- next, c <= '\x7f' && is_space c -> do
setInput i; lex_stringgap s start
where next = alexGetChar' i
Just (c, i1) -> do
case c of
'\\' -> do setInput i1; c' <- lex_escape; lex_string_helper (c':s) start
c | isAny c -> do setInput i1; lex_string_helper (c:s) start
_other | any isDoubleSmartQuote s -> do
setInput start
advance_to_smart_quote_character
i2@(AI loc _) <- getInput
case alexGetChar' i2 of
Just (c, _) -> do add_nonfatal_smart_quote_error c loc; lit_error i
Nothing -> lit_error i
_other -> lit_error i
lex_stringgap :: String -> AlexInput -> P String
lex_stringgap s start = do
i <- getInput
c <- getCharOrFail i
case c of
'\\' -> lex_string_helper s start
c | c <= '\x7f' && is_space c -> lex_stringgap s start
_other -> lit_error i
lex_char_tok :: Action
lex_char_tok span buf _len _buf2 = do
i1 <- getInput
let loc = psSpanStart span
case alexGetChar' i1 of
Nothing -> lit_error i1
Just ('\'', i2@(AI end2 _)) -> do
setInput i2
return (L (mkPsSpan loc end2) ITtyQuote)
Just ('\\', i2@(AI end2 _)) -> do
setInput i2
lit_ch <- lex_escape
i3 <- getInput
mc <- getCharOrFail i3
if mc == '\'' then finish_char_tok buf loc lit_ch
else if isSingleSmartQuote mc then add_smart_quote_error mc end2
else lit_error i3
Just (c, i2@(AI end2 _))
| not (isAny c) -> lit_error i1
| otherwise ->
case alexGetChar' i2 of
Just ('\'', i3) -> do
setInput i3
finish_char_tok buf loc c
Just (c, _) | isSingleSmartQuote c -> add_smart_quote_error c end2
_other -> do
let (AI end _) = i1
return (L (mkPsSpan loc end) ITsimpleQuote)
finish_char_tok :: StringBuffer -> PsLoc -> Char -> P (PsLocated Token)
finish_char_tok buf loc ch
= do magicHash <- getBit MagicHashBit
i@(AI end bufEnd) <- getInput
let src = lexemeToFastString buf (cur bufEnd - cur buf)
if magicHash then do
case alexGetChar' i of
Just ('#',i@(AI end bufEnd')) -> do
setInput i
let src' = lexemeToFastString buf (cur bufEnd' - cur buf)
return (L (mkPsSpan loc end)
(ITprimchar (SourceText src') ch))
_other ->
return (L (mkPsSpan loc end)
(ITchar (SourceText src) ch))
else do
return (L (mkPsSpan loc end) (ITchar (SourceText src) ch))
isAny :: Char -> Bool
isAny c | c > '\x7f' = isPrint c
| otherwise = is_any c
lex_escape :: P Char
lex_escape = do
i0@(AI loc _) <- getInput
c <- getCharOrFail i0
case c of
'a' -> return '\a'
'b' -> return '\b'
'f' -> return '\f'
'n' -> return '\n'
'r' -> return '\r'
't' -> return '\t'
'v' -> return '\v'
'\\' -> return '\\'
'"' -> return '\"'
'\'' -> return '\''
smart_double_quote | isDoubleSmartQuote smart_double_quote ->
add_smart_quote_error smart_double_quote loc
smart_single_quote | isSingleSmartQuote smart_single_quote ->
add_smart_quote_error smart_single_quote loc
'^' -> do i1 <- getInput
c <- getCharOrFail i1
if c >= '@' && c <= '_'
then return (chr (ord c - ord '@'))
else lit_error i1
'x' -> readNum is_hexdigit 16 hexDigit
'o' -> readNum is_octdigit 8 octDecDigit
x | is_decdigit x -> readNum2 is_decdigit 10 octDecDigit (octDecDigit x)
c1 -> do
i <- getInput
case alexGetChar' i of
Nothing -> lit_error i0
Just (c2,i2) ->
case alexGetChar' i2 of
Nothing -> do lit_error i0
Just (c3,i3) ->
let str = [c1,c2,c3] in
case [ (c,rest) | (p,c) <- silly_escape_chars,
Just rest <- [stripPrefix p str] ] of
(escape_char,[]):_ -> do
setInput i3
return escape_char
(escape_char,_:_):_ -> do
setInput i2
return escape_char
[] -> lit_error i0
readNum :: (Char -> Bool) -> Int -> (Char -> Int) -> P Char
readNum is_digit base conv = do
i <- getInput
c <- getCharOrFail i
if is_digit c
then readNum2 is_digit base conv (conv c)
else lit_error i
readNum2 :: (Char -> Bool) -> Int -> (Char -> Int) -> Int -> P Char
readNum2 is_digit base conv i = do
input <- getInput
read i input
where read i input = do
case alexGetChar' input of
Just (c,input') | is_digit c -> do
let i' = i*base + conv c
if i' > 0x10ffff
then setInput input >> lexError LexNumEscapeRange
else read i' input'
_other -> do
setInput input; return (chr i)
silly_escape_chars :: [(String, Char)]
silly_escape_chars = [
("NUL", '\NUL'),
("SOH", '\SOH'),
("STX", '\STX'),
("ETX", '\ETX'),
("EOT", '\EOT'),
("ENQ", '\ENQ'),
("ACK", '\ACK'),
("BEL", '\BEL'),
("BS", '\BS'),
("HT", '\HT'),
("LF", '\LF'),
("VT", '\VT'),
("FF", '\FF'),
("CR", '\CR'),
("SO", '\SO'),
("SI", '\SI'),
("DLE", '\DLE'),
("DC1", '\DC1'),
("DC2", '\DC2'),
("DC3", '\DC3'),
("DC4", '\DC4'),
("NAK", '\NAK'),
("SYN", '\SYN'),
("ETB", '\ETB'),
("CAN", '\CAN'),
("EM", '\EM'),
("SUB", '\SUB'),
("ESC", '\ESC'),
("FS", '\FS'),
("GS", '\GS'),
("RS", '\RS'),
("US", '\US'),
("SP", '\SP'),
("DEL", '\DEL')
]
lit_error :: AlexInput -> P a
lit_error i = do setInput i; lexError LexStringCharLit
getCharOrFail :: AlexInput -> P Char
getCharOrFail i = do
case alexGetChar' i of
Nothing -> lexError LexStringCharLitEOF
Just (c,i) -> do setInput i; return c
lex_qquasiquote_tok :: Action
lex_qquasiquote_tok span buf len _buf2 = do
let (qual, quoter) = splitQualName (stepOn buf) (len - 2) False
quoteStart <- getParsedLoc
quote <- lex_quasiquote (psRealLoc quoteStart) ""
end <- getParsedLoc
return (L (mkPsSpan (psSpanStart span) end)
(ITqQuasiQuote (qual,
quoter,
mkFastString (reverse quote),
mkPsSpan quoteStart end)))
lex_quasiquote_tok :: Action
lex_quasiquote_tok span buf len _buf2 = do
let quoter = tail (lexemeToString buf (len - 1))
quoteStart <- getParsedLoc
quote <- lex_quasiquote (psRealLoc quoteStart) ""
end <- getParsedLoc
return (L (mkPsSpan (psSpanStart span) end)
(ITquasiQuote (mkFastString quoter,
mkFastString (reverse quote),
mkPsSpan quoteStart end)))
lex_quasiquote :: RealSrcLoc -> String -> P String
lex_quasiquote start s = do
i <- getInput
case alexGetChar' i of
Nothing -> quasiquote_error start
Just ('|',i)
| Just (']',i) <- alexGetChar' i
-> do { setInput i; return s }
Just (c, i) -> do
setInput i; lex_quasiquote start (c : s)
quasiquote_error :: RealSrcLoc -> P a
quasiquote_error start = do
(AI end buf) <- getInput
reportLexError start (psRealLoc end) buf
(\k srcLoc -> mkPlainErrorMsgEnvelope srcLoc (PsErrLexer LexUnterminatedQQ k))
isDoubleSmartQuote :: Char -> Bool
isDoubleSmartQuote '“' = True
isDoubleSmartQuote '”' = True
isDoubleSmartQuote _ = False
isSingleSmartQuote :: Char -> Bool
isSingleSmartQuote '‘' = True
isSingleSmartQuote '’' = True
isSingleSmartQuote _ = False
isSmartQuote :: AlexAccPred ExtsBitmap
isSmartQuote _ _ _ (AI _ buf) = let c = prevChar buf ' ' in isSingleSmartQuote c || isDoubleSmartQuote c
smart_quote_error_message :: Char -> PsLoc -> MsgEnvelope PsMessage
smart_quote_error_message c loc =
let (correct_char, correct_char_name) =
if isSingleSmartQuote c then ('\'', "Single Quote") else ('"', "Quotation Mark")
err = mkPlainErrorMsgEnvelope (mkSrcSpanPs (mkPsSpan loc loc)) $
PsErrUnicodeCharLooksLike c correct_char correct_char_name in
err
smart_quote_error :: Action
