]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - helm/software/components/acic_procedural/procedural2.ml
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[helm.git] / helm / software / components / acic_procedural / procedural2.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
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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 (* proof construction *******************************************************)
180
181 let anonymous_premise = C.Name "UNNAMED"
182
183 let mk_exp_args hd tl classes synth =
184    let meta id = C.AImplicit (id, None) in
185    let map v (cl, b) =
186       if I.overlaps synth cl && b then v else meta ""
187    in
188    let rec aux b = function
189       | [] -> b, []
190       | hd :: tl -> 
191          if hd = meta "" then aux true tl else b, List.rev (hd :: tl)
192    in
193    let args = T.list_rev_map2 map tl classes in
194    let b, args = aux false args in
195    if args = [] then b, hd else b, C.AAppl ("", hd :: args)
196
197 let mk_convert st ?name sty ety note =
198    let e = Cn.hole "" in
199    let csty, cety = H.cic sty, H.cic ety in
200    let script = 
201       if !debug then
202          let sname = match name with None -> "" | Some (id, _) -> id in
203          let note = Printf.sprintf "%s: %s\nSINTH: %s\nEXP: %s"
204             note sname (Pp.ppterm csty) (Pp.ppterm cety)
205          in 
206          [T.Note note]
207       else []
208    in
209    assert (Ut.is_sober st.context csty); 
210    assert (Ut.is_sober st.context cety);
211    if Ut.alpha_equivalence csty cety then script else 
212    let sty, ety = H.acic_bc st.context sty, H.acic_bc st.context ety in
213    match name with
214       | None         -> T.Change (sty, ety, None, e, "") :: script
215       | Some (id, i) -> 
216          begin match get_entry st id with
217             | C.Def _  -> assert false (* T.ClearBody (id, "") :: script *)
218             | C.Decl _ -> 
219                T.Change (ety, sty, Some (id, Some id), e, "") :: script 
220          end
221
222 let convert st ?name v = 
223    match get_inner_types st v with
224       | None            -> 
225          if !debug then [T.Note "NORMAL: NO INNER TYPES"] else []
226       | Some (sty, ety) -> mk_convert st ?name sty ety "NORMAL"
227           
228 let get_intro = function 
229    | C.Anonymous -> None
230    | C.Name s    -> Some s
231
232 let mk_preamble st what script = match script with
233    | T.Exact _ :: _ -> script
234    | _              -> convert st what @ script   
235
236 let mk_arg st = function
237    | C.ARel (_, _, i, name) as what -> convert st ~name:(name, i) what
238    | _                              -> []
239
240 let mk_fwd_rewrite st dtext name tl direction v t ity =
241    let compare premise = function
242       | None   -> true
243       | Some s -> s = premise
244    in
245    assert (List.length tl = 6);
246    let what, where, predicate = List.nth tl 5, List.nth tl 3, List.nth tl 2 in
247    let e = Cn.mk_pattern 1 predicate in
248    if (Cn.does_not_occur e) then st, [] else 
249    match where with
250       | C.ARel (_, _, i, premise) as w ->
251          let script name =
252             let where = Some (premise, name) in
253             let script = mk_arg st what @ mk_arg st w in
254             T.Rewrite (direction, what, where, e, dtext) :: script
255          in
256          if DTI.does_not_occur (succ i) (H.cic t) || compare premise name then
257             {st with context = Cn.clear st.context premise}, script name
258          else begin
259             assert (Ut.is_sober st.context (H.cic ity));
260             let ity = H.acic_bc st.context ity in
261             let br1 = [T.Id ""] in
262             let br2 = List.rev (T.Exact (w, "assumption") :: script None) in
263             let text = "non-linear rewrite" in
264             st, [T.Branch ([br2; br1], ""); T.Cut (name, ity, text)]
265          end
266       | _                         -> assert false
267
268 let mk_rewrite st dtext where qs tl direction t = 
269    assert (List.length tl = 5);
270    let predicate = List.nth tl 2 in
271    let e = Cn.mk_pattern 1 predicate in
272    let script = [T.Branch (qs, "")] in
273    if (Cn.does_not_occur e) then script else
274    T.Rewrite (direction, where, None, e, dtext) :: script
275
276 let rec proc_lambda st what name v t =
277    let name = match name with
278       | C.Anonymous -> H.mk_fresh_name true st.context anonymous_premise
279       | name        -> name
280    in
281    let entry = Some (name, C.Decl (H.cic v)) in
282    let intro = get_intro name in
283    let script = proc_proof (add st entry) t in
284    let script = T.Intros (Some 1, [intro], "") :: script in
285    mk_preamble st what script
286
287 and proc_letin st what name v w t =
288    let intro = get_intro name in
289    let proceed, dtext = test_depth st in
290    let script = if proceed then 
291       let st, hyp, rqv = match get_inner_types st v with
