]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - components/acic_content/termAcicContent.ml
9a30b50fb6ef1b2618171c38f74ebc490e52e1da
[helm.git] / components / acic_content / termAcicContent.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
32 let debug = false
33 let debug_print s = if debug then prerr_endline (Lazy.force s) else ()
34
35 type interpretation_id = int
36
37 let idref id t = Ast.AttributedTerm (`IdRef id, t)
38
39 type term_info =
40   { sort: (Cic.id, Ast.sort_kind) Hashtbl.t;
41     uri: (Cic.id, UriManager.uri) Hashtbl.t;
42   }
43
44 let get_types uri =
45   let o,_ = CicEnvironment.get_obj CicUniv.empty_ugraph uri in
46     match o with
47       | Cic.InductiveDefinition (l,_,lpsno,_) -> l, lpsno 
48       | _ -> assert false
49
50 let name_of_inductive_type uri i = 
51   let types, _ = get_types uri in
52   let (name, _, _, _) = try List.nth types i with Not_found -> assert false in
53   name
54
55   (* returns <name, type> pairs *)
56 let constructors_of_inductive_type uri i =
57   let types, _ = get_types uri in
58   let (_, _, _, constructors) = 
59     try List.nth types i with Not_found -> assert false
60   in
61   constructors
62
63   (* returns name only *)
64 let constructor_of_inductive_type uri i j =
65   (try
66     fst (List.nth (constructors_of_inductive_type uri i) (j-1))
67   with Not_found -> assert false)
68
69   (* returns the number of left parameters *)
70 let left_params_no_of_inductive_type uri =
71    snd (get_types uri)
72
73 let ast_of_acic0 term_info acic k =
74   let k = k term_info in
75   let id_to_uris = term_info.uri in
76   let register_uri id uri = Hashtbl.add id_to_uris id uri in
77   let sort_of_id id =
78     try
79       Hashtbl.find term_info.sort id
80     with Not_found ->
81       prerr_endline (sprintf "warning: sort of id %s not found, using Type" id);
82       `Type (CicUniv.fresh ())
83   in
84   let aux_substs substs =
85     Some
86       (List.map
87         (fun (uri, annterm) -> (UriManager.name_of_uri uri, k annterm))
88         substs)
89   in
90   let aux_context context =
91     List.map
92       (function
93         | None -> None
94         | Some annterm -> Some (k annterm))
95       context
96   in
97   let aux = function
98     | Cic.ARel (id,_,_,b) -> idref id (Ast.Ident (b, None))
99     | Cic.AVar (id,uri,substs) ->
100         register_uri id uri;
101         idref id (Ast.Ident (UriManager.name_of_uri uri, aux_substs substs))
102     | Cic.AMeta (id,n,l) -> idref id (Ast.Meta (n, aux_context l))
103     | Cic.ASort (id,Cic.Prop) -> idref id (Ast.Sort `Prop)
104     | Cic.ASort (id,Cic.Set) -> idref id (Ast.Sort `Set)
105     | Cic.ASort (id,Cic.Type u) -> idref id (Ast.Sort (`Type u))
106     | Cic.ASort (id,Cic.CProp) -> idref id (Ast.Sort `CProp)
107     | Cic.AImplicit (id, Some `Hole) -> idref id Ast.UserInput
108     | Cic.AImplicit (id, _) -> idref id Ast.Implicit
109     | Cic.AProd (id,n,s,t) ->
110         let binder_kind =
111           match sort_of_id id with
112           | `Set | `Type _ -> `Pi
113           | `Prop | `CProp -> `Forall
114         in
115         idref id (Ast.Binder (binder_kind,
116           (CicNotationUtil.name_of_cic_name n, Some (k s)), k t))
117     | Cic.ACast (id,v,t) -> idref id (Ast.Cast (k v, k t))
118     | Cic.ALambda (id,n,s,t) ->
119         idref id (Ast.Binder (`Lambda,
120           (CicNotationUtil.name_of_cic_name n, Some (k s)), k t))
121     | Cic.ALetIn (id,n,s,t) ->
122         idref id (Ast.LetIn ((CicNotationUtil.name_of_cic_name n, None),
123           k s, k t))
124     | Cic.AAppl (aid,(Cic.AConst _ as he::tl as args))
125     | Cic.AAppl (aid,(Cic.AMutInd _ as he::tl as args))
126     | Cic.AAppl (aid,(Cic.AMutConstruct _ as he::tl as args)) as t ->
127        let last_n n l =
128          let rec aux =
129           function
130              [] -> assert false
131            | [_] as l -> l,1
132            | he::tl ->
133               let (res,len) as res' = aux tl in
134                if len < n then
135                 he::res,len + 1
136                else