smart_quote_error span buf _len _buf2 = do
let c = currentChar buf
addFatalError (smart_quote_error_message c (psSpanStart span))
add_smart_quote_error :: Char -> PsLoc -> P a
add_smart_quote_error c loc = addFatalError (smart_quote_error_message c loc)
add_nonfatal_smart_quote_error :: Char -> PsLoc -> P ()
add_nonfatal_smart_quote_error c loc = addError (smart_quote_error_message c loc)
advance_to_smart_quote_character :: P ()
advance_to_smart_quote_character = do
i <- getInput
case alexGetChar' i of
Just (c, _) | isDoubleSmartQuote c -> return ()
Just (_, i2) -> do setInput i2; advance_to_smart_quote_character
Nothing -> return ()
warnTab :: Action
warnTab srcspan _buf _len _buf2 = do
addTabWarning (psRealSpan srcspan)
lexToken
warnThen :: PsMessage -> Action -> Action
warnThen warning action srcspan buf len buf2 = do
addPsMessage (RealSrcSpan (psRealSpan srcspan) Strict.Nothing) warning
action srcspan buf len buf2
type GenSemic = Bool
generateSemic, dontGenerateSemic :: GenSemic
generateSemic = True
dontGenerateSemic = False
data LayoutContext
= NoLayout
| Layout !Int !GenSemic
deriving Show
newtype ParseResult a = PR (# (# PState, a #) | PState #)
pattern POk :: PState -> a -> ParseResult a
pattern POk s a = PR (# (# s , a #) | #)
pattern PFailed :: PState -> ParseResult a
pattern PFailed s = PR (# | s #)
{-# COMPLETE POk, PFailed #-}
warnopt :: WarningFlag -> ParserOpts -> Bool
warnopt f options = f `EnumSet.member` pWarningFlags options
data ParserOpts = ParserOpts
{ pExtsBitmap :: !ExtsBitmap
, pDiagOpts :: !DiagOpts
, pSupportedExts :: [String]
}
pWarningFlags :: ParserOpts -> EnumSet WarningFlag
pWarningFlags opts = diag_warning_flags (pDiagOpts opts)
data HdkComment
= HdkCommentNext HsDocString
| HdkCommentPrev HsDocString
| HdkCommentNamed String HsDocString
| HdkCommentSection Int HsDocString
deriving Show
data PState = PState {
buffer :: StringBuffer,
options :: ParserOpts,
warnings :: Messages PsMessage,
errors :: Messages PsMessage,
tab_first :: Strict.Maybe RealSrcSpan,
tab_count :: !Word,
last_tk :: Strict.Maybe (PsLocated Token),
prev_loc :: PsSpan,
last_loc :: PsSpan,
last_len :: !Int,
loc :: PsLoc,
context :: [LayoutContext],
lex_state :: [Int],
srcfiles :: [FastString],
alr_pending_implicit_tokens :: [PsLocated Token],
alr_next_token :: Maybe (PsLocated Token),
alr_last_loc :: PsSpan,
alr_context :: [ALRContext],
alr_expecting_ocurly :: Maybe ALRLayout,
alr_justClosedExplicitLetBlock :: Bool,
eof_pos :: Strict.Maybe (Strict.Pair RealSrcSpan RealSrcSpan),
header_comments :: Strict.Maybe [LEpaComment],
comment_q :: [LEpaComment],
hdk_comments :: OrdList (PsLocated HdkComment)
}
data ALRContext = ALRNoLayout Bool
Bool
| ALRLayout ALRLayout Int
data ALRLayout = ALRLayoutLet
| ALRLayoutWhere
| ALRLayoutOf
| ALRLayoutDo
newtype P a = P { unP :: PState -> ParseResult a }
instance Functor P where
fmap = liftM
instance Applicative P where
pure = returnP
(<*>) = ap
instance Monad P where
(>>=) = thenP
returnP :: a -> P a
returnP a = a `seq` (P $ \s -> POk s a)
thenP :: P a -> (a -> P b) -> P b
(P m) `thenP` k = P $ \ s ->
case m s of
POk s1 a -> (unP (k a)) s1
PFailed s1 -> PFailed s1
failMsgP :: (SrcSpan -> MsgEnvelope PsMessage) -> P a
failMsgP f = do
pState <- getPState
addFatalError (f (mkSrcSpanPs (last_loc pState)))
failLocMsgP :: RealSrcLoc -> RealSrcLoc -> (SrcSpan -> MsgEnvelope PsMessage) -> P a
failLocMsgP loc1 loc2 f =
addFatalError (f (RealSrcSpan (mkRealSrcSpan loc1 loc2) Strict.Nothing))
getPState :: P PState
getPState = P $ \s -> POk s s
getExts :: P ExtsBitmap
getExts = P $ \s -> POk s (pExtsBitmap . options $ s)
setExts :: (ExtsBitmap -> ExtsBitmap) -> P ()
setExts f = P $ \s -> POk s {
options =
let p = options s
in p { pExtsBitmap = f (pExtsBitmap p) }
} ()
setSrcLoc :: RealSrcLoc -> P ()
setSrcLoc new_loc =
P $ \s@(PState{ loc = PsLoc _ buf_loc }) ->
POk s{ loc = PsLoc new_loc buf_loc } ()
getRealSrcLoc :: P RealSrcLoc
getRealSrcLoc = P $ \s@(PState{ loc=loc }) -> POk s (psRealLoc loc)
getParsedLoc :: P PsLoc
getParsedLoc = P $ \s@(PState{ loc=loc }) -> POk s loc
addSrcFile :: FastString -> P ()
addSrcFile f = P $ \s -> POk s{ srcfiles = f : srcfiles s } ()
setEofPos :: RealSrcSpan -> RealSrcSpan -> P ()
setEofPos span gap = P $ \s -> POk s{ eof_pos = Strict.Just (span `Strict.And` gap) } ()
setLastToken :: PsSpan -> Int -> P ()
setLastToken loc len = P $ \s -> POk s {
last_loc=loc,
last_len=len
} ()
setLastTk :: PsLocated Token -> P ()
setLastTk tk@(L l _) = P $ \s ->
if isPointRealSpan (psRealSpan l)
then POk s { last_tk = Strict.Just tk } ()
else POk s { last_tk = Strict.Just tk
, prev_loc = l } ()
setLastComment :: PsLocated Token -> P ()
setLastComment (L l _) = P $ \s -> POk s { prev_loc = l } ()
getLastTk :: P (Strict.Maybe (PsLocated Token))
getLastTk = P $ \s@(PState { last_tk = last_tk }) -> POk s last_tk
getLastLocIncludingComments :: P PsSpan
getLastLocIncludingComments = P $ \s@(PState { prev_loc = prev_loc }) -> POk s prev_loc
getLastLoc :: P PsSpan
getLastLoc = P $ \s@(PState { last_loc = last_loc }) -> POk s last_loc
data AlexInput = AI !PsLoc !StringBuffer
{-# INLINE adjustChar #-}
adjustChar :: Char -> Word8
adjustChar c = fromIntegral $ ord adj_c
where non_graphic = '\x00'
upper = '\x01'
lower = '\x02'
digit = '\x03'
symbol = '\x04'
space = '\x05'
other_graphic = '\x06'
uniidchar = '\x07'
adj_c
| c <= '\x07' = non_graphic
| c <= '\x7f' = c
| otherwise =
case generalCategory c of
UppercaseLetter -> upper
LowercaseLetter -> lower
TitlecaseLetter -> upper
ModifierLetter -> uniidchar
OtherLetter -> lower
NonSpacingMark -> uniidchar
SpacingCombiningMark -> other_graphic
EnclosingMark -> other_graphic
DecimalNumber -> digit
LetterNumber -> digit
OtherNumber -> digit
ConnectorPunctuation -> symbol
DashPunctuation -> symbol
OpenPunctuation -> other_graphic
ClosePunctuation -> other_graphic
InitialQuote -> other_graphic
FinalQuote -> other_graphic
OtherPunctuation -> symbol
MathSymbol -> symbol
CurrencySymbol -> symbol
ModifierSymbol -> symbol
OtherSymbol -> symbol
Space -> space
_other -> non_graphic
alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char
alexInputPrevChar (AI _ buf) = chr (fromIntegral (adjustChar pc))
where pc = prevChar buf '\n'
alexGetChar :: AlexInput -> Maybe (Char,AlexInput)
alexGetChar inp = case alexGetByte inp of
Nothing -> Nothing
Just (b,i) -> c `seq` Just (c,i)
where c = chr $ fromIntegral b
alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Word8,AlexInput)
alexGetByte (AI loc s)
| atEnd s = Nothing
| otherwise = byte `seq` loc' `seq` s' `seq`
Just (byte, (AI loc' s'))
where (c,s') = nextChar s
loc' = advancePsLoc loc c
byte = adjustChar c
{-# INLINE alexGetChar' #-}
alexGetChar' :: AlexInput -> Maybe (Char,AlexInput)
alexGetChar' (AI loc s)
