]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - helm/software/components/content_pres/cicNotationParser.ml
notation with mstyle attributes, like colors and size
[helm.git] / helm / software / components / content_pres / cicNotationParser.ml
1 (* Copyright (C) 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
15  * GNU General Public License for more details.
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://helm.cs.unibo.it/
24  *)
25
26 (* $Id$ *)
27
28 open Printf
29
30 module Ast = CicNotationPt
31 module Env = CicNotationEnv
32
33 exception Parse_error of string
34 exception Level_not_found of int
35
36 let level1_pattern_grammar =
37   Grammar.gcreate CicNotationLexer.level1_pattern_lexer
38 let level2_ast_grammar = Grammar.gcreate CicNotationLexer.level2_ast_lexer
39 let level2_meta_grammar = Grammar.gcreate CicNotationLexer.level2_meta_lexer
40
41 let min_precedence = 0
42 let max_precedence = 100
43
44 let level1_pattern =
45   Grammar.Entry.create level1_pattern_grammar "level1_pattern"
46 let level2_ast = Grammar.Entry.create level2_ast_grammar "level2_ast"
47 let term = Grammar.Entry.create level2_ast_grammar "term"
48 let let_defs = Grammar.Entry.create level2_ast_grammar "let_defs"
49 let protected_binder_vars = Grammar.Entry.create level2_ast_grammar "protected_binder_vars"
50 let level2_meta = Grammar.Entry.create level2_meta_grammar "level2_meta"
51
52 let int_of_string s =
53   try
54     Pervasives.int_of_string s
55   with Failure _ ->
56     failwith (sprintf "Lexer failure: string_of_int \"%s\" failed" s)
57
58 (** {2 Grammar extension} *)
59
60 let level_of precedence =
61   if precedence < min_precedence || precedence > max_precedence then
62     raise (Level_not_found precedence);
63   string_of_int precedence 
64
65 let gram_symbol s = Gramext.Stoken ("SYMBOL", s)
66 let gram_ident s = Gramext.Stoken ("IDENT", s)
67 let gram_number s = Gramext.Stoken ("NUMBER", s)
68 let gram_keyword s = Gramext.Stoken ("", s)
69 let gram_term = function
70   | Ast.Self _ -> Gramext.Sself
71   | Ast.Level precedence ->
72       Gramext.Snterml 
73         (Grammar.Entry.obj (term: 'a Grammar.Entry.e), level_of precedence)
74 ;;
75
76 let gram_of_literal =
77   function
78   | `Symbol s -> gram_symbol s
79   | `Keyword s -> gram_keyword s
80   | `Number s -> gram_number s
81
82 type binding =
83   | NoBinding
84   | Binding of string * Env.value_type
85   | Env of (string * Env.value_type) list
86
87 let make_action action bindings =
88   let rec aux (vl : CicNotationEnv.t) =
89     function
90       [] -> Gramext.action (fun (loc: Ast.location) -> action vl loc)
91     | NoBinding :: tl -> Gramext.action (fun _ -> aux vl tl)
92     (* LUCA: DEFCON 3 BEGIN *)
93     | Binding (name, Env.TermType l) :: tl ->
94         Gramext.action
95           (fun (v:Ast.term) ->
96             aux ((name, (Env.TermType l, Env.TermValue v))::vl) tl)
97     | Binding (name, Env.StringType) :: tl ->
98         Gramext.action
99           (fun (v:string) ->
100             aux ((name, (Env.StringType, Env.StringValue v)) :: vl) tl)
101     | Binding (name, Env.NumType) :: tl ->
102         Gramext.action
103           (fun (v:string) ->
104             aux ((name, (Env.NumType, Env.NumValue v)) :: vl) tl)
105     | Binding (name, Env.OptType t) :: tl ->
106         Gramext.action
107           (fun (v:'a option) ->
108             aux ((name, (Env.OptType t, Env.OptValue v)) :: vl) tl)
109     | Binding (name, Env.ListType t) :: tl ->
110         Gramext.action
111           (fun (v:'a list) ->
112             aux ((name, (Env.ListType t, Env.ListValue v)) :: vl) tl)
113     | Env _ :: tl ->
114         Gramext.action (fun (v:CicNotationEnv.t) -> aux (v @ vl) tl)
115     (* LUCA: DEFCON 3 END *)
