]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - helm/software/components/acic_procedural/procedural1.ml
Bug: let-ins are always automatically folded!
[helm.git] / helm / software / components / acic_procedural / procedural1.ml
1 (* Copyright (C) 2003-2005, HELM Team.
2  * 
3  * This file is part of HELM, an Hypertextual, Electronic
4  * Library of Mathematics, developed at the Computer Science
5  * Department, University of Bologna, Italy.
6  * 
7  * HELM is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License
9  * as published by the Free Software Foundation; either version 2
10  * of the License, or (at your option) any later version.
11  * 
12  * HELM is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
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16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with HELM; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,
20  * MA  02111-1307, USA.
21  * 
22  * For details, see the HELM World-Wide-Web page,
23  * http://cs.unibo.it/helm/.
24  *)
25
26 module C    = Cic
27 module I    = CicInspect
28 module S    = CicSubstitution
29 module TC   = CicTypeChecker 
30 module Un   = CicUniv
31 module UM   = UriManager
32 module Obj  = LibraryObjects
33 module HObj = HelmLibraryObjects
34 module A    = Cic2acic
35 module Ut   = CicUtil
36 module E    = CicEnvironment
37 module Pp   = CicPp
38 module PEH  = ProofEngineHelpers
39 module HEL  = HExtlib
40 module DTI  = DoubleTypeInference
41 module NU   = CicNotationUtil
42 module L    = Librarian
43
44 module Cl   = ProceduralClassify
45 module T    = ProceduralTypes
46 module Cn   = ProceduralConversion
47 module H    = ProceduralHelpers
48
49 type status = {
50    sorts : (C.id, A.sort_kind) Hashtbl.t;
51    types : (C.id, A.anntypes) Hashtbl.t;
52    max_depth: int option;
53    depth: int;
54    context: C.context;
55    case: int list
56 }
57
58 let debug = ref false
59
60 (* helpers ******************************************************************)
61
62 let split2_last l1 l2 =
63 try
64    let n = pred (List.length l1) in
65    let before1, after1 = HEL.split_nth n l1 in
66    let before2, after2 = HEL.split_nth n l2 in
67    before1, before2, List.hd after1, List.hd after2
68 with Invalid_argument _ -> failwith "A2P.split2_last"
69    
70 let string_of_head = function
71    | C.ASort _         -> "sort"
72    | C.AConst _        -> "const"
73    | C.AMutInd _       -> "mutind"
74    | C.AMutConstruct _ -> "mutconstruct"
75    | C.AVar _          -> "var"
76    | C.ARel _          -> "rel"
77    | C.AProd _         -> "prod"
78    | C.ALambda _       -> "lambda"
79    | C.ALetIn _        -> "letin"
80    | C.AFix _          -> "fix"
81    | C.ACoFix _        -> "cofix"
82    | C.AAppl _         -> "appl"
83    | C.ACast _         -> "cast"
84    | C.AMutCase _      -> "mutcase"
85    | C.AMeta _         -> "meta"
86    | C.AImplicit _     -> "implict"
87
88 let next st = {st with depth = succ st.depth}
89
90 let add st entry = {st with context = entry :: st.context}
91
92 let push st = {st with case = 1 :: st.case}
93
94 let inc st =
95    {st with case = match st.case with 
96       | []       -> []
97       | hd :: tl -> succ hd :: tl
98    }
99
100 let case st str =
101    let case = String.concat "." (List.rev_map string_of_int st.case) in
102    Printf.sprintf "case %s: %s" case str
103
104 let test_depth st =
105 try   
106    let msg = Printf.sprintf "Depth %u: " st.depth in
107    match st.max_depth with
108       | None   -> true, "" 
109       | Some d -> if st.depth < d then true, msg else false, "DEPTH EXCEDED: "
110 with Invalid_argument _ -> failwith "A2P.test_depth"
111
112 let is_rewrite_right = function
113    | C.AConst (_, uri, []) ->
114       UM.eq uri HObj.Logic.eq_ind_r_URI || Obj.is_eq_ind_r_URI uri
115    | _                     -> false
116
117 let is_rewrite_left = function
118    | C.AConst (_, uri, []) ->
119       UM.eq uri HObj.Logic.eq_ind_URI || Obj.is_eq_ind_URI uri
120    | _                     -> false
121
122 let is_fwd_rewrite_right hd tl =
123    if is_rewrite_right hd then match List.nth tl 3 with
124       | C.ARel _ -> true
125       | _        -> false
126    else false
127
128 let is_fwd_rewrite_left hd tl =