| atEnd s = Nothing
| otherwise = c `seq` loc' `seq` s' `seq`
Just (c, (AI loc' s'))
where (c,s') = nextChar s
loc' = advancePsLoc loc c
getInput :: P AlexInput
getInput = P $ \s@PState{ loc=l, buffer=b } -> POk s (AI l b)
setInput :: AlexInput -> P ()
setInput (AI l b) = P $ \s -> POk s{ loc=l, buffer=b } ()
nextIsEOF :: P Bool
nextIsEOF = do
AI _ s <- getInput
return $ atEnd s
pushLexState :: Int -> P ()
pushLexState ls = P $ \s@PState{ lex_state=l } -> POk s{lex_state=ls:l} ()
popLexState :: P Int
popLexState = P $ \s@PState{ lex_state=ls:l } -> POk s{ lex_state=l } ls
getLexState :: P Int
getLexState = P $ \s@PState{ lex_state=ls:_ } -> POk s ls
popNextToken :: P (Maybe (PsLocated Token))
popNextToken
= P $ \s@PState{ alr_next_token = m } ->
POk (s {alr_next_token = Nothing}) m
activeContext :: P Bool
activeContext = do
ctxt <- getALRContext
expc <- getAlrExpectingOCurly
impt <- implicitTokenPending
case (ctxt,expc) of
([],Nothing) -> return impt
_other -> return True
resetAlrLastLoc :: FastString -> P ()
resetAlrLastLoc file =
P $ \s@(PState {alr_last_loc = PsSpan _ buf_span}) ->
POk s{ alr_last_loc = PsSpan (alrInitialLoc file) buf_span } ()
setAlrLastLoc :: PsSpan -> P ()
setAlrLastLoc l = P $ \s -> POk (s {alr_last_loc = l}) ()
getAlrLastLoc :: P PsSpan
getAlrLastLoc = P $ \s@(PState {alr_last_loc = l}) -> POk s l
getALRContext :: P [ALRContext]
getALRContext = P $ \s@(PState {alr_context = cs}) -> POk s cs
setALRContext :: [ALRContext] -> P ()
setALRContext cs = P $ \s -> POk (s {alr_context = cs}) ()
getJustClosedExplicitLetBlock :: P Bool
getJustClosedExplicitLetBlock
= P $ \s@(PState {alr_justClosedExplicitLetBlock = b}) -> POk s b
setJustClosedExplicitLetBlock :: Bool -> P ()
setJustClosedExplicitLetBlock b
= P $ \s -> POk (s {alr_justClosedExplicitLetBlock = b}) ()
setNextToken :: PsLocated Token -> P ()
setNextToken t = P $ \s -> POk (s {alr_next_token = Just t}) ()
implicitTokenPending :: P Bool
implicitTokenPending
= P $ \s@PState{ alr_pending_implicit_tokens = ts } ->
case ts of
[] -> POk s False
_ -> POk s True
popPendingImplicitToken :: P (Maybe (PsLocated Token))
popPendingImplicitToken
= P $ \s@PState{ alr_pending_implicit_tokens = ts } ->
case ts of
[] -> POk s Nothing
(t : ts') -> POk (s {alr_pending_implicit_tokens = ts'}) (Just t)
setPendingImplicitTokens :: [PsLocated Token] -> P ()
setPendingImplicitTokens ts = P $ \s -> POk (s {alr_pending_implicit_tokens = ts}) ()
getAlrExpectingOCurly :: P (Maybe ALRLayout)
getAlrExpectingOCurly = P $ \s@(PState {alr_expecting_ocurly = b}) -> POk s b
setAlrExpectingOCurly :: Maybe ALRLayout -> P ()
setAlrExpectingOCurly b = P $ \s -> POk (s {alr_expecting_ocurly = b}) ()
type ExtsBitmap = Word64
xbit :: ExtBits -> ExtsBitmap
xbit = bit . fromEnum
xtest :: ExtBits -> ExtsBitmap -> Bool
xtest ext xmap = testBit xmap (fromEnum ext)
xset :: ExtBits -> ExtsBitmap -> ExtsBitmap
xset ext xmap = setBit xmap (fromEnum ext)
xunset :: ExtBits -> ExtsBitmap -> ExtsBitmap
xunset ext xmap = clearBit xmap (fromEnum ext)
data ExtBits
= FfiBit
| InterruptibleFfiBit
| CApiFfiBit
| ArrowsBit
| ThBit
| ThQuotesBit
| IpBit
| OverloadedLabelsBit
| ExplicitForallBit
| BangPatBit
| PatternSynonymsBit
| HaddockBit
| MagicHashBit
| RecursiveDoBit
| QualifiedDoBit
| UnicodeSyntaxBit
| UnboxedParensBit
| DatatypeContextsBit
| MonadComprehensionsBit
| TransformComprehensionsBit
| QqBit
| RawTokenStreamBit
| AlternativeLayoutRuleBit
| ALRTransitionalBit
| RelaxedLayoutBit
| NondecreasingIndentationBit
| SafeHaskellBit
| TraditionalRecordSyntaxBit
| ExplicitNamespacesBit
| LambdaCaseBit
| BinaryLiteralsBit
| NegativeLiteralsBit
| HexFloatLiteralsBit
| StaticPointersBit
| NumericUnderscoresBit
| StarIsTypeBit
| BlockArgumentsBit
| NPlusKPatternsBit
| DoAndIfThenElseBit
| MultiWayIfBit
| GadtSyntaxBit
| ImportQualifiedPostBit
| LinearTypesBit
| NoLexicalNegationBit
| OverloadedRecordDotBit
| OverloadedRecordUpdateBit
| ExtendedLiteralsBit
| InRulePragBit
| InNestedCommentBit
| UsePosPragsBit
deriving Enum
{-# INLINE mkParserOpts #-}
mkParserOpts
:: EnumSet LangExt.Extension
-> DiagOpts
-> [String]
-> Bool
-> Bool
-> Bool
-> Bool
-> ParserOpts
mkParserOpts extensionFlags diag_opts supported
safeImports isHaddock rawTokStream usePosPrags =
ParserOpts {
pDiagOpts = diag_opts
, pExtsBitmap = safeHaskellBit .|. langExtBits .|. optBits
, pSupportedExts = supported
}
where
safeHaskellBit = SafeHaskellBit `setBitIf` safeImports
langExtBits =
FfiBit `xoptBit` LangExt.ForeignFunctionInterface
.|. InterruptibleFfiBit `xoptBit` LangExt.InterruptibleFFI
.|. CApiFfiBit `xoptBit` LangExt.CApiFFI
.|. ArrowsBit `xoptBit` LangExt.Arrows
.|. ThBit `xoptBit` LangExt.TemplateHaskell
.|. ThQuotesBit `xoptBit` LangExt.TemplateHaskellQuotes
.|. QqBit `xoptBit` LangExt.QuasiQuotes
.|. IpBit `xoptBit` LangExt.ImplicitParams
.|. OverloadedLabelsBit `xoptBit` LangExt.OverloadedLabels
.|. ExplicitForallBit `xoptBit` LangExt.ExplicitForAll
.|. BangPatBit `xoptBit` LangExt.BangPatterns
.|. MagicHashBit `xoptBit` LangExt.MagicHash
.|. RecursiveDoBit `xoptBit` LangExt.RecursiveDo
.|. QualifiedDoBit `xoptBit` LangExt.QualifiedDo
.|. UnicodeSyntaxBit `xoptBit` LangExt.UnicodeSyntax
.|. UnboxedParensBit `orXoptsBit` [LangExt.UnboxedTuples, LangExt.UnboxedSums]
.|. DatatypeContextsBit `xoptBit` LangExt.DatatypeContexts
.|. TransformComprehensionsBit `xoptBit` LangExt.TransformListComp
.|. MonadComprehensionsBit `xoptBit` LangExt.MonadComprehensions
.|. AlternativeLayoutRuleBit `xoptBit` LangExt.AlternativeLayoutRule
.|. ALRTransitionalBit `xoptBit` LangExt.AlternativeLayoutRuleTransitional
.|. RelaxedLayoutBit `xoptBit` LangExt.RelaxedLayout
.|. NondecreasingIndentationBit `xoptBit` LangExt.NondecreasingIndentation
.|. TraditionalRecordSyntaxBit `xoptBit` LangExt.TraditionalRecordSyntax
.|. ExplicitNamespacesBit `xoptBit` LangExt.ExplicitNamespaces
.|. LambdaCaseBit `xoptBit` LangExt.LambdaCase
.|. BinaryLiteralsBit `xoptBit` LangExt.BinaryLiterals
.|. NegativeLiteralsBit `xoptBit` LangExt.NegativeLiterals
.|. HexFloatLiteralsBit `xoptBit` LangExt.HexFloatLiterals
.|. PatternSynonymsBit `xoptBit` LangExt.PatternSynonyms
.|. StaticPointersBit `xoptBit` LangExt.StaticPointers
.|. NumericUnderscoresBit `xoptBit` LangExt.NumericUnderscores
.|. StarIsTypeBit `xoptBit` LangExt.StarIsType
.|. BlockArgumentsBit `xoptBit` LangExt.BlockArguments
.|. NPlusKPatternsBit `xoptBit` LangExt.NPlusKPatterns
.|. DoAndIfThenElseBit `xoptBit` LangExt.DoAndIfThenElse
.|. MultiWayIfBit `xoptBit` LangExt.MultiWayIf
.|. GadtSyntaxBit `xoptBit` LangExt.GADTSyntax
.|. ImportQualifiedPostBit `xoptBit` LangExt.ImportQualifiedPost
.|. LinearTypesBit `xoptBit` LangExt.LinearTypes
.|. NoLexicalNegationBit `xoptNotBit` LangExt.LexicalNegation
.|. OverloadedRecordDotBit `xoptBit` LangExt.OverloadedRecordDot