137                 res'
138          in
139           match fst (aux l) with
140              [] -> assert false
141            | [t] -> t
142            | Ast.AttributedTerm (_,(Ast.Appl l))::tl -> 
143                idref aid (Ast.Appl (l@tl))
144            | l -> idref aid (Ast.Appl l)
145        in
146        (match LibraryObjects.destroy_nat t with
147        | Some n -> idref aid (Ast.Num (string_of_int n, -1))
148        | None ->
149            let deannot_he = Deannotate.deannotate_term he in
150            if CoercDb.is_a_coercion' deannot_he && !Acic2content.hide_coercions
151            then
152              (match CoercDb.is_a_coercion_to_funclass deannot_he with
153              | None -> idref aid (last_n 1 (List.map k tl))
154              | Some i -> idref aid (last_n (i+1) (List.map k tl)))
155            else
156              idref aid (Ast.Appl (List.map k args)))
157     | Cic.AAppl (aid,args) ->
158         idref aid (Ast.Appl (List.map k args))
159     | Cic.AConst (id,uri,substs) ->
160         register_uri id uri;
161         idref id (Ast.Ident (UriManager.name_of_uri uri, aux_substs substs))
162     | Cic.AMutInd (id,uri,i,substs) ->
163         let name = name_of_inductive_type uri i in
164         let uri_str = UriManager.string_of_uri uri in
165         let puri_str = sprintf "%s#xpointer(1/%d)" uri_str (i+1) in
166         register_uri id (UriManager.uri_of_string puri_str);
167         idref id (Ast.Ident (name, aux_substs substs))
168     | Cic.AMutConstruct (id,uri,i,j,substs) ->
169         let name = constructor_of_inductive_type uri i j in
170         let uri_str = UriManager.string_of_uri uri in
171         let puri_str = sprintf "%s#xpointer(1/%d/%d)" uri_str (i + 1) j in
172         register_uri id (UriManager.uri_of_string puri_str);
173         idref id (Ast.Ident (name, aux_substs substs))
174     | Cic.AMutCase (id,uri,typeno,ty,te,patterns) ->
175         let name = name_of_inductive_type uri typeno in
176         let uri_str = UriManager.string_of_uri uri in
177         let puri_str = sprintf "%s#xpointer(1/%d)" uri_str (typeno+1) in
178         let ctor_puri j =
179           UriManager.uri_of_string
180             (sprintf "%s#xpointer(1/%d/%d)" uri_str (typeno+1) j)
181         in
182         let case_indty = name, Some (UriManager.uri_of_string puri_str) in
183         let constructors = constructors_of_inductive_type uri typeno in
184         let lpsno = left_params_no_of_inductive_type uri in
185         let rec eat_branch n ty pat =
186           match (ty, pat) with
187           | Cic.Prod (_, _, t), _ when n > 0 -> eat_branch (pred n) t pat 
188           | Cic.Prod (_, _, t), Cic.ALambda (_, name, s, t') ->
189               let (cv, rhs) = eat_branch 0 t t' in
190               (CicNotationUtil.name_of_cic_name name, Some (k s)) :: cv, rhs
191           | _, _ -> [], k pat
192         in
193         let j = ref 0 in
194         let patterns =
195           try
196             List.map2
197               (fun (name, ty) pat ->
198                 incr j;
199                 let (capture_variables, rhs) = eat_branch lpsno ty pat in
200                 ((name, Some (ctor_puri !j), capture_variables), rhs))
201               constructors patterns
202           with Invalid_argument _ -> assert false
203         in
204         idref id (Ast.Case (k te, Some case_indty, Some (k ty), patterns))
205     | Cic.AFix (id, no, funs) -> 
206         let defs = 
207           List.map
208             (fun (_, n, decr_idx, ty, bo) ->
209               let params,bo =
210                let rec aux =
211                 function
212                    Cic.ALambda (_,name,so,ta) ->
213                     let params,rest = aux ta in
214                      (CicNotationUtil.name_of_cic_name name,Some (k so))::
215                       params, rest
216                  | t -> [],t
217                in
218                 aux bo
219               in
220               let ty =
221                let rec eat_pis =
222                 function
223                    0,ty -> ty
