]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - helm/software/components/ng_tactics/nTactics.ml
some work for auto
[helm.git] / helm / software / components / ng_tactics / nTactics.ml
1 (*
2     ||M||  This file is part of HELM, an Hypertextual, Electronic        
3     ||A||  Library of Mathematics, developed at the Computer Science     
4     ||T||  Department, University of Bologna, Italy.                     
5     ||I||                                                                
6     ||T||  HELM is free software; you can redistribute it and/or         
7     ||A||  modify it under the terms of the GNU General Public License   
8     \   /  version 2 or (at your option) any later version.      
9      \ /   This software is distributed as is, NO WARRANTY.     
10       V_______________________________________________________________ *)
11
12 (* $Id: nCic.ml 9058 2008-10-13 17:42:30Z tassi $ *)
13
14 open Printf
15
16 let debug = false
17 let debug_print s = if debug then prerr_endline (Lazy.force s) else ()
18
19 open Continuationals.Stack
20 open NTacStatus
21 module Ast = CicNotationPt
22
23 let id_tac status = status ;;
24 let print_tac print_status message status = 
25   if print_status then pp_status status;
26   prerr_endline message; 
27   status
28 ;;
29
30 let dot_tac status =
31   let gstatus = 
32     match status#stack with
33     | [] -> assert false
34     | ([], _, [], _) :: _ as stack ->
35         (* backward compatibility: do-nothing-dot *)
36         stack
37     | (g, t, k, tag) :: s ->
38         match filter_open g, k with
39         | loc :: loc_tl, _ -> 
40              (([ loc ], t, loc_tl @+ k, tag) :: s) 
41         | [], loc :: k ->
42             assert (is_open loc);
43             (([ loc ], t, k, tag) :: s)
44         | _ -> fail (lazy "can't use \".\" here")
45   in
46    status#set_stack gstatus
47 ;;
48
49 let branch_tac status =
50   let gstatus = 
51     match status#stack with
52     | [] -> assert false
53     | (g, t, k, tag) :: s ->
54           match init_pos g with (* TODO *)
55           | [] | [ _ ] -> fail (lazy "too few goals to branch");
56           | loc :: loc_tl ->
57                ([ loc ], [], [], `BranchTag) :: (loc_tl, t, k, tag) :: s
58   in
59    status#set_stack gstatus
60 ;;
61
62 let shift_tac status =
63   let gstatus = 
64     match status#stack with
65     | (g, t, k, `BranchTag) :: (g', t', k', tag) :: s ->
66           (match g' with
67           | [] -> fail (lazy "no more goals to shift")
68           | loc :: loc_tl ->
69                 (([ loc ], t @+ filter_open g @+ k, [],`BranchTag)
70                 :: (loc_tl, t', k', tag) :: s))
71      | _ -> fail (lazy "can't shift goals here")
72   in
73    status#set_stack gstatus
74 ;;
75
76 let pos_tac i_s status =
77   let gstatus = 
78     match status#stack with
79     | [] -> assert false
80     | ([ loc ], t, [],`BranchTag) :: (g', t', k', tag) :: s
81       when is_fresh loc ->
82         let l_js = List.filter (fun (i, _) -> List.mem i i_s) ([loc] @+ g') in
83           ((l_js, t , [],`BranchTag)
84            :: (([ loc ] @+ g') @- l_js, t', k', tag) :: s)
85     | _ -> fail (lazy "can't use relative positioning here")
86   in
87    status#set_stack gstatus
88 ;;
89
90 let case_tac lab status =
91   let gstatus = 
92     match status#stack with
93     | [] -> assert false
94     | ([ loc ], t, [],`BranchTag) :: (g', t', k', tag) :: s
95       when is_fresh loc ->
96         let l_js =
97           List.filter 
98            (fun curloc -> 
99               let _,_,metasenv,_,_ = status#obj in
100               match NCicUtils.lookup_meta (goal_of_loc curloc) metasenv with
101                   attrs,_,_ when List.mem (`Name lab) attrs -> true
102                 | _ -> false) ([loc] @+ g') in
103           ((l_js, t , [],`BranchTag)
104            :: (([ loc ] @+ g') @- l_js, t', k', tag) :: s)
105     | _ -> fail (lazy "can't use relative positioning here")