.|. OverloadedRecordUpdateBit `xoptBit` LangExt.OverloadedRecordUpdate
.|. ExtendedLiteralsBit `xoptBit` LangExt.ExtendedLiterals
optBits =
HaddockBit `setBitIf` isHaddock
.|. RawTokenStreamBit `setBitIf` rawTokStream
.|. UsePosPragsBit `setBitIf` usePosPrags
xoptBit bit ext = bit `setBitIf` EnumSet.member ext extensionFlags
xoptNotBit bit ext = bit `setBitIf` not (EnumSet.member ext extensionFlags)
orXoptsBit bit exts = bit `setBitIf` any (`EnumSet.member` extensionFlags) exts
setBitIf :: ExtBits -> Bool -> ExtsBitmap
b `setBitIf` cond | cond = xbit b
| otherwise = 0
disableHaddock :: ParserOpts -> ParserOpts
disableHaddock opts = upd_bitmap (xunset HaddockBit)
where
upd_bitmap f = opts { pExtsBitmap = f (pExtsBitmap opts) }
initPragState :: ParserOpts -> StringBuffer -> RealSrcLoc -> PState
initPragState options buf loc = (initParserState options buf loc)
{ lex_state = [bol, option_prags, 0]
}
initParserState :: ParserOpts -> StringBuffer -> RealSrcLoc -> PState
initParserState options buf loc =
PState {
buffer = buf,
options = options,
errors = emptyMessages,
warnings = emptyMessages,
tab_first = Strict.Nothing,
tab_count = 0,
last_tk = Strict.Nothing,
prev_loc = mkPsSpan init_loc init_loc,
last_loc = mkPsSpan init_loc init_loc,
last_len = 0,
loc = init_loc,
context = [],
lex_state = [bol, 0],
srcfiles = [],
alr_pending_implicit_tokens = [],
alr_next_token = Nothing,
alr_last_loc = PsSpan (alrInitialLoc (fsLit "<no file>")) (BufSpan (BufPos 0) (BufPos 0)),
alr_context = [],
alr_expecting_ocurly = Nothing,
alr_justClosedExplicitLetBlock = False,
eof_pos = Strict.Nothing,
header_comments = Strict.Nothing,
comment_q = [],
hdk_comments = nilOL
}
where init_loc = PsLoc loc (BufPos 0)
class Monad m => MonadP m where
addError :: MsgEnvelope PsMessage -> m ()
addWarning :: MsgEnvelope PsMessage -> m ()
addFatalError :: MsgEnvelope PsMessage -> m a
getBit :: ExtBits -> m Bool
allocateCommentsP :: RealSrcSpan -> m EpAnnComments
allocatePriorCommentsP :: RealSrcSpan -> m EpAnnComments
allocateFinalCommentsP :: RealSrcSpan -> m EpAnnComments
instance MonadP P where
addError err
= P $ \s -> POk s { errors = err `addMessage` errors s} ()
addWarning w
= P $ \s -> POk (s { warnings = w `addMessage` warnings s }) ()
addFatalError err =
addError err >> P PFailed
getBit ext = P $ \s -> let b = ext `xtest` pExtsBitmap (options s)
in b `seq` POk s b
allocateCommentsP ss = P $ \s ->
let (comment_q', newAnns) = allocateComments ss (comment_q s) in
POk s {
comment_q = comment_q'
} (EpaComments newAnns)
allocatePriorCommentsP ss = P $ \s ->
let (header_comments', comment_q', newAnns)
= allocatePriorComments ss (comment_q s) (header_comments s) in
POk s {
header_comments = header_comments',
comment_q = comment_q'
} (EpaComments newAnns)
allocateFinalCommentsP ss = P $ \s ->
let (header_comments', comment_q', newAnns)
= allocateFinalComments ss (comment_q s) (header_comments s) in
POk s {
header_comments = header_comments',
comment_q = comment_q'
} (EpaCommentsBalanced (Strict.fromMaybe [] header_comments') newAnns)
getCommentsFor :: (MonadP m) => SrcSpan -> m EpAnnComments
getCommentsFor (RealSrcSpan l _) = allocateCommentsP l
getCommentsFor _ = return emptyComments
getPriorCommentsFor :: (MonadP m) => SrcSpan -> m EpAnnComments
getPriorCommentsFor (RealSrcSpan l _) = allocatePriorCommentsP l
getPriorCommentsFor _ = return emptyComments
getFinalCommentsFor :: (MonadP m) => SrcSpan -> m EpAnnComments
getFinalCommentsFor (RealSrcSpan l _) = allocateFinalCommentsP l
getFinalCommentsFor _ = return emptyComments
getEofPos :: P (Strict.Maybe (Strict.Pair RealSrcSpan RealSrcSpan))
getEofPos = P $ \s@(PState { eof_pos = pos }) -> POk s pos
addPsMessage :: SrcSpan -> PsMessage -> P ()
addPsMessage srcspan msg = do
diag_opts <- (pDiagOpts . options) <$> getPState
addWarning (mkPlainMsgEnvelope diag_opts srcspan msg)
addTabWarning :: RealSrcSpan -> P ()
addTabWarning srcspan
= P $ \s@PState{tab_first=tf, tab_count=tc, options=o} ->
let tf' = tf <|> Strict.Just srcspan
tc' = tc + 1
s' = if warnopt Opt_WarnTabs o
then s{tab_first = tf', tab_count = tc'}
else s
in POk s' ()
getPsErrorMessages :: PState -> Messages PsMessage
getPsErrorMessages p = errors p
getPsMessages :: PState -> (Messages PsMessage, Messages PsMessage)
getPsMessages p =
let ws = warnings p
diag_opts = pDiagOpts (options p)
ws' = case tab_first p of
Strict.Nothing -> ws
Strict.Just tf ->
let msg = mkPlainMsgEnvelope diag_opts
(RealSrcSpan tf Strict.Nothing)
(PsWarnTab (tab_count p))
in msg `addMessage` ws
in (ws', errors p)
getContext :: P [LayoutContext]
getContext = P $ \s@PState{context=ctx} -> POk s ctx
setContext :: [LayoutContext] -> P ()
setContext ctx = P $ \s -> POk s{context=ctx} ()
popContext :: P ()
popContext = P $ \ s@(PState{ buffer = buf, options = o, context = ctx,
last_len = len, last_loc = last_loc }) ->
case ctx of
(_:tl) ->
POk s{ context = tl } ()
[] ->
unP (addFatalError $ srcParseErr o buf len (mkSrcSpanPs last_loc)) s
pushCurrentContext :: GenSemic -> P ()
pushCurrentContext gen_semic = P $ \ s@PState{ last_loc=loc, context=ctx } ->
POk s{context = Layout (srcSpanStartCol (psRealSpan loc)) gen_semic : ctx} ()
pushModuleContext :: P ()
pushModuleContext = pushCurrentContext generateSemic
getOffside :: P (Ordering, Bool)
getOffside = P $ \s@PState{last_loc=loc, context=stk} ->
let offs = srcSpanStartCol (psRealSpan loc) in
let ord = case stk of
Layout n gen_semic : _ ->
(compare offs n, gen_semic)
_ ->
(GT, dontGenerateSemic)
in POk s ord
srcParseErr
:: ParserOpts
-> StringBuffer
-> Int
-> SrcSpan
-> MsgEnvelope PsMessage
srcParseErr options buf len loc = mkPlainErrorMsgEnvelope loc (PsErrParse token details)
where
token = lexemeToString (offsetBytes (-len) buf) len
pattern_ = decodePrevNChars 8 buf
last100 = decodePrevNChars 100 buf
doInLast100 = "do" `isInfixOf` last100
mdoInLast100 = "mdo" `isInfixOf` last100
th_enabled = ThQuotesBit `xtest` pExtsBitmap options
ps_enabled = PatternSynonymsBit `xtest` pExtsBitmap options
details = PsErrParseDetails {
ped_th_enabled = th_enabled
, ped_do_in_last_100 = doInLast100
, ped_mdo_in_last_100 = mdoInLast100
, ped_pat_syn_enabled = ps_enabled
, ped_pattern_parsed = pattern_ == "pattern "
}
srcParseFail :: P a
srcParseFail = P $ \s@PState{ buffer = buf, options = o, last_len = len,
last_loc = last_loc } ->
unP (addFatalError $ srcParseErr o buf len (mkSrcSpanPs last_loc)) s
lexError :: LexErr -> P a
lexError e = do
loc <- getRealSrcLoc
(AI end buf) <- getInput
reportLexError loc (psRealLoc end) buf
(\k srcLoc -> mkPlainErrorMsgEnvelope srcLoc $ PsErrLexer e k)
lexer, lexerDbg :: Bool -> (Located Token -> P a) -> P a
lexer queueComments cont = do
alr <- getBit AlternativeLayoutRuleBit
let lexTokenFun = if alr then lexTokenAlr else lexToken