129    if is_rewrite_left hd then match List.nth tl 3 with
130       | C.ARel _ -> true
131       | _        -> false
132    else false
133
134 let get_inner_types st v =
135 try
136    let id = Ut.id_of_annterm v in
137    try match Hashtbl.find st.types id with
138       | {A.annsynthesized = st; A.annexpected = Some et} -> Some (st, et)
139       | {A.annsynthesized = st; A.annexpected = None}    -> Some (st, st)
140    with Not_found -> None
141 with Invalid_argument _ -> failwith "A2P.get_inner_types"
142
143 let is_proof st v =
144 try
145    let id = Ut.id_of_annterm v in
146    try match Hashtbl.find st.sorts id with
147       | `Prop -> true
148       | _     -> false
149    with Not_found -> H.is_proof st.context (H.cic v)
150 with Invalid_argument _ -> failwith "P1.is_proof"
151
152 let get_entry st id =
153    let rec aux = function
154       | []                                        -> assert false
155       | Some (C.Name name, e) :: _ when name = id -> e
156       | _ :: tl                                   -> aux tl
157    in
158    aux st.context
159
160 let string_of_atomic = function
161    | C.ARel (_, _, _, s)               -> s
162    | C.AVar (_, uri, _)                -> H.name_of_uri uri None None
163    | C.AConst (_, uri, _)              -> H.name_of_uri uri None None
164    | C.AMutInd (_, uri, i, _)          -> H.name_of_uri uri (Some i) None
165    | C.AMutConstruct (_, uri, i, j, _) -> H.name_of_uri uri (Some i) (Some j)
166    | _                                 -> ""
167
168 let get_sub_names head l =
169    let s = string_of_atomic head in
170    if s = "" then [] else
171    let map (names, i) _ = 
172       let name = Printf.sprintf "%s_%u" s i in name :: names, succ i
173    in
174    let names, _ = List.fold_left map ([], 1) l in 
175    List.rev names
176
177 let get_type msg st t = H.get_type msg st.context (H.cic t) 
178
179 let clear_absts m =
180    let rec aux k n = function
181       | C.ALambda (id, s, v, t) when k > 0 -> 
182          C.ALambda (id, s, v, aux (pred k) n t)
183       | C.ALambda (_, _, _, t) when n > 0 -> 
184          aux 0 (pred n) (Cn.lift 1 (-1) t)
185       | t                  when n > 0 ->
186          Printf.eprintf "A2P.clear_absts: %u %s\n" n (Pp.ppterm (H.cic t));
187          assert false
188       | t                             -> t
189    in 
190    aux m
191
192 (* proof construction *******************************************************)
193
194 let anonymous_premise = C.Name "UNNAMED"
195
196 let mk_exp_args hd tl classes synth =
197    let meta id = C.AImplicit (id, None) in
198    let map v (cl, b) =
199       if I.overlaps synth cl && b then v else meta ""
200    in
201    let rec aux b = function
202       | [] -> b, []
203       | hd :: tl -> 
204          if hd = meta "" then aux true tl else b, List.rev (hd :: tl)
205    in
206    let args = T.list_rev_map2 map tl classes in
207    let b, args = aux false args in
208    if args = [] then b, hd else b, C.AAppl ("", hd :: args)
209
210 let mk_convert st ?name sty ety note =
211    let e = Cn.hole "" in
212    let csty, cety = H.cic sty, H.cic ety in
213    let script = 
214       if !debug then
215          let sname = match name with None -> "" | Some (id, _) -> id in
216          let note = Printf.sprintf "%s: %s\nSINTH: %s\nEXP: %s"
217             note sname (Pp.ppterm csty) (Pp.ppterm cety)
218          in 
219          [T.Note note]
220       else []
221    in
222    assert (Ut.is_sober st.context csty); 
223    assert (Ut.is_sober st.context cety);
224    if Ut.alpha_equivalence csty cety then script else 
225    let sty, ety = H.acic_bc st.context sty, H.acic_bc st.context ety in
226    match name with
227       | None         -> T.Change (sty, ety, None, e, "") :: script
228       | Some (id, i) -> 
229          begin match get_entry st id with
230             | C.Def _  -> assert false (* T.ClearBody (id, "") :: script *)
231             | C.Decl _ -> 
232                T.Change (ety, sty, Some (id, Some id), e, "") :: script 
233          end
234
235 let convert st ?name v = 
236    match get_inner_types st v with
237       | None            -> 
238          if !debug then [T.Note "NORMAL: NO INNER TYPES"] else []