106   in
107    status#set_stack gstatus
108 ;;
109
110 let wildcard_tac status =
111   let gstatus = 
112     match status#stack with
113     | [] -> assert false
114     | ([ loc ] , t, [], `BranchTag) :: (g', t', k', tag) :: s
115        when is_fresh loc ->
116             (([loc] @+ g', t, [], `BranchTag) :: ([], t', k', tag) :: s)
117     | _ -> fail (lazy "can't use wildcard here")
118   in
119    status#set_stack gstatus
120 ;;
121
122 let merge_tac status =
123   let gstatus = 
124     match status#stack with
125     | [] -> assert false
126     | (g, t, k,`BranchTag) :: (g', t', k', tag) :: s ->
127         ((t @+ filter_open g @+ g' @+ k, t', k', tag) :: s)
128     | _ -> fail (lazy "can't merge goals here")
129   in
130    status#set_stack gstatus
131 ;;
132       
133 let focus_tac gs status =
134   let gstatus = 
135     match status#stack with
136     | [] -> assert false
137     | s -> assert(gs <> []);
138           let stack_locs =
139             let add_l acc _ _ l = if is_open l then l :: acc else acc in
140             fold ~env:add_l ~cont:add_l ~todo:add_l [] s
141           in
142           List.iter
143             (fun g ->
144               if not (List.exists (fun l -> goal_of_loc l = g) stack_locs) then
145                 fail (lazy (sprintf "goal %d not found (or closed)" g)))
146             gs;
147           (zero_pos gs, [], [], `FocusTag) :: deep_close gs s
148   in
149    status#set_stack gstatus
150 ;;
151
152 let unfocus_tac status =
153   let gstatus = 
154     match status#stack with
155     | [] -> assert false
156     | (g, [], [], `FocusTag) :: s when filter_open g = [] -> s
157     | _ as s -> fail (lazy ("can't unfocus, some goals are still open:\n"^
158       Continuationals.Stack.pp s))
159   in
160    status#set_stack gstatus
161 ;;
162
163 let skip_tac status =
164   let gstatus = 
165     match status#stack with
166     | [] -> assert false
167     | (gl, t, k, tag) :: s -> 
168         let gl = List.map switch_of_loc gl in
169         if List.exists (function Open _ -> true | Closed _ -> false) gl then 
170           fail (lazy "cannot skip an open goal")
171         else 
172           ([],t,k,tag) :: s
173   in
174    status#set_stack gstatus
175 ;;
176
177 let block_tac l status =
178   List.fold_left (fun status tac -> tac status) status l
179 ;;
180
181
182 let compare_statuses ~past ~present =
183  let _,_,past,_,_ = past#obj in 
184  let _,_,present,_,_ = present#obj in 
185  List.map fst (List.filter (fun (i,_) -> not(List.mem_assoc i past)) present),
186  List.map fst (List.filter (fun (i,_) -> not (List.mem_assoc i present)) past)
187 ;;
188
189
190
191 (* Exec and distribute_tac form a retraction pair:
192     1) exec (distribute_tac low_tac) (s,i) = low_tac (s,i)
193     2) tac [s]::G = G1::...::Gn::G' && G' is G with some goals closed =>
194          distribute_tac (exec tac) [s]::G = (G1@...Gn)::G'
195     3) tac G = distribute_tac (exec tac) G if  
196        tac = distribute_tac lowtac
197     4) atomic_tac t === distribute_tac (exec t)
198
199    Note that executing an high tactic on a set of goals may be stronger
200    than executing the same tactic on those goals, but once at a time
201    (e.g. the tactic could perform a global analysis of the set of goals)
202 *)
203
204 let exec tac (low_status : #lowtac_status) g =
205   let stack = [ [0,Open g], [], [], `NoTag ] in
206   let status =
207    (new NTacStatus.status low_status#obj stack)#set_estatus low_status
208   in
209   let status = tac status in
210    (low_status#set_estatus status)#set_obj status#obj
211 ;;
212
213 let distribute_tac tac (status : #tac_status) =
214   match status#stack with
215   | [] -> assert false
216   | (g, t, k, tag) :: s ->
217       debug_print (lazy ("context length " ^string_of_int (List.length g)));
218       let rec aux s go gc =
219         function
220         | [] -> 
221             debug_print (lazy "no selected goals");