(L span tok) <- lexTokenFun
if (queueComments && isComment tok)
then queueComment (L (psRealSpan span) tok) >> lexer queueComments cont
else cont (L (mkSrcSpanPs span) tok)
lexerDbg queueComments cont = lexer queueComments contDbg
where
contDbg tok = trace ("token: " ++ show (unLoc tok)) (cont tok)
lexTokenAlr :: P (PsLocated Token)
lexTokenAlr = do mPending <- popPendingImplicitToken
t <- case mPending of
Nothing ->
do mNext <- popNextToken
t <- case mNext of
Nothing -> lexToken
Just next -> return next
alternativeLayoutRuleToken t
Just t ->
return t
setAlrLastLoc (getLoc t)
case unLoc t of
ITwhere -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutWhere)
ITlet -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutLet)
ITof -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutOf)
ITlcase -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutOf)
ITlcases -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutOf)
ITdo _ -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutDo)
ITmdo _ -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutDo)
ITrec -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutDo)
_ -> return ()
return t
alternativeLayoutRuleToken :: PsLocated Token -> P (PsLocated Token)
alternativeLayoutRuleToken t
= do context <- getALRContext
lastLoc <- getAlrLastLoc
mExpectingOCurly <- getAlrExpectingOCurly
transitional <- getBit ALRTransitionalBit
justClosedExplicitLetBlock <- getJustClosedExplicitLetBlock
setJustClosedExplicitLetBlock False
let thisLoc = getLoc t
thisCol = srcSpanStartCol (psRealSpan thisLoc)
newLine = srcSpanStartLine (psRealSpan thisLoc) > srcSpanEndLine (psRealSpan lastLoc)
case (unLoc t, context, mExpectingOCurly) of
(ITocurly, _, Just alrLayout) ->
do setAlrExpectingOCurly Nothing
let isLet = case alrLayout of
ALRLayoutLet -> True
_ -> False
setALRContext (ALRNoLayout (containsCommas ITocurly) isLet : context)
return t
(_, ALRLayout _ col : _ls, Just expectingOCurly)
| (thisCol > col) ||
(thisCol == col &&
isNonDecreasingIndentation expectingOCurly) ->
do setAlrExpectingOCurly Nothing
setALRContext (ALRLayout expectingOCurly thisCol : context)
setNextToken t
return (L thisLoc ITvocurly)
| otherwise ->
do setAlrExpectingOCurly Nothing
setPendingImplicitTokens [L lastLoc ITvccurly]
setNextToken t
return (L lastLoc ITvocurly)
(_, _, Just expectingOCurly) ->
do setAlrExpectingOCurly Nothing
setALRContext (ALRLayout expectingOCurly thisCol : context)
setNextToken t
return (L thisLoc ITvocurly)
(ITeof, ALRLayout _ _ : ls, _) ->
do setALRContext ls
setNextToken t
return (L thisLoc ITvccurly)
(ITeof, _, _) ->
return t
(ITin, _, _)
| justClosedExplicitLetBlock ->
return t
(ITin, ALRLayout ALRLayoutLet _ : ls, _)
| newLine ->
do setPendingImplicitTokens [t]
setALRContext ls
return (L thisLoc ITvccurly)
(ITwhere, ALRLayout _ col : ls, _)
| newLine && thisCol == col && transitional ->
do addPsMessage
(mkSrcSpanPs thisLoc)
(PsWarnTransitionalLayout TransLayout_Where)
setALRContext ls
setNextToken t
return (L lastLoc ITvccurly)
(ITvbar, ALRLayout _ col : ls, _)
| newLine && thisCol == col && transitional ->
do addPsMessage
(mkSrcSpanPs thisLoc)
(PsWarnTransitionalLayout TransLayout_Pipe)
setALRContext ls
setNextToken t
return (L lastLoc ITvccurly)
(_, ALRLayout _ col : ls, _)
| newLine && thisCol == col ->
do setNextToken t
let loc = psSpanStart thisLoc
zeroWidthLoc = mkPsSpan loc loc
return (L zeroWidthLoc ITsemi)
| newLine && thisCol < col ->
do setALRContext ls
setNextToken t
return (L lastLoc ITvccurly)
(u, _, _)
| isALRclose u ->
case context of
ALRLayout _ _ : ls ->
do setALRContext ls
setNextToken t
return (L thisLoc ITvccurly)
ALRNoLayout _ isLet : ls ->
do let ls' = if isALRopen u
then ALRNoLayout (containsCommas u) False : ls
else ls
setALRContext ls'
when isLet $ setJustClosedExplicitLetBlock True
return t
[] ->
do let ls = if isALRopen u
then [ALRNoLayout (containsCommas u) False]
else []
setALRContext ls
return t
(u, _, _)
| isALRopen u ->
do setALRContext (ALRNoLayout (containsCommas u) False : context)
return t
(ITin, ALRLayout ALRLayoutLet _ : ls, _) ->
do setALRContext ls
setPendingImplicitTokens [t]
return (L thisLoc ITvccurly)
(ITin, ALRLayout _ _ : ls, _) ->
do setALRContext ls
setNextToken t
return (L thisLoc ITvccurly)
(ITcomma, ALRLayout _ _ : ls, _)
| topNoLayoutContainsCommas ls ->
do setALRContext ls
setNextToken t
return (L thisLoc ITvccurly)
(ITwhere, ALRLayout ALRLayoutDo _ : ls, _) ->
do setALRContext ls
setPendingImplicitTokens [t]
return (L thisLoc ITvccurly)
(_, _, _) -> return t
isALRopen :: Token -> Bool
isALRopen ITcase = True
isALRopen ITif = True
isALRopen ITthen = True
isALRopen IToparen = True
isALRopen ITobrack = True
isALRopen ITocurly = True
isALRopen IToubxparen = True
isALRopen _ = False
isALRclose :: Token -> Bool
isALRclose ITof = True
isALRclose ITthen = True
isALRclose ITelse = True
isALRclose ITcparen = True
isALRclose ITcbrack = True
isALRclose ITccurly = True
isALRclose ITcubxparen = True
isALRclose _ = False
isNonDecreasingIndentation :: ALRLayout -> Bool
isNonDecreasingIndentation ALRLayoutDo = True
isNonDecreasingIndentation _ = False
containsCommas :: Token -> Bool
containsCommas IToparen = True
containsCommas ITobrack = True
containsCommas ITocurly = True
containsCommas IToubxparen = True
containsCommas _ = False
topNoLayoutContainsCommas :: [ALRContext] -> Bool
topNoLayoutContainsCommas [] = False
topNoLayoutContainsCommas (ALRLayout _ _ : ls) = topNoLayoutContainsCommas ls
topNoLayoutContainsCommas (ALRNoLayout b _ : _) = b
lexToken :: P (PsLocated Token)
lexToken = do
inp@(AI loc1 buf) <- getInput
sc <- getLexState
exts <- getExts
case alexScanUser exts inp sc of
AlexEOF -> do
let span = mkPsSpan loc1 loc1
lc <- getLastLocIncludingComments
setEofPos (psRealSpan span) (psRealSpan lc)
setLastToken span 0
return (L span ITeof)
AlexError (AI loc2 buf) ->
reportLexError (psRealLoc loc1) (psRealLoc loc2) buf
(\k srcLoc -> mkPlainErrorMsgEnvelope srcLoc $ PsErrLexer LexError k)
AlexSkip inp2 _ -> do
setInput inp2
lexToken
AlexToken inp2@(AI end buf2) _ t -> do
setInput inp2
let span = mkPsSpan loc1 end
let bytes = byteDiff buf buf2
span `seq` setLastToken span bytes
lt <- t span buf bytes buf2
let lt' = unLoc lt
if (isComment lt') then setLastComment lt else setLastTk lt
return lt
reportLexError :: RealSrcLoc
-> RealSrcLoc
-> StringBuffer
-> (LexErrKind -> SrcSpan -> MsgEnvelope PsMessage)
-> P a
reportLexError loc1 loc2 buf f
| atEnd buf = failLocMsgP loc1 loc2 (f LexErrKind_EOF)
| otherwise =
let c = fst (nextChar buf)
in if c == '\0'
then failLocMsgP loc2 loc2 (f LexErrKind_UTF8)
else failLocMsgP loc1 loc2 (f (LexErrKind_Char c))
lexTokenStream :: ParserOpts -> StringBuffer -> RealSrcLoc -> ParseResult [Located Token]