116   in
117     aux [] (List.rev bindings)
118
119 let flatten_opt =
120   let rec aux acc =
121     function
122       [] -> List.rev acc
123     | NoBinding :: tl -> aux acc tl
124     | Env names :: tl -> aux (List.rev names @ acc) tl
125     | Binding (name, ty) :: tl -> aux ((name, ty) :: acc) tl
126   in
127   aux []
128
129   (* given a level 1 pattern computes the new RHS of "term" grammar entry *)
130 let extract_term_production pattern =
131   let rec aux = function
132     | Ast.AttributedTerm (_, t) -> aux t
133     | Ast.Literal l -> aux_literal l
134     | Ast.Layout l -> aux_layout l
135     | Ast.Magic m -> aux_magic m
136     | Ast.Variable v -> aux_variable v
137     | t ->
138         prerr_endline (CicNotationPp.pp_term t);
139         assert false
140   and aux_literal =
141     function
142     | `Symbol s -> [NoBinding, gram_symbol s]
143     | `Keyword s ->
144         (* assumption: s will be registered as a keyword with the lexer *)
145         [NoBinding, gram_keyword s]
146     | `Number s -> [NoBinding, gram_number s]
147   and aux_layout = function
148     | Ast.Sub (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\sub"] @ aux p2
149     | Ast.Sup (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\sup"] @ aux p2
150     | Ast.Below (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\below"] @ aux p2
151     | Ast.Above (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\above"] @ aux p2
152     | Ast.Frac (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\frac"] @ aux p2
153     | Ast.InfRule (p1, p2, p3) -> [NoBinding, gram_symbol "\\infrule"] @ aux p1 @ aux p2 @ aux p3
154     | Ast.Atop (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\atop"] @ aux p2
155     | Ast.Over (p1, p2) -> aux p1 @ [NoBinding, gram_symbol "\\over"] @ aux p2
156     | Ast.Root (p1, p2) ->
157         [NoBinding, gram_symbol "\\root"] @ aux p2
158         @ [NoBinding, gram_symbol "\\of"] @ aux p1
159     | Ast.Sqrt p -> [NoBinding, gram_symbol "\\sqrt"] @ aux p
160     | Ast.Break -> []
161     | Ast.Box (_, pl) -> List.flatten (List.map aux pl)
162     | Ast.Group pl -> List.flatten (List.map aux pl)
163     | Ast.Mstyle (_,pl) -> List.flatten (List.map aux pl)
164   and aux_magic magic =
165     match magic with
166     | Ast.Opt p ->
167         let p_bindings, p_atoms, p_names, p_action = inner_pattern p in
168         let action (env_opt : CicNotationEnv.t option) (loc : Ast.location) =
169           match env_opt with
170           | Some env -> List.map Env.opt_binding_some env
171           | None -> List.map Env.opt_binding_of_name p_names
172         in
173         [ Env (List.map Env.opt_declaration p_names),
174           Gramext.srules
175             [ [ Gramext.Sopt (Gramext.srules [ p_atoms, p_action ]) ],
176               Gramext.action action ] ]
177     | Ast.List0 (p, _)
178     | Ast.List1 (p, _) ->
179         let p_bindings, p_atoms, p_names, p_action = inner_pattern p in
180         let action (env_list : CicNotationEnv.t list) (loc : Ast.location) =
181           CicNotationEnv.coalesce_env p_names env_list
182         in
183         let gram_of_list s =
184           match magic with
185           | Ast.List0 (_, None) -> Gramext.Slist0 s
186           | Ast.List1 (_, None) -> Gramext.Slist1 s
187           | Ast.List0 (_, Some l) -> Gramext.Slist0sep (s, gram_of_literal l)
188           | Ast.List1 (_, Some l) -> Gramext.Slist1sep (s, gram_of_literal l)
189           | _ -> assert false
190         in
191         [ Env (List.map Env.list_declaration p_names),
192           Gramext.srules
193             [ [ gram_of_list (Gramext.srules [ p_atoms, p_action ]) ],
194               Gramext.action action ] ]
195     | _ -> assert false