224                  | n,Cic.AProd (_,_,_,ta) -> eat_pis (n - 1,ta)
225                  | n,ty ->
226                     (* I should do a whd here, but I have no context *)
227                     assert false
228                in
229                 eat_pis ((List.length params),ty)
230               in
231                (params,(Ast.Ident (n, None), Some (k ty)), k bo, decr_idx))
232             funs
233         in
234         let name =
235           try
236             (match List.nth defs no with
237             | _, (Ast.Ident (n, _), _), _, _ when n <> "_" -> n
238             | _ -> assert false)
239           with Not_found -> assert false
240         in
241          idref id (Ast.LetRec (`Inductive, defs, Ast.Ident (name, None)))
242     | Cic.ACoFix (id, no, funs) -> 
243         let defs = 
244           List.map
245             (fun (_, n, ty, bo) ->
246               let params,bo =
247                let rec aux =
248                 function
249                    Cic.ALambda (_,name,so,ta) ->
250                     let params,rest = aux ta in
251                      (CicNotationUtil.name_of_cic_name name,Some (k so))::
252                       params, rest
253                  | t -> [],t
254                in
255                 aux bo
256               in
257               let ty =
258                let rec eat_pis =
259                 function
260                    0,ty -> ty
261                  | n,Cic.AProd (_,_,_,ta) -> eat_pis (n - 1,ta)
262                  | n,ty ->
263                     (* I should do a whd here, but I have no context *)
264                     assert false
265                in
266                 eat_pis ((List.length params),ty)
267               in
268                (params,(Ast.Ident (n, None), Some (k ty)), k bo, 0))
269             funs
270         in
271         let name =
272           try
273             (match List.nth defs no with
274             | _, (Ast.Ident (n, _), _), _, _ when n <> "_" -> n
275             | _ -> assert false)
276           with Not_found -> assert false
277         in
278         idref id (Ast.LetRec (`CoInductive, defs, Ast.Ident (name, None)))
279   in
280   aux acic
281
282   (* persistent state *)
283
284 let level2_patterns32 = Hashtbl.create 211
285 let interpretations = Hashtbl.create 211  (* symb -> id list ref *)
286
287 let compiled32 = ref None
288 let pattern32_matrix = ref []
289
290 let get_compiled32 () =
291   match !compiled32 with
292   | None -> assert false
293   | Some f -> Lazy.force f
294
295 let set_compiled32 f = compiled32 := Some f
296
297 let add_idrefs =
298   List.fold_right (fun idref t -> Ast.AttributedTerm (`IdRef idref, t))
299
300 let instantiate32 term_info idrefs env symbol args =
301   let rec instantiate_arg = function
302     | Ast.IdentArg (n, name) ->
303         let t = (try List.assoc name env with Not_found -> assert false) in
304         let rec count_lambda = function
305           | Ast.AttributedTerm (_, t) -> count_lambda t
306           | Ast.Binder (`Lambda, _, body) -> 1 + count_lambda body
307           | _ -> 0
308         in
309         let rec add_lambda t n =
310           if n > 0 then
311             let name = CicNotationUtil.fresh_name () in
312             Ast.Binder (`Lambda, (Ast.Ident (name, None), None),
313               Ast.Appl [add_lambda t (n - 1); Ast.Ident (name, None)])
314           else
315             t
316         in
317         add_lambda t (n - count_lambda t)
318   in
319   let head =
320     let symbol = Ast.Symbol (symbol, 0) in
321     add_idrefs idrefs symbol
322   in
323   if args = [] then head
324   else Ast.Appl (head :: List.map instantiate_arg args)
325
326 let rec ast_of_acic1 term_info annterm = 
327   let id_to_uris = term_info.uri in
328   let register_uri id uri = Hashtbl.add id_to_uris id uri in
329   match (get_compiled32 ()) annterm with
330   | None -> ast_of_acic0 term_info annterm ast_of_acic1
331   | Some (env, ctors, pid) -> 
332       let idrefs =
333         List.map
334           (fun annterm ->
335             let idref = CicUtil.id_of_annterm annterm in