lexTokenStream opts buf loc = unP go initState{ options = opts' }
where
new_exts = xunset UsePosPragsBit
$ xset RawTokenStreamBit
$ pExtsBitmap opts
opts' = opts { pExtsBitmap = new_exts }
initState = initParserState opts' buf loc
go = do
ltok <- lexer False return
case ltok of
L _ ITeof -> return []
_ -> liftM (ltok:) go
linePrags = Map.singleton "line" linePrag
fileHeaderPrags = Map.fromList([("options", lex_string_prag IToptions_prag),
("options_ghc", lex_string_prag IToptions_prag),
("options_haddock", lex_string_prag_comment ITdocOptions),
("language", token ITlanguage_prag),
("include", lex_string_prag ITinclude_prag)])
ignoredPrags = Map.fromList (map ignored pragmas)
where ignored opt = (opt, nested_comment)
impls = ["hugs", "nhc98", "jhc", "yhc", "catch", "derive"]
options_pragmas = map ("options_" ++) impls
pragmas = options_pragmas ++ ["cfiles", "contract"]
oneWordPrags = Map.fromList [
("rules", rulePrag),
("inline",
fstrtoken (\s -> (ITinline_prag (SourceText s) (Inline (SourceText s)) FunLike))),
("inlinable",
fstrtoken (\s -> (ITinline_prag (SourceText s) (Inlinable (SourceText s)) FunLike))),
("inlineable",
fstrtoken (\s -> (ITinline_prag (SourceText s) (Inlinable (SourceText s)) FunLike))),
("notinline",
fstrtoken (\s -> (ITinline_prag (SourceText s) (NoInline (SourceText s)) FunLike))),
("opaque", fstrtoken (\s -> ITopaque_prag (SourceText s))),
("specialize", fstrtoken (\s -> ITspec_prag (SourceText s))),
("source", fstrtoken (\s -> ITsource_prag (SourceText s))),
("warning", fstrtoken (\s -> ITwarning_prag (SourceText s))),
("deprecated", fstrtoken (\s -> ITdeprecated_prag (SourceText s))),
("scc", fstrtoken (\s -> ITscc_prag (SourceText s))),
("unpack", fstrtoken (\s -> ITunpack_prag (SourceText s))),
("nounpack", fstrtoken (\s -> ITnounpack_prag (SourceText s))),
("ann", fstrtoken (\s -> ITann_prag (SourceText s))),
("minimal", fstrtoken (\s -> ITminimal_prag (SourceText s))),
("overlaps", fstrtoken (\s -> IToverlaps_prag (SourceText s))),
("overlappable", fstrtoken (\s -> IToverlappable_prag (SourceText s))),
("overlapping", fstrtoken (\s -> IToverlapping_prag (SourceText s))),
("incoherent", fstrtoken (\s -> ITincoherent_prag (SourceText s))),
("ctype", fstrtoken (\s -> ITctype (SourceText s))),
("complete", fstrtoken (\s -> ITcomplete_prag (SourceText s))),
("column", columnPrag)
]
twoWordPrags = Map.fromList [
("inline conlike",
fstrtoken (\s -> (ITinline_prag (SourceText s) (Inline (SourceText s)) ConLike))),
("notinline conlike",
fstrtoken (\s -> (ITinline_prag (SourceText s) (NoInline (SourceText s)) ConLike))),
("specialize inline",
fstrtoken (\s -> (ITspec_inline_prag (SourceText s) True))),
("specialize notinline",
fstrtoken (\s -> (ITspec_inline_prag (SourceText s) False)))
]
dispatch_pragmas :: Map String Action -> Action
dispatch_pragmas prags span buf len buf2 =
case Map.lookup (clean_pragma (lexemeToString buf len)) prags of
Just found -> found span buf len buf2
Nothing -> lexError LexUnknownPragma
known_pragma :: Map String Action -> AlexAccPred ExtsBitmap
known_pragma prags _ (AI _ startbuf) _ (AI _ curbuf)
= isKnown && nextCharIsNot curbuf pragmaNameChar
where l = lexemeToString startbuf (byteDiff startbuf curbuf)
isKnown = isJust $ Map.lookup (clean_pragma l) prags
pragmaNameChar c = isAlphaNum c || c == '_'
clean_pragma :: String -> String
clean_pragma prag = canon_ws (map toLower (unprefix prag))
where unprefix prag' = case stripPrefix "{-#" prag' of
Just rest -> rest
Nothing -> prag'
canonical prag' = case prag' of
"noinline" -> "notinline"
"specialise" -> "specialize"
"constructorlike" -> "conlike"
_ -> prag'
canon_ws s = unwords (map canonical (words s))
warn_unknown_prag :: Map String Action -> Action
warn_unknown_prag prags span buf len buf2 = do
let uppercase = map toUpper
unknown_prag = uppercase (clean_pragma (lexemeToString buf len))
suggestions = map uppercase (Map.keys prags)
addPsMessage (RealSrcSpan (psRealSpan span) Strict.Nothing) $
PsWarnUnrecognisedPragma unknown_prag suggestions
nested_comment span buf len buf2
mkParensEpAnn :: RealSrcSpan -> (AddEpAnn, AddEpAnn)
mkParensEpAnn ss = (AddEpAnn AnnOpenP (EpaSpan lo Strict.Nothing),AddEpAnn AnnCloseP (EpaSpan lc Strict.Nothing))
where
f = srcSpanFile ss
sl = srcSpanStartLine ss
sc = srcSpanStartCol ss
el = srcSpanEndLine ss
ec = srcSpanEndCol ss
lo = mkRealSrcSpan (realSrcSpanStart ss) (mkRealSrcLoc f sl (sc+1))
lc = mkRealSrcSpan (mkRealSrcLoc f el (ec - 1)) (realSrcSpanEnd ss)
queueComment :: RealLocated Token -> P()
queueComment c = P $ \s -> POk s {
comment_q = commentToAnnotation c : comment_q s
} ()
allocateComments
:: RealSrcSpan
-> [LEpaComment]
-> ([LEpaComment], [LEpaComment])
allocateComments ss comment_q =
let
(before,rest) = break (\(L l _) -> isRealSubspanOf (anchor l) ss) comment_q
(middle,after) = break (\(L l _) -> not (isRealSubspanOf (anchor l) ss)) rest
comment_q' = before ++ after
newAnns = middle
in
(comment_q', reverse newAnns)
splitPriorComments
:: RealSrcSpan
-> [LEpaComment]
-> ([LEpaComment], [LEpaComment])
splitPriorComments ss prior_comments =
let
cmp :: RealSrcSpan -> LEpaComment -> Bool
cmp later (L l c)
= srcSpanStartLine later - srcSpanEndLine (anchor l) == 1
&& srcSpanEndLine (ac_prior_tok c) /= srcSpanStartLine (anchor l)
go :: [LEpaComment] -> RealSrcSpan -> [LEpaComment]
-> ([LEpaComment], [LEpaComment])
go decl_comments _ [] = ([],decl_comments)
go decl_comments r (c@(L l _):cs) = if cmp r c
then go (c:decl_comments) (anchor l) cs
else (reverse (c:cs), decl_comments)
in
go [] ss prior_comments
allocatePriorComments
:: RealSrcSpan
-> [LEpaComment]
-> Strict.Maybe [LEpaComment]
-> (Strict.Maybe [LEpaComment], [LEpaComment], [LEpaComment])
allocatePriorComments ss comment_q mheader_comments =
let
cmp (L l _) = anchor l <= ss
(newAnns,after) = partition cmp comment_q
comment_q'= after
(prior_comments, decl_comments) = splitPriorComments ss newAnns
in
case mheader_comments of
Strict.Nothing -> (Strict.Just prior_comments, comment_q', decl_comments)
Strict.Just _ -> (mheader_comments, comment_q', reverse newAnns)
allocateFinalComments
:: RealSrcSpan
-> [LEpaComment]
-> Strict.Maybe [LEpaComment]
-> (Strict.Maybe [LEpaComment], [LEpaComment], [LEpaComment])
allocateFinalComments _ss comment_q mheader_comments =
case mheader_comments of
Strict.Nothing -> (Strict.Just (reverse comment_q), [], [])
Strict.Just _ -> (mheader_comments, [], reverse comment_q)
commentToAnnotation :: RealLocated Token -> LEpaComment
commentToAnnotation (L l (ITdocComment s ll)) = mkLEpaComment l ll (EpaDocComment s)
commentToAnnotation (L l (ITdocOptions s ll)) = mkLEpaComment l ll (EpaDocOptions s)
commentToAnnotation (L l (ITlineComment s ll)) = mkLEpaComment l ll (EpaLineComment s)