196   and aux_variable =
197     function
198     | Ast.NumVar s -> [Binding (s, Env.NumType), gram_number ""]
199     | Ast.TermVar (s,(Ast.Self level|Ast.Level level as lv)) -> 
200         [Binding (s, Env.TermType level), gram_term lv]
201     | Ast.IdentVar s -> [Binding (s, Env.StringType), gram_ident ""]
202     | Ast.Ascription (p, s) -> assert false (* TODO *)
203     | Ast.FreshVar _ -> assert false
204   and inner_pattern p =
205     let p_bindings, p_atoms = List.split (aux p) in
206     let p_names = flatten_opt p_bindings in
207     let action =
208       make_action (fun (env : CicNotationEnv.t) (loc : Ast.location) -> env)
209         p_bindings
210     in
211     p_bindings, p_atoms, p_names, action
212   in
213   aux pattern
214
215 type rule_id = Grammar.token Gramext.g_symbol list
216
217   (* mapping: rule_id -> owned keywords. (rule_id, string list) Hashtbl.t *)
218 let owned_keywords = Hashtbl.create 23
219
220 type checked_l1_pattern = CL1P of CicNotationPt.term * int
221
222 let check_l1_pattern level1_pattern level associativity =
223   let variables = ref 0 in
224   let symbols = ref 0 in
225   let rec aux = function
226     | Ast.AttributedTerm (att, t) -> Ast.AttributedTerm (att,aux t)
227     | Ast.Literal _ as l -> incr symbols; l
228     | Ast.Layout l -> Ast.Layout (aux_layout l)
229     | Ast.Magic m -> Ast.Magic (aux_magic m)
230     | Ast.Variable v -> (aux_variable v)
231     | t -> assert false
232   and aux_layout = function
233     | Ast.Sub (p1, p2)   -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Sub (p1, p2)
234     | Ast.Sup (p1, p2)   -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Sup (p1, p2)
235     | Ast.Below (p1, p2) -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Below (p1, p2)
236     | Ast.Above (p1, p2) -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Above (p1, p2)
237     | Ast.Frac (p1, p2)  -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Frac (p1, p2)
238     | Ast.InfRule (p1, p2, p3)  -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in let p3 = aux p3 in Ast.InfRule (p1, p2, p3)
239     | Ast.Atop (p1, p2)  -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Atop (p1, p2)
240     | Ast.Over (p1, p2)  -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Over (p1, p2)
241     | Ast.Root (p1, p2)  -> let p1 = aux p1 in let p2 = aux p2 in Ast.Root (p1, p2)
242     | Ast.Sqrt p -> Ast.Sqrt (aux p)
243     | Ast.Break as t -> t 
244     | Ast.Box (b, pl) -> Ast.Box(b, List.map aux pl)
245     | Ast.Group pl -> Ast.Group (List.map aux pl)
246     | Ast.Mstyle (l,pl) -> Ast.Mstyle (l, List.map aux pl)
247   and aux_magic magic =
248     match magic with
249     | Ast.Opt p -> Ast.Opt (aux p)
250     | Ast.List0 (p, x) -> Ast.List0 (aux p, x)
251     | Ast.List1 (p, x) -> Ast.List1 (aux p, x)
252     | _ -> assert false
253   and aux_variable =
254     function
255     | Ast.NumVar _ as t -> Ast.Variable t
256     | Ast.TermVar (s,Ast.Self _) when associativity <> Gramext.NonA -> 
257         incr variables; 
258         if !variables > 2 then
259           raise (Parse_error ("Exactly 2 variables must be specified in an "^
260           "associative notation"));
261         (match !variables, associativity with
262         | 1,Gramext.LeftA -> 
263              Ast.Variable (Ast.TermVar (s, Ast.Self level))
264         | 1,Gramext.RightA -> 
265              Ast.Variable (Ast.TermVar (s, Ast.Self (level+1)))
266         | 2,Gramext.LeftA ->
267              Ast.Variable (Ast.TermVar (s, Ast.Self (level+1)))
268         | 2,Gramext.RightA -> 
269              Ast.Variable (Ast.TermVar (s, Ast.Level (level-1)))
270         | _ -> assert false)
271     | Ast.TermVar (s,Ast.Level _) when associativity <> Gramext.NonA -> 
