]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blob - matita/components/grafite_parser/grafiteParser.ml
Make 'that is equivalent to' a standalone tactic
[helm.git] / matita / components / grafite_parser / grafiteParser.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: grafiteParser.ml 13176 2016-04-18 15:29:33Z fguidi $ *)
27
28 module N  = NotationPt
29 module G  = GrafiteAst
30
31 let exc_located_wrapper f =
32   try
33     f ()
34   with
35   | Ploc.Exc (_, End_of_file) -> raise End_of_file
36   | Ploc.Exc (floc, Stream.Error msg) ->
37       raise (HExtlib.Localized (floc,CicNotationParser.Parse_error msg))
38   | Ploc.Exc (floc, HExtlib.Localized(_,exn)) ->
39       raise (HExtlib.Localized 
40         (floc,CicNotationParser.Parse_error (Printexc.to_string exn)))
41   | Ploc.Exc (floc, exn) ->
42       raise (HExtlib.Localized 
43         (floc,CicNotationParser.Parse_error (Printexc.to_string exn)))
44
45 type parsable = Grammar.parsable * Ulexing.lexbuf
46
47 let parsable_statement status buf =
48  let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar status in
49   Grammar.parsable grammar (Obj.magic buf), buf
50
51 let parse_statement grafite_parser parsable =
52   exc_located_wrapper
53     (fun () -> (Grammar.Entry.parse_parsable grafite_parser (fst parsable)))
54
55 let strm_of_parsable (_,buf) = buf
56
57 let add_raw_attribute ~text t = N.AttributedTerm (`Raw text, t)
58
59 let default_associativity = Gramext.NonA
60         
61 let mk_rec_corec src flavour ind_kind defs loc = 
62  let attrs = src, flavour, `Regular in
63   (loc, N.LetRec (ind_kind, defs, attrs))
64
65 let nmk_rec_corec src flavour ind_kind defs loc index = 
66  let loc,t = mk_rec_corec src flavour ind_kind defs loc in
67   G.NObj (loc,t,index)
68
69 let shift_vars binder (vars, ty) bo =
70    let map var bo = N.Binder (binder, (var, ty), bo) in
71    List.fold_right map vars bo
72
73 let shift_params binder params bo = 
74    List.fold_right (shift_vars binder) params bo
75 (*
76 let nnon_punct_of_punct = function
77   | G.Skip loc -> G.NSkip loc
78   | G.Unfocus loc -> G.NUnfocus loc
79   | G.Focus (loc,l) -> G.NFocus (loc,l)
80 ;; *)
81
82 type by_continuation =
83    BYC_done
84  | BYC_weproved of N.term * string option
85  | BYC_letsuchthat of string * N.term * N.term * string
86  | BYC_wehaveand of string * N.term * string * N.term
87
88 let mk_parser statement lstatus =
89 (*   let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar lstatus in *)
90   let term = CicNotationParser.term lstatus in
91   let let_defs = CicNotationParser.let_defs lstatus in
92   let let_codefs = CicNotationParser.let_codefs lstatus in
93   let protected_binder_vars = CicNotationParser.protected_binder_vars lstatus in
94   (* {{{ parser initialization *)
95 EXTEND
96   GLOBAL: term statement;
97   constructor: [ [ name = IDENT; SYMBOL ":"; typ = term -> (name, typ) ] ];
98   tactic_term: [ [ t = term LEVEL "90" -> t ] ];
99   ident_list1: [ [ LPAREN; idents = LIST1 IDENT; RPAREN -> idents ] ];
100   nreduction_kind: [
101     [ IDENT "normalize" ; delta = OPT [ IDENT "nodelta" -> () ] ->
102        let delta = match delta with None -> true | _ -> false in
103         `Normalize delta
104     | IDENT "whd" ; delta = OPT [ IDENT "nodelta" -> () ] ->
105        let delta = match delta with None -> true | _ -> false in
106         `Whd delta]
107   ];
108   sequent_pattern_spec: [