336             (try
337               register_uri idref
338                 (CicUtil.uri_of_term (Deannotate.deannotate_term annterm))
339             with Invalid_argument _ -> ());
340             idref)
341           ctors
342       in
343       let env' =
344         List.map (fun (name, term) -> (name, ast_of_acic1 term_info term)) env
345       in
346       let _, symbol, args, _ =
347         try
348           Hashtbl.find level2_patterns32 pid
349         with Not_found -> assert false
350       in
351       let ast = instantiate32 term_info idrefs env' symbol args in
352       Ast.AttributedTerm (`IdRef (CicUtil.id_of_annterm annterm), ast)
353
354 let load_patterns32 t =
355   let t =
356     HExtlib.filter_map (function (true, ap, id) -> Some (ap, id) | _ -> None) t
357   in
358   set_compiled32 (lazy (Acic2astMatcher.Matcher32.compiler t))
359
360 let ast_of_acic id_to_sort annterm =
361   debug_print (lazy ("ast_of_acic <- "
362     ^ CicPp.ppterm (Deannotate.deannotate_term annterm)));
363   let term_info = { sort = id_to_sort; uri = Hashtbl.create 211 } in
364   let ast = ast_of_acic1 term_info annterm in
365   debug_print (lazy ("ast_of_acic -> " ^ CicNotationPp.pp_term ast));
366   ast, term_info.uri
367
368 let fresh_id =
369   let counter = ref ~-1 in
370   fun () ->
371     incr counter;
372     !counter
373
374 let add_interpretation dsc (symbol, args) appl_pattern =
375   let id = fresh_id () in
376   Hashtbl.add level2_patterns32 id (dsc, symbol, args, appl_pattern);
377   pattern32_matrix := (true, appl_pattern, id) :: !pattern32_matrix;
378   load_patterns32 !pattern32_matrix;
379   (try
380     let ids = Hashtbl.find interpretations symbol in
381     ids := id :: !ids
382   with Not_found -> Hashtbl.add interpretations symbol (ref [id]));
383   id
384
385 let get_all_interpretations () =
386   List.map
387     (function (_, _, id) ->
388       let (dsc, _, _, _) =
389         try
390           Hashtbl.find level2_patterns32 id
391         with Not_found -> assert false
392       in
393       (id, dsc))
394     !pattern32_matrix
395
396 let get_active_interpretations () =
397   HExtlib.filter_map (function (true, _, id) -> Some id | _ -> None)
398     !pattern32_matrix
399
400 let set_active_interpretations ids =
401   let pattern32_matrix' =
402     List.map
403       (function 
404         | (_, ap, id) when List.mem id ids -> (true, ap, id)
405         | (_, ap, id) -> (false, ap, id))
406       !pattern32_matrix
407   in
408   pattern32_matrix := pattern32_matrix';
409   load_patterns32 !pattern32_matrix
410
411 exception Interpretation_not_found
412
413 let lookup_interpretations symbol =
414   try
415    HExtlib.list_uniq
416     (List.sort Pervasives.compare
417      (List.map
418       (fun id ->
419         let (dsc, _, args, appl_pattern) =
420           try
421             Hashtbl.find level2_patterns32 id
422           with Not_found -> assert false 
423         in
424         dsc, args, appl_pattern)
425       !(Hashtbl.find interpretations symbol)))
426   with Not_found -> raise Interpretation_not_found
427
428 let remove_interpretation id =
429   (try
430     let _, symbol, _, _ = Hashtbl.find level2_patterns32 id in
431     let ids = Hashtbl.find interpretations symbol in
432     ids := List.filter ((<>) id) !ids;
433     Hashtbl.remove level2_patterns32 id;
434   with Not_found -> raise Interpretation_not_found);
435   pattern32_matrix :=
436     List.filter (fun (_, _, id') -> id <> id') !pattern32_matrix;
437   load_patterns32 !pattern32_matrix
438
439 let _ = load_patterns32 []
440
441 let instantiate_appl_pattern env appl_pattern =
442   let lookup name =
443     try List.assoc name env
444     with Not_found ->
445       prerr_endline (sprintf "Name %s not found" name);
446       assert false
447   in
448   let rec aux = function
449     | Ast.UriPattern uri -> CicUtil.term_of_uri uri
450     | Ast.ImplicitPattern -> Cic.Implicit None
451     | Ast.VarPattern name -> lookup name
452     | Ast.ApplPattern terms -> Cic.Appl (List.map aux terms)
453   in
454   aux appl_pattern
455