272           raise (Parse_error ("Variables can not be declared with a " ^ 
273             "precedence in an associative notation"))
274        (*avoid camlp5 divergence due to non-Sself recursion at the same level *)
275     | Ast.TermVar (s,Ast.Level l) when l<=level && !variables=0 && !symbols=0-> 
276        raise(Parse_error("Left recursive rule with precedence not greater " ^
277         "than " ^ string_of_int level ^ " is not allowed to avoid divergence"))
278     | Ast.TermVar _ as t -> incr variables; Ast.Variable t
279     | Ast.IdentVar _ as t -> Ast.Variable t
280     | Ast.Ascription _ -> assert false (* TODO *)
281     | Ast.FreshVar _ -> assert false
282   in
283   if associativity <> Gramext.NonA && level = min_precedence then
284     raise (Parse_error ("You can not specify an associative notation " ^
285     "at level "^string_of_int min_precedence ^ "; increase it"));
286   let cp = aux level1_pattern in
287 (*   prerr_endline ("checked_pattern: " ^ CicNotationPp.pp_term cp); *)
288   if !variables <> 2 && associativity <> Gramext.NonA then
289     raise (Parse_error ("Exactly 2 variables must be specified in an "^
290      "associative notation"));
291   CL1P (cp,level)
292 ;;
293
294 let extend (CL1P (level1_pattern,precedence)) action =
295   let p_bindings, p_atoms =
296     List.split (extract_term_production level1_pattern)
297   in
298   let level = level_of precedence in
299   let _ =
300     Grammar.extend
301       [ Grammar.Entry.obj (term: 'a Grammar.Entry.e),
302         Some (Gramext.Level level),
303         [ None,
304           Some (*Gramext.NonA*) Gramext.NonA,
305           [ p_atoms, 
306             (make_action
307               (fun (env: CicNotationEnv.t) (loc: Ast.location) ->
308                 (action env loc))
309               p_bindings) ]]]
310   in
311   let keywords = CicNotationUtil.keywords_of_term level1_pattern in
312   let rule_id = p_atoms in
313   List.iter CicNotationLexer.add_level2_ast_keyword keywords;
314   Hashtbl.add owned_keywords rule_id keywords;  (* keywords may be [] *)
315   rule_id
316
317 let delete rule_id =
318   let atoms = rule_id in
319   (try
320     let keywords = Hashtbl.find owned_keywords rule_id in
321     List.iter CicNotationLexer.remove_level2_ast_keyword keywords
322   with Not_found -> assert false);
323   Grammar.delete_rule term atoms
324
325 (** {2 Grammar} *)
326
327 let parse_level1_pattern_ref = ref (fun _ _ -> assert false)
328 let parse_level2_ast_ref = ref (fun _ -> assert false)
329 let parse_level2_meta_ref = ref (fun _ -> assert false)
330
331 let fold_cluster binder terms ty body =
332   List.fold_right
333     (fun term body -> Ast.Binder (binder, (term, ty), body))
334     terms body  (* terms are names: either Ident or FreshVar *)
335
336 let fold_exists terms ty body =
337   List.fold_right
338     (fun term body ->
339       let lambda = Ast.Binder (`Lambda, (term, ty), body) in
340       Ast.Appl [ Ast.Symbol ("exists", 0); lambda ])
341     terms body
342
343 let fold_binder binder pt_names body =
344   List.fold_right
345     (fun (names, ty) body -> fold_cluster binder names ty body)
346     pt_names body
347
348 let return_term loc term = Ast.AttributedTerm (`Loc loc, term)
349 let return_term_of_level loc term l = 
350   Ast.AttributedTerm (`Loc loc, term l)
351
352   (* create empty precedence level for "term" *)
353 let _ =
354   let dummy_action =
355     Gramext.action (fun _ ->
356       failwith "internal error, lexer generated a dummy token")
357   in
358   (* Needed since campl4 on "delete_rule" remove the precedence level if it gets
359    * empty after the deletion. The lexer never generate the Stoken below. *)
360   let dummy_prod = [ [ Gramext.Stoken ("DUMMY", "") ], dummy_action ] in