commentToAnnotation (L l (ITblockComment s ll)) = mkLEpaComment l ll (EpaBlockComment s)
commentToAnnotation _ = panic "commentToAnnotation"
mkLEpaComment :: RealSrcSpan -> PsSpan -> EpaCommentTok -> LEpaComment
mkLEpaComment l ll tok = L (realSpanAsAnchor l) (EpaComment tok (psRealSpan ll))
isComment :: Token -> Bool
isComment (ITlineComment _ _) = True
isComment (ITblockComment _ _) = True
isComment (ITdocComment _ _) = True
isComment (ITdocOptions _ _) = True
isComment _ = False
bol,column_prag,layout,layout_do,layout_if,layout_left,line_prag1,line_prag1a,line_prag2,line_prag2a,option_prags :: Int
bol = 1
column_prag = 2
layout = 3
layout_do = 4
layout_if = 5
layout_left = 6
line_prag1 = 7
line_prag1a = 8
line_prag2 = 9
line_prag2a = 10
option_prags = 11
alex_action_1 = warnTab
alex_action_2 = nested_comment
alex_action_3 = lineCommentToken
alex_action_4 = lineCommentToken
alex_action_5 = lineCommentToken
alex_action_6 = lineCommentToken
alex_action_7 = lineCommentToken
alex_action_8 = lineCommentToken
alex_action_9 = smart_quote_error
alex_action_11 = begin line_prag1
alex_action_12 = begin line_prag1
alex_action_16 = do_bol
alex_action_17 = hopefully_open_brace
alex_action_19 = begin line_prag1
alex_action_20 = new_layout_context True dontGenerateSemic ITvbar
alex_action_21 = pop
alex_action_22 = new_layout_context True generateSemic ITvocurly
alex_action_23 = new_layout_context False generateSemic ITvocurly
alex_action_24 = do_layout_left
alex_action_25 = begin bol
alex_action_26 = dispatch_pragmas linePrags
alex_action_27 = setLineAndFile line_prag1a
alex_action_28 = failLinePrag1
alex_action_29 = popLinePrag1
alex_action_30 = setLineAndFile line_prag2a
alex_action_31 = pop
alex_action_32 = setColumn
alex_action_33 = dispatch_pragmas twoWordPrags
alex_action_34 = dispatch_pragmas oneWordPrags
alex_action_35 = dispatch_pragmas ignoredPrags
alex_action_36 = endPrag
alex_action_37 = dispatch_pragmas fileHeaderPrags
alex_action_38 = nested_comment
alex_action_39 = warn_unknown_prag (Map.unions [ oneWordPrags, fileHeaderPrags, ignoredPrags, linePrags ])
alex_action_40 = warn_unknown_prag Map.empty
alex_action_41 = multiline_doc_comment
alex_action_42 = nested_doc_comment
alex_action_43 = token (ITopenExpQuote NoE NormalSyntax)
alex_action_44 = token (ITopenTExpQuote NoE)
alex_action_45 = token (ITcloseQuote NormalSyntax)
alex_action_46 = token ITcloseTExpQuote
alex_action_47 = token (ITopenExpQuote HasE NormalSyntax)
alex_action_48 = token (ITopenTExpQuote HasE)
alex_action_49 = token ITopenPatQuote
alex_action_50 = layout_token ITopenDecQuote
alex_action_51 = token ITopenTypQuote
alex_action_52 = lex_quasiquote_tok
alex_action_53 = lex_qquasiquote_tok
alex_action_54 = token (ITopenExpQuote NoE UnicodeSyntax)
alex_action_55 = token (ITcloseQuote UnicodeSyntax)
alex_action_56 = special (IToparenbar NormalSyntax)
alex_action_57 = special (ITcparenbar NormalSyntax)
alex_action_58 = special (IToparenbar UnicodeSyntax)
alex_action_59 = special (ITcparenbar UnicodeSyntax)
alex_action_60 = skip_one_varid ITdupipvarid
alex_action_61 = skip_one_varid_src ITlabelvarid
alex_action_62 = lex_quoted_label
alex_action_63 = token IToubxparen
alex_action_64 = token ITcubxparen
alex_action_65 = special IToparen
alex_action_66 = special ITcparen
alex_action_67 = special ITobrack
alex_action_68 = special ITcbrack
alex_action_69 = special ITcomma
alex_action_70 = special ITsemi
alex_action_71 = special ITbackquote
alex_action_72 = open_brace
alex_action_73 = close_brace
alex_action_74 = qdo_token ITdo
alex_action_75 = qdo_token ITmdo
alex_action_76 = idtoken qvarid
alex_action_77 = idtoken qconid
alex_action_78 = varid
alex_action_79 = idtoken conid
alex_action_80 = idtoken qvarid
alex_action_81 = idtoken qconid
alex_action_82 = varid
alex_action_83 = idtoken conid
alex_action_84 = idtoken qvarsym
alex_action_85 = idtoken qconsym
alex_action_86 = with_op_ws varsym
alex_action_87 = with_op_ws consym
alex_action_88 = tok_num positive 0 0 decimal
alex_action_89 = tok_num positive 2 2 binary
alex_action_90 = tok_num positive 2 2 octal
alex_action_91 = tok_num positive 2 2 hexadecimal
alex_action_92 = tok_num negative 1 1 decimal
alex_action_93 = tok_num negative 3 3 binary
alex_action_94 = tok_num negative 3 3 octal
alex_action_95 = tok_num negative 3 3 hexadecimal
alex_action_96 = tok_frac 0 tok_float
alex_action_97 = tok_frac 0 tok_float
alex_action_98 = tok_frac 0 tok_hex_float
alex_action_99 = tok_frac 0 tok_hex_float
alex_action_100 = tok_primint positive 0 1 decimal
alex_action_101 = tok_primint positive 2 3 binary
alex_action_102 = tok_primint positive 2 3 octal
alex_action_103 = tok_primint positive 2 3 hexadecimal
alex_action_104 = tok_primint negative 1 2 decimal
alex_action_105 = tok_primint negative 3 4 binary
alex_action_106 = tok_primint negative 3 4 octal
alex_action_107 = tok_primint negative 3 4 hexadecimal
alex_action_108 = tok_primword 0 2 decimal
alex_action_109 = tok_primword 2 4 binary
alex_action_110 = tok_primword 2 4 octal
alex_action_111 = tok_primword 2 4 hexadecimal
alex_action_112 = tok_frac 1 tok_primfloat
alex_action_113 = tok_frac 2 tok_primdouble
alex_action_114 = tok_frac 1 tok_primfloat
alex_action_115 = tok_frac 2 tok_primdouble
alex_action_116 = tok_primint8 positive 0 decimal
alex_action_117 = tok_primint8 positive 2 binary
alex_action_118 = tok_primint8 positive 2 octal
alex_action_119 = tok_primint8 positive 2 hexadecimal
alex_action_120 = tok_primint8 negative 1 decimal
alex_action_121 = tok_primint8 negative 3 binary
alex_action_122 = tok_primint8 negative 3 octal
alex_action_123 = tok_primint8 negative 3 hexadecimal
alex_action_124 = tok_primint16 positive 0 decimal
alex_action_125 = tok_primint16 positive 2 binary
alex_action_126 = tok_primint16 positive 2 octal
alex_action_127 = tok_primint16 positive 2 hexadecimal
alex_action_128 = tok_primint16 negative 1 decimal
alex_action_129 = tok_primint16 negative 3 binary
alex_action_130 = tok_primint16 negative 3 octal
alex_action_131 = tok_primint16 negative 3 hexadecimal
alex_action_132 = tok_primint32 positive 0 decimal
alex_action_133 = tok_primint32 positive 2 binary
alex_action_134 = tok_primint32 positive 2 octal
alex_action_135 = tok_primint32 positive 2 hexadecimal
alex_action_136 = tok_primint32 negative 1 decimal
alex_action_137 = tok_primint32 negative 3 binary
alex_action_138 = tok_primint32 negative 3 octal
alex_action_139 = tok_primint32 negative 3 hexadecimal
alex_action_140 = tok_primint64 positive 0 decimal
alex_action_141 = tok_primint64 positive 2 binary
alex_action_142 = tok_primint64 positive 2 octal
alex_action_143 = tok_primint64 positive 2 hexadecimal
alex_action_144 = tok_primint64 negative 1 decimal
alex_action_145 = tok_primint64 negative 3 binary
alex_action_146 = tok_primint64 negative 3 octal
