]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - helm/ocaml/cic_proof_checking/cicPp.ml
- the mathql interpreter is not helm-dependent any more
[helm.git] / helm / ocaml / cic_proof_checking / cicPp.ml
1 (* Copyright (C) 2000, 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://cs.unibo.it/helm/.
24  *)
25
26 (******************************************************************************)
27 (*                                                                            *)
28 (*                               PROJECT HELM                                 *)
29 (*                                                                            *)
30 (*                Claudio Sacerdoti Coen <sacerdot@cs.unibo.it>               *)
31 (*                                 24/01/2000                                 *)
32 (*                                                                            *)
33 (* This module implements a very simple Coq-like pretty printer that, given   *)
34 (* an object of cic (internal representation) returns a string describing the *)
35 (* object in a syntax similar to that of coq                                  *)
36 (*                                                                            *)
37 (******************************************************************************)
38
39 exception CicPpInternalError;;
40 exception NotEnoughElements;;
41
42 (* Utility functions *)
43
44 let string_of_name =
45  function
46     Cic.Name s     -> s
47   | Cic.Anonymous  -> "_"
48 ;;
49
50 (* get_nth l n   returns the nth element of the list l if it exists or *)
51 (* raises NotEnoughElements if l has less than n elements             *)
52 let rec get_nth l n =
53  match (n,l) with
54     (1, he::_) -> he
55   | (n, he::tail) when n > 1 -> get_nth tail (n-1)
56   | (_,_) -> raise NotEnoughElements
57 ;;
58
59 (* pp t l                                                                  *)
60 (* pretty-prints a term t of cic in an environment l where l is a list of  *)
61 (* identifier names used to resolve DeBrujin indexes. The head of l is the *)
62 (* name associated to the greatest DeBrujin index in t                     *)
63 let rec pp t l =
64  let module C = Cic in
65    match t with
66       C.Rel n ->
67        begin
68         try
69          (match get_nth l n with
70              Some (C.Name s) -> s
71            | Some C.Anonymous -> "__" ^ string_of_int n
72            | _ -> raise CicPpInternalError
73          )
74         with
75          NotEnoughElements -> string_of_int (List.length l - n)
76        end
77     | C.Var (uri,exp_named_subst) ->
78        UriManager.string_of_uri (*UriManager.name_of_uri*) uri ^ pp_exp_named_subst exp_named_subst l
79     | C.Meta (n,l1) ->
80        "?" ^ (string_of_int n) ^ "[" ^ 
81         String.concat " ; "
82          (List.map (function None -> "_" | Some t -> pp t l) l1) ^
83         "]"
84     | C.Sort s ->
85        (match s with
86            C.Prop -> "Prop"
87          | C.Set  -> "Set"
88          | C.Type -> "Type"
89        )
90     | C.Implicit -> "?"
91     | C.Prod (b,s,t) ->
92        (match b with
93           C.Name n -> "(" ^ n ^ ":" ^ pp s l ^ ")" ^ pp t ((Some b)::l)
94         | C.Anonymous -> "(" ^ pp s l ^ "->" ^ pp t ((Some b)::l) ^ ")"
95        )
96     | C.Cast (v,t) -> pp v l
97     | C.Lambda (b,s,t) ->
98        "[" ^ string_of_name b ^ ":" ^ pp s l ^ "]" ^ pp t ((Some b)::l)
99     | C.LetIn (b,s,t) ->
100        "[" ^ string_of_name b ^ ":=" ^ pp s l ^ "]" ^ pp t ((Some b)::l)
101     | C.Appl li ->
102        "(" ^
103        (List.fold_right
104         (fun x i -> pp x l ^ (match i with "" -> "" | _ -> " ") ^ i)
105         li ""
106        ) ^ ")"
107     | C.Const (uri,exp_named_subst) ->
108        UriManager.name_of_uri uri ^ pp_exp_named_subst exp_named_subst l
109     | C.MutInd (uri,n,exp_named_subst) ->
110        (try
111          match CicEnvironment.get_obj uri with
112             C.InductiveDefinition (dl,_,_) ->
113              let (name,_,_,_) = get_nth dl (n+1) in
114               name ^ pp_exp_named_subst exp_named_subst l
115           | _ -> raise CicPpInternalError
116         with
117          _ -> UriManager.string_of_uri uri ^ "#1/" ^ string_of_int (n + 1)
118        )
119     | C.MutConstruct (uri,n1,n2,exp_named_subst) ->
120        (try
121          match CicEnvironment.get_obj uri with
122             C.InductiveDefinition (dl,_,_) ->
123              let (_,_,_,cons) = get_nth dl (n1+1) in
124               let (id,_) = get_nth cons n2 in
125                id ^ pp_exp_named_subst exp_named_subst l
126           | _ -> raise CicPpInternalError
127         with
128          _ ->
129           UriManager.string_of_uri uri ^ "#1/" ^ string_of_int (n1 + 1) ^ "/" ^
130            string_of_int n2
131        )
132     | C.MutCase (uri,n1,ty,te,patterns) ->
133        let connames =