361   let mk_level_list first last =
362     let rec aux acc = function
363       | i when i < first -> acc
364       | i ->
365           aux
366             ((Some (level_of i), Some Gramext.NonA, dummy_prod)
367              :: acc)
368             (i - 1)
369     in
370     aux [] last
371   in
372   Grammar.extend
373     [ Grammar.Entry.obj (term: 'a Grammar.Entry.e),
374       None,
375       mk_level_list min_precedence max_precedence ]
376
377 (* {{{ Grammar for concrete syntax patterns, notation level 1 *)
378 EXTEND
379   GLOBAL: level1_pattern;
380
381   level1_pattern: [ 
382     [ p = l1_pattern; EOI -> fun l -> CicNotationUtil.boxify (p l) ] 
383   ];
384   l1_pattern: [ 
385     [ p = LIST1 l1_simple_pattern -> 
386         fun l -> List.map (fun x -> x l) p ] 
387   ];
388   literal: [
389     [ s = SYMBOL -> `Symbol s
390     | k = QKEYWORD -> `Keyword k
391     | n = NUMBER -> `Number n
392     ]
393   ];
394   sep:       [ [ "sep";      sep = literal -> sep ] ];
395   l1_magic_pattern: [
396     [ "list0"; p = l1_simple_pattern; sep = OPT sep -> 
397             fun l -> Ast.List0 (p l, sep)
398     | "list1"; p = l1_simple_pattern; sep = OPT sep -> 
399             fun l -> Ast.List1 (p l, sep)
400     | "opt";   p = l1_simple_pattern -> fun l -> Ast.Opt (p l)
401     ]
402   ];
403   l1_pattern_variable: [
404     [ "term"; precedence = NUMBER; id = IDENT -> 
405         Ast.TermVar (id, Ast.Level (int_of_string precedence))
406     | "number"; id = IDENT -> Ast.NumVar id
407     | "ident"; id = IDENT -> Ast.IdentVar id
408     ]
409   ];
410   mstyle: [ 
411     [ id = IDENT; 
412       v = [ IDENT | NUMBER | COLOR | FLOATWITHUNIT ] -> id, v]];
413   l1_simple_pattern:
414     [ "layout" LEFTA
415       [ p1 = SELF; SYMBOL "\\sub"; p2 = SELF ->
416           return_term_of_level loc 
417             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Sub (p1 l, p2 l)))
418       | p1 = SELF; SYMBOL "\\sup"; p2 = SELF ->
419           return_term_of_level loc 
420             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Sup (p1 l, p2 l)))
421       | p1 = SELF; SYMBOL "\\below"; p2 = SELF ->
422           return_term_of_level loc 
423             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Below (p1 l, p2 l)))
424       | p1 = SELF; SYMBOL "\\above"; p2 = SELF ->
425           return_term_of_level loc 
426             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Above (p1 l, p2 l)))
427       | p1 = SELF; SYMBOL "\\over"; p2 = SELF ->
428           return_term_of_level loc 
429             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Over (p1 l, p2 l)))
430       | p1 = SELF; SYMBOL "\\atop"; p2 = SELF ->
431           return_term_of_level loc 
432             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Atop (p1 l, p2 l)))
433       | p1 = SELF; SYMBOL "\\frac"; p2 = SELF ->
434           return_term_of_level loc 
435             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Frac (p1 l, p2 l)))
436       | SYMBOL "\\infrule"; p1 = SELF; p2 = SELF; p3 = SELF ->
437           return_term_of_level loc 
438             (fun l -> Ast.Layout (Ast.InfRule (p1 l, p2 l, p3 l)))
439       | SYMBOL "\\sqrt"; p = SELF -> 
440           return_term_of_level loc (fun l -> Ast.Layout (Ast.Sqrt p l))
441       | SYMBOL "\\root"; index = SELF; SYMBOL "\\of"; arg = SELF ->
442           return_term_of_level loc 
443             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Root (arg l, index l)))
444       | "hbox"; LPAREN; p = l1_pattern; RPAREN ->
445           return_term_of_level loc 
446             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Box ((Ast.H, false, false), p l)))
447       | "vbox"; LPAREN; p = l1_pattern; RPAREN ->