239       | Some (sty, ety) -> mk_convert st ?name sty ety "NORMAL"
240           
241 let get_intro = function 
242    | C.Anonymous -> None
243    | C.Name s    -> Some s
244
245 let mk_preamble st what script = match script with
246    | T.Exact _ :: _ -> script
247    | _              -> convert st what @ script   
248
249 let mk_arg st = function
250    | C.ARel (_, _, i, name) as what -> convert st ~name:(name, i) what
251    | _                              -> []
252
253 let mk_fwd_rewrite st dtext name tl direction v t ity =
254    let compare premise = function
255       | None   -> true
256       | Some s -> s = premise
257    in
258    assert (List.length tl = 6);
259    let what, where, predicate = List.nth tl 5, List.nth tl 3, List.nth tl 2 in
260    let e = Cn.mk_pattern 1 predicate in
261    if (Cn.does_not_occur e) then st, [] else 
262    match where with
263       | C.ARel (_, _, i, premise) as w ->
264          let script name =
265             let where = Some (premise, name) in
266             let script = mk_arg st what @ mk_arg st w in
267             T.Rewrite (direction, what, where, e, dtext) :: script
268          in
269          if DTI.does_not_occur (succ i) (H.cic t) || compare premise name then
270             {st with context = Cn.clear st.context premise}, script name
271          else begin
272             assert (Ut.is_sober st.context (H.cic ity));
273             let ity = H.acic_bc st.context ity in
274             let br1 = [T.Id ""] in
275             let br2 = List.rev (T.Exact (w, "assumption") :: script None) in
276             let text = "non-linear rewrite" in
277             st, [T.Branch ([br2; br1], ""); T.Cut (name, ity, text)]
278          end
279       | _                         -> assert false
280
281 let mk_rewrite st dtext where qs tl direction t = 
282    assert (List.length tl = 5);
283    let predicate = List.nth tl 2 in
284    let e = Cn.mk_pattern 1 predicate in
285    let script = [T.Branch (qs, "")] in
286    if (Cn.does_not_occur e) then script else
287    T.Rewrite (direction, where, None, e, dtext) :: script
288
289 let rec proc_lambda st what name v t =
290    let name = match name with
291       | C.Anonymous -> H.mk_fresh_name st.context anonymous_premise
292       | name        -> name
293    in
294    let entry = Some (name, C.Decl (H.cic v)) in
295    let intro = get_intro name in
296    let script = proc_proof (add st entry) t in
297    let script = T.Intros (Some 1, [intro], "") :: script in
298    mk_preamble st what script
299
300 and proc_letin st what name v w t =
301    let intro = get_intro name in
302    let proceed, dtext = test_depth st in
303    let script = if proceed then 
304       let st, hyp, rqv = match get_inner_types st v with
305          | Some (ity, _) ->
306             let st, rqv = match v with
307                | C.AAppl (_, hd :: tl) when is_fwd_rewrite_right hd tl ->
308                   mk_fwd_rewrite st dtext intro tl true v t ity
309                | C.AAppl (_, hd :: tl) when is_fwd_rewrite_left hd tl  ->
310                   mk_fwd_rewrite st dtext intro tl false v t ity
311                | v                                                     ->
312                   assert (Ut.is_sober st.context (H.cic ity));
313                   let ity = H.acic_bc st.context ity in
314                   let qs = [proc_proof (next st) v; [T.Id ""]] in
315                   st, [T.Branch (qs, ""); T.Cut (intro, ity, dtext)]
316             in
317             st, C.Decl (H.cic ity), rqv
318          | None          ->
319             st, C.Def (H.cic v, H.cic w), [T.LetIn (intro, v, dtext)]
320       in
321       let entry = Some (name, hyp) in
322       let qt = proc_proof (next (add st entry)) t in
323       List.rev_append rqv qt      
324    else
325       [T.Exact (what, dtext)]
326    in
327    mk_preamble st what script
328
329 and proc_rel st what = 
330    let _, dtext = test_depth st in
331    let text = "assumption" in
332    let script = [T.Exact (what, dtext ^ text)] in 
333    mk_preamble st what script
334
335 and proc_mutconstruct st what = 
336    let _, dtext = test_depth st in
337    let script = [T.Exact (what, dtext)] in 
338    mk_preamble st what script
339
340 and proc_const st what = 