292          | Some (ity, _) ->
293             let st, rqv = match v with
294                | C.AAppl (_, hd :: tl) when is_fwd_rewrite_right hd tl ->
295                   mk_fwd_rewrite st dtext intro tl true v t ity
296                | C.AAppl (_, hd :: tl) when is_fwd_rewrite_left hd tl  ->
297                   mk_fwd_rewrite st dtext intro tl false v t ity
298                | v                                                     ->
299                   assert (Ut.is_sober st.context (H.cic ity));
300                   let ity = H.acic_bc st.context ity in
301                   let qs = [proc_proof (next st) v; [T.Id ""]] in
302                   st, [T.Branch (qs, ""); T.Cut (intro, ity, dtext)]
303             in
304             st, C.Decl (H.cic ity), rqv
305          | None          ->
306             st, C.Def (H.cic v, H.cic w), [T.LetIn (intro, v, dtext)]
307       in
308       let entry = Some (name, hyp) in
309       let qt = proc_proof (next (add st entry)) t in
310       List.rev_append rqv qt      
311    else
312       [T.Exact (what, dtext)]
313    in
314    mk_preamble st what script
315
316 and proc_rel st what = 
317    let _, dtext = test_depth st in
318    let text = "assumption" in
319    let script = [T.Exact (what, dtext ^ text)] in 
320    mk_preamble st what script
321
322 and proc_mutconstruct st what = 
323    let _, dtext = test_depth st in
324    let script = [T.Exact (what, dtext)] in 
325    mk_preamble st what script
326
327 and proc_const st what = 
328    let _, dtext = test_depth st in
329    let script = [T.Exact (what, dtext)] in 
330    mk_preamble st what script
331
332 and proc_appl st what hd tl =
333    let proceed, dtext = test_depth st in
334    let script = if proceed then
335       let ty = match get_inner_types st hd with
336          | Some (ity, _) -> H.cic ity 
337          | None          -> get_type "TC2" st hd 
338       in
339       let classes, rc = Cl.classify st.context ty in
340       let goal_arity, goal = match get_inner_types st what with
341          | None            -> 0, None
342          | Some (ity, ety) -> 
343            snd (PEH.split_with_whd (st.context, H.cic ity)), Some (H.cic ety)
344       in
345       let parsno, argsno = List.length classes, List.length tl in
346       let decurry = parsno - argsno in
347       let diff = goal_arity - decurry in
348       if diff < 0 then failwith (Printf.sprintf "NOT TOTAL: %i %s |--- %s" diff (Pp.ppcontext st.context) (Pp.ppterm (H.cic hd)));
349       let classes = Cl.adjust st.context tl ?goal classes in
350       let rec mk_synth a n =
351          if n < 0 then a else mk_synth (I.S.add n a) (pred n)
352       in
353       let synth = mk_synth I.S.empty decurry in
354       let text = "" (* Printf.sprintf "%u %s" parsno (Cl.to_string h) *) in
355       let script = List.rev (mk_arg st hd) in
356       let tactic b t n = if b then T.Apply (t, n) else T.Exact (t, n) in
357       match rc with
358          | Some (i, j, uri, tyno) ->
359             let classes2, tl2, _, where = split2_last classes tl in
360             let script2 = List.rev (mk_arg st where) @ script in
361             let synth2 = I.S.add 1 synth in
362             let names = H.get_ind_names uri tyno in
363             let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth2 names classes2 tl2 in
364             if List.length qs <> List.length names then
365                let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth [] classes tl in
366                let b, hd = mk_exp_args hd tl classes synth in
367                script @ [tactic b hd (dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]
368             else if is_rewrite_right hd then 
369                script2 @ mk_rewrite st dtext where qs tl2 false what
370             else if is_rewrite_left hd then 
371                script2 @ mk_rewrite st dtext where qs tl2 true what
372             else
373                let predicate = List.nth tl2 (parsno - i) in
374                let e = Cn.mk_pattern j predicate in
375                let using = Some hd in
376                script2 @ 
377                [T.Elim (where, using, e, dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]
378          | None        ->
379             let names = get_sub_names hd tl in
380             let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth names classes tl in
381             let b, hd = mk_exp_args hd tl classes synth in
382             script @ [tactic b hd (dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]
383    else
384       [T.Exact (what, dtext)]
385    in
386    mk_preamble st what script
387
388 and proc_case st what uri tyno u v ts =
389    let proceed, dtext = test_depth st in
390    let script = if proceed then
391       let synth, classes = I.S.empty, Cl.make ts in
392       let names = H.get_ind_names uri tyno in
393       let qs = proc_bkd_proofs (next st) synth names classes ts in
394       let lpsno, _ = H.get_ind_type uri tyno in