448           return_term_of_level loc 
449             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Box ((Ast.V, false, false), p l)))
450       | "hvbox"; LPAREN; p = l1_pattern; RPAREN ->
451           return_term_of_level loc 
452             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Box ((Ast.HV, false, false), p l)))
453       | "hovbox"; LPAREN; p = l1_pattern; RPAREN ->
454           return_term_of_level loc 
455             (fun l -> Ast.Layout (Ast.Box ((Ast.HOV, false, false), p l)))
456       | "break" -> return_term_of_level loc (fun _ -> Ast.Layout Ast.Break)
457       | "mstyle"; m = LIST1 mstyle ; LPAREN; t = l1_pattern; RPAREN ->
458           return_term_of_level loc 
459             (fun l -> 
460                Ast.Layout (Ast.Mstyle (m, t l)))
461       | LPAREN; p = l1_pattern; RPAREN ->
462           return_term_of_level loc (fun l -> CicNotationUtil.group (p l))
463       ]
464     | "simple" NONA
465       [ i = IDENT -> 
466          return_term_of_level loc 
467            (fun l -> Ast.Variable (Ast.TermVar (i,Ast.Self l)))
468       | m = l1_magic_pattern -> 
469              return_term_of_level loc (fun l -> Ast.Magic (m l))
470       | v = l1_pattern_variable -> 
471              return_term_of_level loc (fun _ -> Ast.Variable v)
472       | l = literal -> return_term_of_level loc (fun _ -> Ast.Literal l)
473       ]
474     ];
475   END
476 (* }}} *)
477
478 (* {{{ Grammar for ast magics, notation level 2 *)
479 EXTEND
480   GLOBAL: level2_meta;
481   l2_variable: [
482     [ "term"; precedence = NUMBER; id = IDENT -> 
483         Ast.TermVar (id,Ast.Level (int_of_string precedence))
484     | "number"; id = IDENT -> Ast.NumVar id
485     | "ident"; id = IDENT -> Ast.IdentVar id
486     | "fresh"; id = IDENT -> Ast.FreshVar id
487     | "anonymous" -> Ast.TermVar ("_",Ast.Self 0) (* is the level relevant?*)
488     | id = IDENT -> Ast.TermVar (id,Ast.Self 0)
489     ]
490   ];
491   l2_magic: [
492     [ "fold"; kind = [ "left" -> `Left | "right" -> `Right ];
493       base = level2_meta; "rec"; id = IDENT; recursive = level2_meta ->
494         Ast.Fold (kind, base, [id], recursive)
495     | "default"; some = level2_meta; none = level2_meta ->
496         Ast.Default (some, none)
497     | "if"; p_test = level2_meta;
498       "then"; p_true = level2_meta;
499       "else"; p_false = level2_meta ->
500         Ast.If (p_test, p_true, p_false)
501     | "fail" -> Ast.Fail
502     ]
503   ];
504   level2_meta: [
505     [ magic = l2_magic -> Ast.Magic magic
506     | var = l2_variable -> Ast.Variable var
507     | blob = UNPARSED_AST ->
508         !parse_level2_ast_ref (Ulexing.from_utf8_string blob)
509     ]
510   ];
511 END
512 (* }}} *)
513
514 (* {{{ Grammar for ast patterns, notation level 2 *)
515 EXTEND
516   GLOBAL: level2_ast term let_defs protected_binder_vars;
517   level2_ast: [ [ p = term -> p ] ];
518   sort: [
519     [ "Prop" -> `Prop
520     | "Set" -> `Set
521     | "Type" -> `Type (CicUniv.fresh ()) 
522     | "CProp" -> `CProp (CicUniv.fresh ())
523     ]
524   ];
525   explicit_subst: [
526     [ SYMBOL "\\subst";  (* to avoid catching frequent "a [1]" cases *)
527       SYMBOL "[";
528       substs = LIST1 [
529         i = IDENT; SYMBOL <:unicode<Assign>> (* ≔ *); t = term -> (i, t)
530       ] SEP SYMBOL ";";
531       SYMBOL "]" ->
532         substs
533     ]
534   ];
535   meta_subst: [
536     [ s = SYMBOL "_" -> None
537     | p = term -> Some p ]
538   ];
539   meta_substs: [
540     [ SYMBOL "["; substs = LIST0 meta_subst; SYMBOL "]" -> substs ]
541   ];
542   possibly_typed_name: [
543     [ LPAREN; id = single_arg; SYMBOL ":"; typ = term; RPAREN ->
544         id, Some typ
545     | arg = single_arg -> arg, None