alex_action_147 = tok_primint64 negative 3 hexadecimal
alex_action_148 = tok_primint positive 0 4 decimal
alex_action_149 = tok_primint positive 2 6 binary
alex_action_150 = tok_primint positive 2 6 octal
alex_action_151 = tok_primint positive 2 6 hexadecimal
alex_action_152 = tok_primint negative 1 5 decimal
alex_action_153 = tok_primint negative 3 7 binary
alex_action_154 = tok_primint negative 3 7 octal
alex_action_155 = tok_primint negative 3 7 hexadecimal
alex_action_156 = tok_primword8 0 decimal
alex_action_157 = tok_primword8 2 binary
alex_action_158 = tok_primword8 2 octal
alex_action_159 = tok_primword8 2 hexadecimal
alex_action_160 = tok_primword16 0 decimal
alex_action_161 = tok_primword16 2 binary
alex_action_162 = tok_primword16 2 octal
alex_action_163 = tok_primword16 2 hexadecimal
alex_action_164 = tok_primword32 0 decimal
alex_action_165 = tok_primword32 2 binary
alex_action_166 = tok_primword32 2 octal
alex_action_167 = tok_primword32 2 hexadecimal
alex_action_168 = tok_primword64 0 decimal
alex_action_169 = tok_primword64 2 binary
alex_action_170 = tok_primword64 2 octal
alex_action_171 = tok_primword64 2 hexadecimal
alex_action_172 = tok_primword 0 5 decimal
alex_action_173 = tok_primword 2 7 binary
alex_action_174 = tok_primword 2 7 octal
alex_action_175 = tok_primword 2 7 hexadecimal
alex_action_176 = lex_char_tok
alex_action_177 = lex_string_tok
#define ALEX_GHC 1
#define ALEX_LATIN1 1
#ifdef ALEX_GHC
# define ILIT(n) n#
# define IBOX(n) (I# (n))
# define FAST_INT Int#
# if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
# define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))
# define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))
# else
# define GTE(n,m) (n >=# m)
# define EQ(n,m) (n ==# m)
# endif
# define PLUS(n,m) (n +# m)
# define MINUS(n,m) (n -# m)
# define TIMES(n,m) (n *# m)
# define NEGATE(n) (negateInt# (n))
# define IF_GHC(x) (x)
#else
# define ILIT(n) (n)
# define IBOX(n) (n)
# define FAST_INT Int
# define GTE(n,m) (n >= m)
# define EQ(n,m) (n == m)
# define PLUS(n,m) (n + m)
# define MINUS(n,m) (n - m)
# define TIMES(n,m) (n * m)
# define NEGATE(n) (negate (n))
# define IF_GHC(x)
#endif
#ifdef ALEX_GHC
data AlexAddr = AlexA# Addr#
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
uncheckedShiftL# = shiftL#
#endif
{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}
alexIndexInt16OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#
alexIndexInt16OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#
alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow16Int# i
where
i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)
high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 2#
#else
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901
int16ToInt#
#endif
(indexInt16OffAddr# arr off)
#endif
#else
alexIndexInt16OffAddr arr off = arr ! off
#endif
#ifdef ALEX_GHC
{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}
alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#
alexIndexInt32OffAddr :: AlexAddr -> Int# -> Int#
alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow32Int# i
where
i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`
(b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`
(b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)
b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))
b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))
b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 4#
#else
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 901
int32ToInt#
#endif
(indexInt32OffAddr# arr off)
#endif
#else
alexIndexInt32OffAddr arr off = arr ! off
#endif
#ifdef ALEX_GHC
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
quickIndex arr i = arr ! i
#else
quickIndex = unsafeAt
#endif
#else
quickIndex arr i = arr ! i
#endif
data AlexReturn a
= AlexEOF
| AlexError !AlexInput
| AlexSkip !AlexInput !Int
| AlexToken !AlexInput !Int a
alexScan input__ IBOX(sc)
= alexScanUser undefined input__ IBOX(sc)
alexScanUser user__ input__ IBOX(sc)
= case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(0) input__ sc AlexNone of
(AlexNone, input__') ->
case alexGetByte input__ of
Nothing ->
#ifdef ALEX_DEBUG
trace ("End of input.") $
#endif
AlexEOF
Just _ ->
#ifdef ALEX_DEBUG
trace ("Error.") $
#endif
AlexError input__'
(AlexLastSkip input__'' len, _) ->
#ifdef ALEX_DEBUG
trace ("Skipping.") $
#endif
AlexSkip input__'' len
(AlexLastAcc k input__''' len, _) ->
#ifdef ALEX_DEBUG
trace ("Accept.") $
#endif
AlexToken input__''' len (alex_actions ! k)
alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =
input__ `seq`
let
new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` IBOX(s)))
in
new_acc `seq`
case alexGetByte input__ of
Nothing -> (new_acc, input__)
Just (c, new_input) ->
#ifdef ALEX_DEBUG
trace ("State: " ++ show IBOX(s) ++ ", char: " ++ show c) $
#endif
case fromIntegral c of { IBOX(ord_c) ->
let
base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s
offset = PLUS(base,ord_c)
check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset
new_s = if GTE(offset,ILIT(0)) && EQ(check,ord_c)
then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset
else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s
in
case new_s of
ILIT(-1) -> (new_acc, input__)
_ -> alex_scan_tkn user__ orig_input
#ifdef ALEX_LATIN1
PLUS(len,ILIT(1))
#else
(if c < 0x80 || c >= 0xC0 then PLUS(len,ILIT(1)) else len)
#endif
new_input new_s new_acc
}
where
check_accs (AlexAccNone) = last_acc
check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ IBOX(len)
check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ IBOX(len)
#ifndef ALEX_NOPRED
check_accs (AlexAccPred a predx rest)
| predx user__ orig_input IBOX(len) input__
= AlexLastAcc a input__ IBOX(len)
| otherwise
= check_accs rest
check_accs (AlexAccSkipPred predx rest)
| predx user__ orig_input IBOX(len) input__
= AlexLastSkip input__ IBOX(len)
| otherwise
= check_accs rest
#endif
data AlexLastAcc
= AlexNone
| AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int
| AlexLastSkip !AlexInput !Int
data AlexAcc user
= AlexAccNone
| AlexAcc Int
| AlexAccSkip
#ifndef ALEX_NOPRED
| AlexAccPred Int (AlexAccPred user) (AlexAcc user)
| AlexAccSkipPred (AlexAccPred user) (AlexAcc user)
type AlexAccPred user = user -> AlexInput -> Int -> AlexInput -> Bool
alexAndPred p1 p2 user__ in1 len in2
= p1 user__ in1 len in2 && p2 user__ in1 len in2
alexPrevCharIs c _ input__ _ _ = c == alexInputPrevChar input__
alexPrevCharMatches f _ input__ _ _ = f (alexInputPrevChar input__)
alexPrevCharIsOneOf arr _ input__ _ _ = arr ! alexInputPrevChar input__
alexRightContext IBOX(sc) user__ _ _ input__ =
case alex_scan_tkn user__ input__ ILIT(0) input__ sc AlexNone of
(AlexNone, _) -> False
_ -> True
#endif