395       let ps, _ = H.get_ind_parameters st.context (H.cic v) in
396       let _, rps = HEL.split_nth lpsno ps in
397       let rpsno = List.length rps in 
398       let e = Cn.mk_pattern rpsno u in
399       let text = "" in
400       let script = List.rev (mk_arg st v) in
401       script @ [T.Cases (v, e, dtext ^ text); T.Branch (qs, "")]   
402    else
403       [T.Exact (what, dtext)]
404    in
405    mk_preamble st what script
406
407 and proc_other st what =
408    let _, dtext = test_depth st in
409    let text = Printf.sprintf "%s: %s" "UNEXPANDED" (string_of_head what) in
410    let script = [T.Exact (what, dtext ^ text)] in 
411    mk_preamble st what script
412
413 and proc_proof st t = 
414    let f st =
415       let xtypes, note = match get_inner_types st t with
416          | Some (it, et) -> Some (H.cic it, H.cic et), 
417           (Printf.sprintf "\nInferred: %s\nExpected: %s"
418           (Pp.ppterm (H.cic it)) (Pp.ppterm (H.cic et))) 
419          | None          -> None, "\nNo types"
420       in
421       let context, _clears = Cn.get_clears st.context (H.cic t) xtypes in
422       {st with context = context}
423    in
424    match t with
425       | C.ALambda (_, name, w, t) as what        -> proc_lambda (f st) what name w t
426       | C.ALetIn (_, name, v, w, t) as what      -> proc_letin (f st) what name v w t
427       | C.ARel _ as what                         -> proc_rel (f st) what
428       | C.AMutConstruct _ as what                -> proc_mutconstruct (f st) what
429       | C.AConst _ as what                       -> proc_const (f st) what
430       | C.AAppl (_, hd :: tl) as what            -> proc_appl (f st) what hd tl
431 (* FG: we deactivate the tactic "cases" because it does not work properly
432       | C.AMutCase (_, uri, i, u, v, ts) as what -> proc_case (f st) what uri i u v ts
433 *)      
434       | what                                     -> proc_other (f st) what
435
436 and proc_bkd_proofs st synth names classes ts =
437 try 
438    let get_names b = ref (names, if b then push st else st) in
439    let get_note f b names = 
440       match !names with 
441          | [], st       -> f st
442          | "" :: tl, st -> names := tl, st; f st
443          | hd :: tl, st -> 
444             let note = case st hd in
445             names := tl, inc st; 
446             if b then T.Note note :: f st else f st
447    in
448    let _, dtext = test_depth st in   
449    let aux (inv, _) v =
450       if I.overlaps synth inv then None else
451       if I.S.is_empty inv then Some (get_note (fun st -> proc_proof st v)) else
452       Some (get_note (fun _ -> [T.Exact (v, dtext ^ "dependent")]))
453    in   
454    let ps = T.list_map2_filter aux classes ts in
455    let b = List.length ps > 1 in
456    let names = get_names b in
457    List.rev_map (fun f -> f b names) ps
458
459 with Invalid_argument s -> failwith ("A2P.proc_bkd_proofs: " ^ s)
460
461 (* object costruction *******************************************************)
462
463 let th_flavours = [`Theorem; `Lemma; `Remark; `Fact]
464
465 let def_flavours = [`Definition]
466
467 let get_flavour ?flavour st v attrs =
468    let rec aux = function
469       | []               -> 
470          if is_proof st v then List.hd th_flavours else List.hd def_flavours
471       | `Flavour fl :: _ -> fl
472       | _ :: tl          -> aux tl
473    in
474    match flavour with
475       | Some fl -> fl
476       | None    -> aux attrs
477
478 let proc_obj ?flavour ?(info="") st = function
479    | C.AConstant (_, _, s, Some v, t, [], attrs)         ->
480       begin match get_flavour ?flavour st v attrs with
481          | flavour when List.mem flavour th_flavours  ->
482             let ast = proc_proof st v in
483             let steps, nodes = T.count_steps 0 ast, T.count_nodes 0 ast in
484             let text = Printf.sprintf "%s\n%s%s: %u\n%s: %u\n%s"
485                "COMMENTS" info "Tactics" steps "Final nodes" nodes "END"
486             in
487             T.Statement (flavour, Some s, t, None, "") :: ast @ [T.Qed text]
488          | flavour when List.mem flavour def_flavours ->
489             [T.Statement (flavour, Some s, t, Some v, "")]
490          | _                                  ->
491             failwith "not a theorem, definition, axiom or inductive type"
492       end
493    | C.AConstant (_, _, s, None, t, [], attrs)           ->
494       [T.Statement (`Axiom, Some s, t, None, "")]
495    | C.AInductiveDefinition (_, types, [], lpsno, attrs) ->
496       [T.Inductive (types, lpsno, "")] 
497    | _                                          ->
498       failwith "not a theorem, definition, axiom or inductive type"
499
500 let init ~ids_to_inner_sorts ~ids_to_inner_types ?depth context =
501    {
502       sorts       = ids_to_inner_sorts;
503       types       = ids_to_inner_types;
504       max_depth   = depth;
505       depth       = 0;
506       context     = context;
507       case        = []
508    }