134         (match CicEnvironment.get_obj uri with
135             C.InductiveDefinition (dl,_,_) ->
136              let (_,_,_,cons) = get_nth dl (n1+1) in
137               List.map (fun (id,_) -> id) cons
138           | _ -> raise CicPpInternalError
139         )
140        in
141         "\n<" ^ pp ty l ^ ">Cases " ^ pp te l ^ " of " ^
142           List.fold_right (fun (x,y) i -> "\n " ^ x ^ " => " ^ pp y l ^ i)
143            (List.combine connames patterns) "" ^
144           "\nend"
145     | C.Fix (no, funs) ->
146        let snames = List.map (fun (name,_,_,_) -> name) funs in
147         let names =
148          List.rev (List.map (function name -> Some (C.Name name)) snames)
149         in
150          "\nFix " ^ get_nth snames (no + 1) ^ " {" ^
151          List.fold_right
152           (fun (name,ind,ty,bo) i -> "\n" ^ name ^ " / " ^ string_of_int ind ^
153             " : " ^ pp ty l ^ " := \n" ^
154             pp bo (names@l) ^ i)
155           funs "" ^
156          "}\n"
157     | C.CoFix (no,funs) ->
158        let snames = List.map (fun (name,_,_) -> name) funs in
159         let names =
160          List.rev (List.map (function name -> Some (C.Name name)) snames)
161         in
162          "\nCoFix " ^ get_nth snames (no + 1) ^ " {" ^
163          List.fold_right
164           (fun (name,ty,bo) i -> "\n" ^ name ^ 
165             " : " ^ pp ty l ^ " := \n" ^
166             pp bo (names@l) ^ i)
167           funs "" ^
168          "}\n"
169 and pp_exp_named_subst exp_named_subst l =
170  if exp_named_subst = [] then "" else
171   "{" ^
172    String.concat " ; " (
173     List.map
174      (function (uri,t) -> UriManager.name_of_uri uri ^ ":=" ^ pp t l)
175      exp_named_subst
176    ) ^ "}"
177 ;;
178
179 let ppterm t =
180  pp t []
181 ;;
182
183 (* ppinductiveType (typename, inductive, arity, cons)                       *)
184 (* pretty-prints a single inductive definition                              *)
185 (* (typename, inductive, arity, cons)                                       *)
186 let ppinductiveType (typename, inductive, arity, cons) =
187   (if inductive then "\nInductive " else "\nCoInductive ") ^ typename ^ ": " ^
188   pp arity [] ^ " =\n   " ^
189   List.fold_right
190    (fun (id,ty) i -> id ^ " : " ^ pp ty [] ^ 
191     (if i = "" then "\n" else "\n | ") ^ i)
192    cons ""
193 ;;
194
195 (* ppobj obj  returns a string with describing the cic object obj in a syntax *)
196 (* similar to the one used by Coq                                             *)
197 let ppobj obj =
198  let module C = Cic in
199  let module U = UriManager in
200   match obj with
201     C.Constant (name, Some t1, t2, params) ->
202       "Definition of " ^ name ^
203        "(" ^ String.concat ";" (List.map UriManager.string_of_uri params) ^
204        ")" ^ ":\n" ^ pp t1 [] ^ " : " ^ pp t2 []
205    | C.Constant (name, None, ty, params) ->
206       "Axiom " ^ name ^
207        "(" ^ String.concat ";" (List.map UriManager.string_of_uri params) ^
208        "):\n" ^ pp ty []
209    | C.Variable (name, bo, ty, params) ->
210       "Variable " ^ name ^
211        "(" ^ String.concat ";" (List.map UriManager.string_of_uri params) ^
212        ")" ^ ":\n" ^
213        pp ty [] ^ "\n" ^
214        (match bo with None -> "" | Some bo -> ":= " ^ pp bo [])
215    | C.CurrentProof (name, conjectures, value, ty, params) ->
216       "Current Proof of " ^ name ^
217        "(" ^ String.concat ";" (List.map UriManager.string_of_uri params) ^
218        ")" ^ ":\n" ^
219       let separate s = if s = "" then "" else s ^ " ; " in
220        List.fold_right
221         (fun (n, context, t) i -> 
222           let conjectures',name_context =
223            List.fold_right 
224             (fun context_entry (i,name_context) ->
225               (match context_entry with
226                   Some (n,C.Decl at) ->
227                    (separate i) ^
228                     string_of_name n ^ ":" ^ pp at name_context ^ " ",
229                    (Some n)::name_context
230                 | Some (n,C.Def at) ->
231                    (separate i) ^
232                     string_of_name n ^ ":= " ^ pp at name_context ^ " ",
233                    (Some n)::name_context
234                 | None ->
235                    (separate i) ^ "_ :? _ ", None::name_context)
236              ) context ("",[])
237           in
238            conjectures' ^ " |- " ^ "?" ^ (string_of_int n) ^ ": " ^
239             pp t name_context ^ "\n" ^ i
240         ) conjectures "" ^
241         "\n" ^ pp value [] ^ " : " ^ pp ty [] 
242    | C.InductiveDefinition (l, params, nparams) ->
243       "Parameters = " ^
244        String.concat ";" (List.map UriManager.string_of_uri params) ^ "\n" ^
245        "NParams = " ^ string_of_int nparams ^ "\n" ^
246         List.fold_right (fun x i -> ppinductiveType x ^ i) l ""
247 ;;