222             s, go, gc
223         | loc :: loc_tl ->
224             debug_print (lazy "inner eval tactical");
225             let s, go, gc =
226               if List.exists ((=) (goal_of_loc loc)) gc then
227                 s, go, gc
228               else
229                 match switch_of_loc loc with
230                 | Closed _ -> fail (lazy "cannot apply to a Closed goal")
231                 | Open n -> 
232                    let sn = tac s n in
233                    let go', gc' = compare_statuses ~past:s ~present:sn in
234                    sn, ((go @+ [n]) @- gc') @+ go', gc @+ gc'
235             in
236             aux s go gc loc_tl
237       in
238       let s0 = (new NTacStatus.status status#obj ())#set_estatus status in
239       let s0, go0, gc0 = s0, [], [] in
240       let sn, gon, gcn = aux s0 go0 gc0 g in
241       debug_print (lazy ("opened: "
242         ^ String.concat " " (List.map string_of_int gon)));
243       debug_print (lazy ("closed: "
244         ^ String.concat " " (List.map string_of_int gcn)));
245       let stack =
246         (zero_pos gon, t @~- gcn, k @~- gcn, tag) :: deep_close gcn s
247       in
248        ((status#set_stack stack)#set_obj(sn:>lowtac_status)#obj)#set_estatus sn
249 ;;
250
251 let atomic_tac htac : #tac_status as 'a -> 'a = distribute_tac (exec htac) ;;
252
253 let repeat_tac t s = 
254   let rec repeat t (status : #tac_status as 'a) : 'a = 
255     try repeat t (t status)
256     with NTacStatus.Error _ -> status
257   in
258     atomic_tac (repeat t) s
259 ;;
260
261
262 let try_tac tac status =
263   try
264     tac status
265   with NTacStatus.Error _ ->
266     status
267 ;;
268
269 let first_tac tacl status =
270   let res = 
271    HExtlib.list_findopt
272     (fun tac _ -> try Some (tac status) with NTacStatus.Error _ -> None) tacl
273   in
274     match res with
275       | None -> fail (lazy "No tactics left")
276       | Some x -> x
277 ;;
278
279 let exact_tac t : 's tactic = distribute_tac (fun status goal ->
280  let goalty = get_goalty status goal in
281  let status, t = disambiguate status t (Some goalty) (ctx_of goalty) in
282  instantiate status goal t)
283 ;;
284
285 let assumption_tac status = distribute_tac (fun status goal ->
286   let gty = get_goalty status goal in
287   let context = ctx_of gty in
288   let htac = 
289    first_tac
290     (List.map (fun (name,_) -> exact_tac ("",0,(Ast.Ident (name,None))))
291       context)
292   in
293     exec htac status goal) status
294 ;;
295
296 let find_in_context name context =
297   let rec aux acc = function
298     | [] -> raise Not_found
299     | (hd,_) :: tl when hd = name -> acc
300     | _ :: tl ->  aux (acc + 1) tl
301   in
302   aux 1 context
303 ;;
304
305 let clear_tac names =
306  if names = [] then id_tac
307  else
308   distribute_tac (fun status goal ->
309    let goalty = get_goalty status goal in
310    let js =
311      List.map 
312      (fun name -> 
313         try find_in_context name (ctx_of goalty)
314         with Not_found -> 
315           fail (lazy ("hypothesis '" ^ name ^ "' not found"))) 
316      names
317    in
318    let n,h,metasenv,subst,o = status#obj in
319    let metasenv,subst,_ = NCicMetaSubst.restrict metasenv subst goal js in
320     status#set_obj (n,h,metasenv,subst,o))
321 ;;
322
323 let generalize0_tac args =
324  if args = [] then id_tac
325  else exact_tac ("",0,Ast.Appl (Ast.Implicit `JustOne :: args))
326 ;;
327
328 let select0_tac ~where:(wanted,hyps,where) ~job  =
329  let found, postprocess = 
330    match job with
331    | `Substexpand argsno -> mk_in_scope, mk_out_scope argsno
332    | `Collect l -> (fun s t -> l := t::!l; mk_in_scope s t), mk_out_scope 1
333    | `ChangeWith f -> f,(fun s t -> s, t)
334  in
335  distribute_tac (fun status goal ->
336    let goalty = get_goalty status goal in
337    let path = 
338      match where with None -> NCic.Implicit `Term | Some where -> where 