109    [ hyp_paths =
110       LIST0
111        [ id = IDENT ;
112          path = OPT [SYMBOL ":" ; path = tactic_term -> path ] ->
113          (id,match path with Some p -> p | None -> N.UserInput) ];
114      goal_path = OPT [ SYMBOL <:unicode<vdash>>; term = tactic_term -> term ] ->
115       let goal_path =
116        match goal_path, hyp_paths with
117           None, [] -> Some N.UserInput
118         | None, _::_ -> None
119         | Some goal_path, _ -> Some goal_path
120       in
121        hyp_paths,goal_path
122    ]
123   ];
124   pattern_spec: [
125     [ res = OPT [
126        "in" ;
127        wanted_and_sps =
128         [ "match" ; wanted = tactic_term ;
129           sps = OPT [ "in"; sps = sequent_pattern_spec -> sps ] ->
130            Some wanted,sps
131         | sps = sequent_pattern_spec ->
132            None,Some sps
133         ];
134        SYMBOL ";" ->
135          let wanted,hyp_paths,goal_path =
136           match wanted_and_sps with
137              wanted,None -> wanted, [], Some N.UserInput
138            | wanted,Some (hyp_paths,goal_path) -> wanted,hyp_paths,goal_path
139          in
140           wanted, hyp_paths, goal_path ] ->
141       match res with
142          None -> None,[],Some N.UserInput
143        | Some ps -> ps]
144   ];
145   inverter_param_list: [ 
146     [ params = tactic_term -> 
147       let deannotate = function
148         | N.AttributedTerm (_,t) | t -> t
149       in match deannotate params with
150       | N.Implicit _ -> [false]
151       | N.UserInput -> [true]
152       | N.Appl l -> 
153          List.map (fun x -> match deannotate x with  
154            | N.Implicit _ -> false
155            | N.UserInput -> true
156            | _ -> raise (Invalid_argument "malformed target parameter list 1")) l
157       | _ ->
158        (*CSC: new NCicPp.status is the best I can do here without changing the
159          result type *)
160        raise (Invalid_argument ("malformed target parameter list 2\n" ^ NotationPp.pp_term (new NCicPp.status) params)) ]
161   ];
162   direction: [
163     [ SYMBOL ">" -> `LeftToRight
164     | SYMBOL "<" -> `RightToLeft ]
165   ];
166   int: [ [ num = NUMBER -> int_of_string num ] ];
167   ntactic: [
168     [ SYMBOL "@"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NApply (loc, t)])
169     | IDENT "applyS"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NSmartApply(loc, t)])
170     | IDENT "assert";
171        seqs = LIST0 [
172         hyps = LIST0
173          [ id = IDENT ; SYMBOL ":" ; ty = tactic_term -> id,`Decl ty
174          | id = IDENT ; SYMBOL ":" ; ty = tactic_term ;
175                         SYMBOL <:unicode<def>> ; bo = tactic_term ->
176             id,`Def (bo,ty)];
177         SYMBOL <:unicode<vdash>>;
178         concl = tactic_term -> (List.rev hyps,concl) ] ->
179          G.NTactic(loc,[G.NAssert (loc, seqs)])
180     | SYMBOL "/"; num = OPT NUMBER ; 
181        just_and_params = auto_params; SYMBOL "/" ->
182        let just,params = just_and_params in
183        let depth = match num with Some n -> n | None -> "1" in
184        (match just with
185        | None -> 
186                  G.NTactic(loc,
187             [G.NAuto(loc,(None,["depth",depth]@params))])
188        | Some (`Univ univ) ->
189                  G.NTactic(loc,
190             [G.NAuto(loc,(Some univ,["depth",depth]@params))])
191        | Some `Trace ->