341    let _, dtext = test_depth st in
342    let script = [T.Exact (what, dtext)] in 
343    mk_preamble st what script
344
345 and proc_appl st what hd tl =
346    let proceed, dtext = test_depth st in
347    let script = if proceed then
348       let ty = match get_inner_types st hd with
349          | Some (ity, _) -> H.cic ity 
350          | None          -> get_type "TC2" st hd 
351       in
352       let classes, rc = Cl.classify st.context ty in
353       let goal_arity, goal = match get_inner_types st what with
354          | None            -> 0, None
355          | Some (ity, ety) -> 
356            snd (PEH.split_with_whd (st.context, H.cic ity)), Some (H.cic ety)
357       in
358       let parsno, argsno = List.length classes, List.length tl in
359       let decurry = parsno - argsno in
360       let diff = goal_arity - decurry in
361       if diff < 0 then failwith (Printf.sprintf "NOT TOTAL: %i %s |--- %s" diff (Pp.ppcontext st.context) (Pp.ppterm (H.cic hd)));
362       let classes = Cl.adjust st.context tl ?goal classes in
363       let rec mk_synth a n =
364          if n < 0 then a else mk_synth (I.S.add n a) (pred n)
365       in
366       let synth = mk_synth I.S.empty decurry in
367       let text = "" (* Printf.sprintf "%u %s" parsno (Cl.to_string h) *) in
368       let script = List.rev (mk_arg st hd) in
369       let tactic b t n = if b then T.Apply (t, n) else T.Exact (t, n) in
370       match rc with
371          | Some (i, j, uri, tyno) ->
372             let classes2, tl2, _, where = split2_last classes tl in
373             let script2 = List.rev (mk_arg st where) @ script in
374             let synth2 = I.S.add 1 synth in
375             let names = H.get_ind_names uri tyno in
376             let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth2 names classes2 tl2 in
377             if List.length qs <> List.length names then
378                let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth [] classes tl in
379                let b, hd = mk_exp_args hd tl classes synth in
380                script @ [tactic b hd (dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]
381             else if is_rewrite_right hd then 
382                script2 @ mk_rewrite st dtext where qs tl2 false what
383             else if is_rewrite_left hd then 
384                script2 @ mk_rewrite st dtext where qs tl2 true what
385             else
386                let predicate = List.nth tl2 (parsno - i) in
387                let e = Cn.mk_pattern j predicate in
388                let using = Some hd in
389                script2 @ 
390                [T.Elim (where, using, e, dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]
391          | None        ->
392             let names = get_sub_names hd tl in
393             let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth names classes tl in
394             let b, hd = mk_exp_args hd tl classes synth in
395             script @ [tactic b hd (dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]
396    else
397       [T.Exact (what, dtext)]
398    in
399    mk_preamble st what script
400
401 and proc_case st what uri tyno u v ts =
402    let proceed, dtext = test_depth st in
403    let script = if proceed then
404       let synth, classes = I.S.empty, Cl.make ts in
405       let names = H.get_ind_names uri tyno in
406       let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth names classes ts in
407       let lpsno, _ = H.get_ind_type uri tyno in
408       let ps, sort_disp = H.get_ind_parameters st.context (H.cic v) in
409       let _, rps = HEL.split_nth lpsno ps in
410       let rpsno = List.length rps in   
411       let predicate = clear_absts rpsno (1 - sort_disp) u in
412       let e = Cn.mk_pattern rpsno predicate in
413       let text = "" in
414       let script = List.rev (mk_arg st v) in
415       script @ [T.Cases (v, e, dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]   
416    else
417       [T.Exact (what, dtext)]
418    in
419    mk_preamble st what script
420
421 and proc_other st what =
422    let _, dtext = test_depth st in
423    let text = Printf.sprintf "%s: %s" "UNEXPANDED" (string_of_head what) in
424    let script = [T.Exact (what, dtext ^ text)] in 