339    in
340    let status, newgoalctx =
341       List.fold_right
342        (fun (name,d as entry) (status,ctx) ->
343          try
344           let path = List.assoc name hyps in
345            match d with
346               NCic.Decl ty ->
347                let status,ty =
348                 select_term status ~found ~postprocess (mk_cic_term ctx ty)
349                  (wanted,path) in
350                let status,ty = term_of_cic_term status ty ctx in
351                 status,(name,NCic.Decl ty)::ctx
352             | NCic.Def (bo,ty) ->
353                let status,bo =
354                 select_term status ~found ~postprocess (mk_cic_term ctx bo)
355                  (wanted,path) in
356                let status,bo = term_of_cic_term status bo ctx in
357                 status,(name,NCic.Def (bo,ty))::ctx
358          with
359           Not_found -> status, entry::ctx
360        ) (ctx_of goalty) (status,[])
361    in
362    let status, newgoalty = 
363      select_term status ~found ~postprocess goalty (wanted,path) in
364    (* WARNING: the next two lines simply change the context of newgoalty
365       from the old to the new one. Otherwise mk_meta will do that herself,
366       calling relocate that calls delift. However, newgoalty is now
367       ?[out_scope] and thus the delift would trigger the special unification
368       case, which is wrong now :-( *)
369    let status,newgoalty = term_of_cic_term status newgoalty (ctx_of goalty) in
370    let newgoalty = mk_cic_term newgoalctx newgoalty in
371
372    let status, instance = 
373      mk_meta status newgoalctx (`Decl newgoalty) 
374    in
375    instantiate status goal instance)
376 ;;
377
378 let select_tac ~where ~job move_down_hyps = 
379  let (wanted,hyps,where) = GrafiteDisambiguate.disambiguate_npattern where in
380  let path = 
381   match where with None -> NCic.Implicit `Term | Some where -> where in
382  if not move_down_hyps then
383   select0_tac ~where:(wanted,hyps,Some path) ~job
384  else
385   let path = 
386    List.fold_left
387      (fun path (name,path_name) -> NCic.Prod ("_",path_name,path))
388      path (List.rev hyps)
389   in
390    block_tac [ 
391      generalize0_tac (List.map (fun (name,_) -> Ast.Ident (name,None)) hyps);
392      select0_tac ~where:(wanted,[],Some path) ~job;
393      clear_tac (List.map fst hyps) ]
394 ;;
395
396 let generalize_tac ~where = 
397  let l = ref [] in
398  block_tac [ 
399    select_tac ~where ~job:(`Collect l) true; 
400    print_tac true "ha selezionato?";
401    (fun s -> distribute_tac (fun status goal ->
402       let goalty = get_goalty status goal in
403       let status,canon,rest =
404        match !l with
405           [] ->
406            (match where with
407                _,_,(None,_,_)  -> fail (lazy "No term to generalize")
408              | txt,txtlen,(Some what,_,_) ->
409                 let status, what =
410                  disambiguate status (txt,txtlen,what) None (ctx_of goalty)
411                 in
412                  status,what,[]
413            )
414         | he::tl -> status,he,tl in
415       let status = 
416        List.fold_left 
417          (fun s t -> unify s (ctx_of goalty) canon t) status rest in
418       let status, canon = term_of_cic_term status canon (ctx_of goalty) in
419       (* XXX embedding AST *)
420       instantiate status goal 
421        (mk_cic_term (ctx_of goalty) (NCic.Appl [NCic.Implicit `Term ; canon ]))
422    ) s) ]
423 ;;
424
425 let cut_tac t = 
426  block_tac [ 
427   exact_tac ("",0, Ast.Appl [Ast.Implicit `JustOne; Ast.Implicit `JustOne]);
428   branch_tac;
429    pos_tac [2]; exact_tac t;
430    shift_tac; pos_tac [1]; skip_tac;
431   merge_tac ]
432 ;;
433
434 let lapply_tac (s,n,t) = 
435  exact_tac (s,n, Ast.Appl [Ast.Implicit `JustOne; t])
436 ;;
437
438 let reduce_tac ~reduction ~where =
439   let change status t = 
440     match reduction with
441     | `Normalize perform_delta ->