546     | SYMBOL "_" -> Ast.Ident ("_", None), None
547     | LPAREN; SYMBOL "_"; SYMBOL ":"; typ = term; RPAREN ->
548         Ast.Ident ("_", None), Some typ
549     ]
550   ];
551   match_pattern: [
552     [ id = IDENT -> Ast.Pattern (id, None, [])
553     | LPAREN; id = IDENT; vars = LIST1 possibly_typed_name; RPAREN ->
554        Ast.Pattern (id, None, vars)
555     | id = IDENT; vars = LIST1 possibly_typed_name ->
556        Ast.Pattern (id, None, vars)
557     | SYMBOL "_" -> Ast.Wildcard
558     ]
559   ];
560   binder: [
561     [ SYMBOL <:unicode<Pi>>     (* Π *) -> `Pi
562     | SYMBOL <:unicode<forall>> (* ∀ *) -> `Forall
563     | SYMBOL <:unicode<lambda>> (* λ *) -> `Lambda
564     ]
565   ];
566   arg: [
567     [ LPAREN; names = LIST1 IDENT SEP SYMBOL ",";
568       SYMBOL ":"; ty = term; RPAREN ->
569         List.map (fun n -> Ast.Ident (n, None)) names, Some ty
570     | name = IDENT -> [Ast.Ident (name, None)], None
571     | blob = UNPARSED_META ->
572         let meta = !parse_level2_meta_ref (Ulexing.from_utf8_string blob) in
573         match meta with
574         | Ast.Variable (Ast.FreshVar _) -> [meta], None
575         | Ast.Variable (Ast.TermVar ("_",_)) -> [Ast.Ident ("_", None)], None
576         | _ -> failwith "Invalid bound name."
577    ]
578   ];
579   single_arg: [
580     [ name = IDENT -> Ast.Ident (name, None)
581     | blob = UNPARSED_META ->
582         let meta = !parse_level2_meta_ref (Ulexing.from_utf8_string blob) in
583         match meta with
584         | Ast.Variable (Ast.FreshVar _)
585         | Ast.Variable (Ast.IdentVar _) -> meta
586         | Ast.Variable (Ast.TermVar ("_",_)) -> Ast.Ident ("_", None)
587         | _ -> failwith "Invalid index name."
588     ]
589   ];
590   let_defs: [
591     [ defs = LIST1 [
592         name = single_arg;
593         args = LIST1 arg;
594         index_name = OPT [ "on"; id = single_arg -> id ];
595         ty = OPT [ SYMBOL ":" ; p = term -> p ];
596         SYMBOL <:unicode<def>> (* ≝ *); body = term ->
597           let rec position_of name p = function 
598             | [] -> None, p
599             | n :: _ when n = name -> Some p, p
600             | _ :: tl -> position_of name (p + 1) tl
601           in
602           let rec find_arg name n = function 
603             | [] ->
604                 Ast.fail loc (sprintf "Argument %s not found"
605                   (CicNotationPp.pp_term name))
606             | (l,_) :: tl -> 
607                 (match position_of name 0 l with
608                 | None, len -> find_arg name (n + len) tl
609                 | Some where, len -> n + where)
610           in
611           let index = 
612             match index_name with 
613             | None -> 0 
614             | Some index_name -> find_arg index_name 0 args
615           in
616           let args =
617            List.concat
618             (List.map
619              (function (names,ty) -> List.map (function x -> x,ty) names
620              ) args)
621           in
622            args, (name, ty), body, index
623       ] SEP "and" ->
624         defs
625     ]
626   ];
627   binder_vars: [
628     [ vars = [
629           l = LIST1 single_arg SEP SYMBOL "," -> l
630         | SYMBOL "_" -> [Ast.Ident ("_", None)] ];
631       typ = OPT [ SYMBOL ":"; t = term -> t ] -> (vars, typ)
632     ]
633   ];
634   protected_binder_vars: [
635     [ LPAREN; vars = binder_vars; RPAREN -> vars 
636     ]
637   ];
638   maybe_protected_binder_vars: [
639     [ vars = binder_vars -> vars
640     | vars = protected_binder_vars -> vars
641     ]
642   ];
643   term: LEVEL "10"
644   [
645     [ "let"; var = possibly_typed_name; SYMBOL <:unicode<def>> (* ≝ *);
646       p1 = term; "in"; p2 = term ->