425    mk_preamble st what script
426
427 and proc_proof st t = 
428    let f st =
429       let xtypes, note = match get_inner_types st t with
430          | Some (it, et) -> Some (H.cic it, H.cic et), 
431           (Printf.sprintf "\nInferred: %s\nExpected: %s"
432           (Pp.ppterm (H.cic it)) (Pp.ppterm (H.cic et))) 
433          | None          -> None, "\nNo types"
434       in
435       let context, _clears = Cn.get_clears st.context (H.cic t) xtypes in
436       {st with context = context}
437    in
438    match t with
439       | C.ALambda (_, name, w, t) as what        -> proc_lambda (f st) what name w t
440       | C.ALetIn (_, name, v, w, t) as what      -> proc_letin (f st) what name v w t
441       | C.ARel _ as what                         -> proc_rel (f st) what
442       | C.AMutConstruct _ as what                -> proc_mutconstruct (f st) what
443       | C.AConst _ as what                       -> proc_const (f st) what
444       | C.AAppl (_, hd :: tl) as what            -> proc_appl (f st) what hd tl
445       | C.AMutCase (_, uri, i, u, v, ts) as what -> proc_case (f st) what uri i u v ts
446       | what                                     -> proc_other (f st) what
447
448 and proc_bkd_proofs st synth names classes ts =
449 try 
450    let get_names b = ref (names, if b then push st else st) in
451    let get_note f b names = 
452       match !names with 
453          | [], st       -> f st
454          | "" :: tl, st -> names := tl, st; f st
455          | hd :: tl, st -> 
456             let note = case st hd in
457             names := tl, inc st; 
458             if b then T.Note note :: f st else f st
459    in
460    let _, dtext = test_depth st in   
461    let aux (inv, _) v =
462       if I.overlaps synth inv then None else
463       if I.S.is_empty inv then Some (get_note (fun st -> proc_proof st v)) else
464       Some (get_note (fun _ -> [T.Exact (v, dtext ^ "dependent")]))
465    in   
466    let ps = T.list_map2_filter aux classes ts in
467    let b = List.length ps > 1 in
468    let names = get_names b in
469    List.rev_map (fun f -> f b names) ps
470
471 with Invalid_argument s -> failwith ("A2P.proc_bkd_proofs: " ^ s)
472
473 (* object costruction *******************************************************)
474
475 let th_flavours = [`Theorem; `Lemma; `Remark; `Fact]
476
477 let def_flavours = [`Definition]
478
479 let get_flavour ?flavour st v attrs =
480    let rec aux = function
481       | []               -> 
482          if is_proof st v then List.hd th_flavours else List.hd def_flavours
483       | `Flavour fl :: _ -> fl
484       | _ :: tl          -> aux tl
485    in
486    match flavour with
487       | Some fl -> fl
488       | None    -> aux attrs
489
490 let proc_obj ?flavour ?(info="") st = function
491    | C.AConstant (_, _, s, Some v, t, [], attrs)         ->
492       begin match get_flavour ?flavour st v attrs with
493          | flavour when List.mem flavour th_flavours  ->
494             let ast = proc_proof st v in
495             let steps, nodes = T.count_steps 0 ast, T.count_nodes 0 ast in
496             let text = Printf.sprintf "%s\n%s%s: %u\n%s: %u\n%s"
497                "COMMENTS" info "Tactics" steps "Final nodes" nodes "END"
498             in
499             T.Statement (flavour, Some s, t, None, "") :: ast @ [T.Qed text]
500          | flavour when List.mem flavour def_flavours ->
501             [T.Statement (flavour, Some s, t, Some v, "")]
502          | _                                  ->
503             failwith "not a theorem, definition, axiom or inductive type"
504       end
505    | C.AConstant (_, _, s, None, t, [], attrs)           ->
506       [T.Statement (`Axiom, Some s, t, None, "")]
507    | C.AInductiveDefinition (_, types, [], lpsno, attrs) ->
508       [T.Inductive (types, lpsno, "")] 
509    | _                                          ->
510       failwith "not a theorem, definition, axiom or inductive type"
511
512 let init ~ids_to_inner_sorts ~ids_to_inner_types ?depth context =
513    {
514       sorts       = ids_to_inner_sorts;
515       types       = ids_to_inner_types;
516       max_depth   = depth;
517       depth       = 0;
518       context     = context;
519       case        = []
520    }