442         normalize status
443          ?delta:(if perform_delta then None else Some max_int) (ctx_of t) t
444     | `Whd perform_delta -> 
445         whd status
446          ?delta:(if perform_delta then None else Some max_int) (ctx_of t) t
447   in
448   let where = GrafiteDisambiguate.disambiguate_npattern where in
449   select0_tac ~where ~job:(`ChangeWith change)
450 ;;
451
452 let change_tac ~where ~with_what =
453   let change status t = 
454     let status, ww = disambiguate status with_what  None (ctx_of t) in
455     let status = unify status (ctx_of t) t ww in
456     status, ww
457   in
458   let where = GrafiteDisambiguate.disambiguate_npattern where in
459   select0_tac ~where ~job:(`ChangeWith change)
460 ;;
461
462 let letin_tac ~where ~what:(_,_,w) name =
463  block_tac [
464   select_tac ~where ~job:(`Substexpand 1) true;
465   exact_tac
466    ("",0,Ast.LetIn((Ast.Ident (name,None),None),w,Ast.Implicit `JustOne));
467  ]
468 ;;
469
470 let apply_tac (s,n,t) = 
471   let t = Ast.Appl [t; Ast.Implicit `Vector] in
472   exact_tac (s,n,t)
473 ;;
474
475 type indtyinfo = {
476         rightno: int;
477         leftno: int;
478         consno: int;
479         lefts: NCic.term list;
480         rights: NCic.term list;
481         reference: NReference.reference;
482  }
483 ;;
484
485 let analyze_indty_tac ~what indtyref =
486  distribute_tac (fun status goal ->
487   let goalty = get_goalty status goal in
488   let status, what = disambiguate status what None (ctx_of goalty) in
489   let status, ty_what = typeof status (ctx_of what) what in 
490   let status, (r,consno,lefts,rights) = analyse_indty status ty_what in
491   let leftno = List.length lefts in
492   let rightno = List.length rights in
493   indtyref := Some { 
494     rightno = rightno; leftno = leftno; consno = consno;
495     lefts = lefts; rights = rights; reference = r;
496   };
497   exec id_tac status goal)
498 ;;
499
500 let sort_of_goal_tac sortref = distribute_tac (fun status goal ->
501   let goalty = get_goalty status goal in
502   let status,sort = typeof status (ctx_of goalty) goalty in
503   let sort = fix_sorts sort in
504   let status, sort = term_of_cic_term status sort (ctx_of goalty) in
505    sortref := sort;
506    status)
507 ;;
508
509 let elim_tac ~what:(txt,len,what) ~where = 
510   let what = txt, len, Ast.Appl [what; Ast.Implicit `Vector] in
511   let indtyinfo = ref None in
512   let sort = ref (NCic.Rel 1) in
513   atomic_tac (block_tac [
514     analyze_indty_tac ~what indtyinfo;    
515     (fun s -> select_tac 
516       ~where ~job:(`Substexpand ((HExtlib.unopt !indtyinfo).rightno+1)) true s);
517     sort_of_goal_tac sort;
518     (fun status ->
519      let ity = HExtlib.unopt !indtyinfo in
520      let NReference.Ref (uri, _) = ity.reference in
521      let name = 
522        NUri.name_of_uri uri ^ "_" ^
523         snd (NCicElim.ast_of_sort 
524           (match !sort with NCic.Sort x -> x | _ -> assert false))
525      in
526      let eliminator = 
527        let _,_,w = what in
528        Ast.Appl [ Ast.Ident (name,None) ; Ast.Implicit `Vector ; w ]
529      in
530      exact_tac ("",0,eliminator) status) ]) 
531 ;;
532
533 let rewrite_tac ~dir ~what:(_,_,what) ~where status =
534  let sortref = ref (NCic.Rel 1) in
535  let status = sort_of_goal_tac sortref status in
536  let suffix = "_" ^ snd (NCicElim.ast_of_sort 
537    (match !sortref with NCic.Sort x -> x | _ -> assert false))
538  in
539  let name =
540   match dir with
541      `LeftToRight -> "eq" ^ suffix ^ "_r"
542    | `RightToLeft -> "eq" ^ suffix
543  in
544   block_tac
545    [ select_tac ~where ~job:(`Substexpand 1) true;
546      exact_tac
547       ("",0,
548        Ast.Appl(Ast.Ident(name,None)::HExtlib.mk_list (Ast.Implicit `JustOne) 5@
549         [what]))] status
550 ;;
551
552 let intro_tac name =
553  block_tac
554   [ exact_tac
555      ("",0,(Ast.Binder (`Lambda,