647         return_term loc (Ast.LetIn (var, p1, p2))
648     | LETCOREC; defs = let_defs; "in";
649       body = term ->
650         return_term loc (Ast.LetRec (`CoInductive, defs, body))
651     | LETREC; defs = let_defs; "in";
652       body = term ->
653         return_term loc (Ast.LetRec (`Inductive, defs, body))
654     ]
655   ];
656   term: LEVEL "20"
657     [
658       [ b = binder; (vars, typ) = maybe_protected_binder_vars; SYMBOL "."; body = term LEVEL "19" ->
659           return_term loc (fold_cluster b vars typ body)
660       ]
661     ];
662   term: LEVEL "70"
663     [
664       [ p1 = term; p2 = term LEVEL "71" ->
665           let rec aux = function
666             | Ast.Appl (hd :: tl)
667             | Ast.AttributedTerm (_, Ast.Appl (hd :: tl)) ->
668                 aux hd @ tl
669             | term -> [term]
670           in
671           return_term loc (Ast.Appl (aux p1 @ [p2]))
672       ]
673     ];
674   term: LEVEL "90"
675     [
676       [ id = IDENT -> return_term loc (Ast.Ident (id, None))
677       | id = IDENT; s = explicit_subst ->
678           return_term loc (Ast.Ident (id, Some s))
679       | s = CSYMBOL -> return_term loc (Ast.Symbol (s, 0))
680       | u = URI -> return_term loc (Ast.Uri (u, None))
681       | n = NUMBER -> return_term loc (Ast.Num (n, 0))
682       | IMPLICIT -> return_term loc (Ast.Implicit)
683       | PLACEHOLDER -> return_term loc Ast.UserInput
684       | m = META -> return_term loc (Ast.Meta (int_of_string m, []))
685       | m = META; s = meta_substs ->
686           return_term loc (Ast.Meta (int_of_string m, s))
687       | s = sort -> return_term loc (Ast.Sort s)
688       | "match"; t = term;
689         indty_ident = OPT [ "in"; id = IDENT -> id, None ];
690         outtyp = OPT [ "return"; ty = term -> ty ];
691         "with"; SYMBOL "[";
692         patterns = LIST0 [
693           lhs = match_pattern; SYMBOL <:unicode<Rightarrow>> (* ⇒ *);
694           rhs = term ->
695             lhs, rhs
696         ] SEP SYMBOL "|";
697         SYMBOL "]" ->
698           return_term loc (Ast.Case (t, indty_ident, outtyp, patterns))
699       | LPAREN; p1 = term; SYMBOL ":"; p2 = term; RPAREN ->
700           return_term loc (Ast.Cast (p1, p2))
701       | LPAREN; p = term; RPAREN -> p
702       | blob = UNPARSED_META ->
703           !parse_level2_meta_ref (Ulexing.from_utf8_string blob)
704       ]
705     ];
706 END
707 (* }}} *)
708
709 (** {2 API implementation} *)
710
711 let exc_located_wrapper f =
712   try
713     f ()
714   with
715   | Stdpp.Exc_located (floc, Stream.Error msg) ->
716       raise (HExtlib.Localized (floc, Parse_error msg))
717   | Stdpp.Exc_located (floc, exn) ->
718       raise (HExtlib.Localized (floc, (Parse_error (Printexc.to_string exn))))
719
720 let parse_level1_pattern precedence lexbuf =
721   exc_located_wrapper
722     (fun () -> Grammar.Entry.parse level1_pattern (Obj.magic lexbuf) precedence)
723
724 let parse_level2_ast lexbuf =
725   exc_located_wrapper
726     (fun () -> Grammar.Entry.parse level2_ast (Obj.magic lexbuf))
727
728 let parse_level2_meta lexbuf =
729   exc_located_wrapper
730     (fun () -> Grammar.Entry.parse level2_meta (Obj.magic lexbuf))
731
732 let _ =
733   parse_level1_pattern_ref := parse_level1_pattern;
734   parse_level2_ast_ref := parse_level2_ast;
735   parse_level2_meta_ref := parse_level2_meta
736
737 let parse_term lexbuf =
738   exc_located_wrapper
739     (fun () -> (Grammar.Entry.parse term (Obj.magic lexbuf)))
740
741 (** {2 Debugging} *)
742
743 let print_l2_pattern () =
744   Grammar.print_entry Format.std_formatter (Grammar.Entry.obj term);
745   Format.pp_print_flush Format.std_formatter ();
746   flush stdout
747
748 (* vim:set encoding=utf8 foldmethod=marker: *)