556       (Ast.Ident (name,None),None),Ast.Implicit `JustOne)));
557     if name = "_" then clear_tac [name] else id_tac ]
558 ;;
559
560 let cases ~what status goal =
561  let gty = get_goalty status goal in
562  let status, what = disambiguate status what None (ctx_of gty) in
563  let status, ty = typeof status (ctx_of what) what in
564  let status, (ref, consno, _, _) = analyse_indty status ty in
565  let status, what = term_of_cic_term status what (ctx_of gty) in
566  let t =
567   NCic.Match (ref,NCic.Implicit `Term, what,
568     HExtlib.mk_list (NCic.Implicit `Term) consno)
569  in
570  let ctx = ctx_of gty in
571  let status,t,ty = refine status ctx (mk_cic_term ctx t) (Some gty) in
572  instantiate status goal t
573 ;;
574
575 let cases_tac ~what:(txt,len,what) ~where = 
576   let what = txt, len, Ast.Appl [what; Ast.Implicit `Vector] in
577   let indtyinfo = ref None in
578   atomic_tac 
579    (block_tac [
580       analyze_indty_tac ~what indtyinfo;
581       (fun s -> select_tac 
582        ~where ~job:(`Substexpand ((HExtlib.unopt !indtyinfo).rightno+1))true s);
583       distribute_tac (cases ~what) ])
584 ;;
585
586 let case1_tac name =
587  let name = if name = "_" then "_clearme" else name in
588  block_tac [ intro_tac name; 
589              cases_tac 
590               ~where:("",0,(None,[],None)) 
591               ~what:("",0,Ast.Ident (name,None));
592              if name = "_clearme" then clear_tac ["_clearme"] else id_tac ]
593 ;;
594
595 let constructor ?(num=1) ~args status goal = 
596   if num < 1 then fail (lazy "constructor numbers begin with 1");
597   let gty = get_goalty status goal in
598   let status, (r,_,_,_) = analyse_indty status gty in
599   let ref = NReference.mk_constructor num r in
600   let t = 
601     if args = [] then Ast.NRef ref else
602     Ast.Appl (HExtlib.list_concat ~sep:[Ast.Implicit `Vector]
603       ([Ast.NRef ref] :: List.map (fun _,_,x -> [x]) args))
604   in
605   exec (apply_tac ("",0,t)) status goal
606 ;;
607
608 let constructor_tac ?num ~args = distribute_tac (constructor ?num ~args);;
609
610 let assert0_tac (hyps,concl) = distribute_tac (fun status goal ->
611  let gty = get_goalty status goal in
612  let eq status ctx t1 t2 =
613   let status,t1 = disambiguate status t1 None ctx in
614   let status,t1 = apply_subst status ctx t1 in
615   let status,t1 = term_of_cic_term status t1 ctx in
616   let t2 = mk_cic_term ctx t2 in
617   let status,t2 = apply_subst status ctx t2 in
618   let status,t2 = term_of_cic_term status t2 ctx in
619   prerr_endline ("COMPARING: " ^ NCicPp.ppterm ~subst:[] ~metasenv:[] ~context:ctx t1 ^ " vs " ^ NCicPp.ppterm ~subst:[] ~metasenv:[] ~context:ctx t2);
620   assert (t1=t2);
621   status
622  in
623  let status,gty' = term_of_cic_term status gty (ctx_of gty) in
624  let status = eq status (ctx_of gty) concl gty' in
625  let status,_ =
626   List.fold_right2
627    (fun (id1,e1) ((id2,e2) as item) (status,ctx) ->
628      assert (id1=id2 || (prerr_endline (id1 ^ " vs " ^ id2); false));
629      match e1,e2 with
630         `Decl t1, NCic.Decl t2 ->
631           let status = eq status ctx t1 t2 in
632           status,item::ctx
633       | `Def (b1,t1), NCic.Def (b2,t2) ->
634           let status = eq status ctx t1 t2 in
635           let status = eq status ctx b1 b2 in
636           status,item::ctx
637       | _ -> assert false
638    ) hyps (ctx_of gty) (status,[])
639  in
640   exec id_tac status goal)
641 ;;
642
643 let assert_tac seqs status =
644  match status#stack with
645   | [] -> assert false
646   | (g,_,_,_) :: s ->
647      assert (List.length g = List.length seqs);
648      (match seqs with
649          [] -> id_tac
650        | [seq] -> assert0_tac seq
651        | _ ->
652          block_tac
653           (branch_tac::
654           HExtlib.list_concat ~sep:[shift_tac]
655             (List.map (fun seq -> [assert0_tac seq]) seqs)@
656           [merge_tac])
657      ) status
658 ;;
659