192                  G.NMacro(loc,
193              G.NAutoInteractive (loc, (None,["depth",depth]@params))))
194     | SYMBOL "#"; SYMBOL "#" -> G.NMacro (loc, G.NIntroGuess loc)
195     | IDENT "check"; t = tactic_term -> G.NMacro(loc,G.NCheck (loc,t))
196     | IDENT "screenshot"; fname = QSTRING -> 
197         G.NMacro(loc,G.Screenshot (loc, fname))
198     | IDENT "cases"; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->
199         G.NTactic(loc,[G.NCases (loc, what, where)])
200     | IDENT "change";  "with"; with_what = tactic_term; what = pattern_spec -> 
201         G.NTactic(loc,[G.NChange (loc, what, with_what)])
202     | SYMBOL "-"; id = IDENT ->
203         G.NTactic(loc,[G.NClear (loc, [id])])
204     | PLACEHOLDER; num = OPT NUMBER; 
205         l = OPT [ SYMBOL "{"; l = LIST1 tactic_term; SYMBOL "}" -> l ] -> 
206         G.NTactic(loc,[G.NConstructor (loc, (match num with None -> None | Some x -> Some (int_of_string x)),match l with None -> [] | Some l -> l)])
207     | IDENT "cut"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NCut (loc, t)])
208     | IDENT "destruct"; just = OPT [ dom = ident_list1 -> dom ];
209       exclude = OPT [ IDENT "skip"; skip = ident_list1 -> skip ]
210         -> let exclude' = match exclude with None -> [] | Some l -> l in
211            G.NTactic(loc,[G.NDestruct (loc,just,exclude')])
212     | IDENT "elim"; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->
213         G.NTactic(loc,[G.NElim (loc, what, where)])
214     | IDENT "generalize"; p=pattern_spec ->
215         G.NTactic(loc,[G.NGeneralize (loc, p)])
216     | IDENT "inversion"; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->
217         G.NTactic(loc,[G.NInversion (loc, what, where)])
218     | IDENT "lapply"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NLApply (loc, t)])
219     | IDENT "letin"; name = IDENT ; SYMBOL <:unicode<def>> ; t = tactic_term;
220         where = pattern_spec ->
221         G.NTactic(loc,[G.NLetIn (loc,where,t,name)])
222     | kind = nreduction_kind; p = pattern_spec ->
223         G.NTactic(loc,[G.NReduce (loc, kind, p)])
224     | dir = direction; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->     
225         G.NTactic(loc,[G.NRewrite (loc, dir, what, where)])
226     | IDENT "try"; tac = SELF -> 
227         let tac = match tac with G.NTactic(_,[t]) -> t | _ -> assert false in
228         G.NTactic(loc,[ G.NTry (loc,tac)])
229     | IDENT "repeat"; tac = SELF -> 
230         let tac = match tac with G.NTactic(_,[t]) -> t | _ -> assert false in
231         G.NTactic(loc,[ G.NRepeat (loc,tac)])
232     | LPAREN; l = LIST1 SELF; RPAREN -> 
233         let l = 
234           List.flatten 
235             (List.map (function G.NTactic(_,t) -> t | _ -> assert false) l) in
236         G.NTactic(loc,[G.NBlock (loc,l)])
237     | IDENT "assumption" -> G.NTactic(loc,[ G.NAssumption loc])
238     | SYMBOL "#"; ns=IDENT -> G.NTactic(loc,[ G.NIntros (loc,[ns])])
239     | SYMBOL "#"; SYMBOL "_" -> G.NTactic(loc,[ G.NIntro (loc,"_")])
240     | SYMBOL "*" -> G.NTactic(loc,[ G.NCase1 (loc,"_")])
241     | SYMBOL "*"; "as"; n=IDENT -> G.NTactic(loc,[ G.NCase1 (loc,n)])
242     | IDENT "assume" ; id = IDENT; SYMBOL ":"; t = tactic_term -> G.NTactic (loc,[G.Assume (loc,id,t)])
243     | IDENT "suppose" ; t = tactic_term ; LPAREN ; id = IDENT ; RPAREN -> G.NTactic (loc,[G.Suppose (loc,t,id)])
244     | "let"; name = IDENT ; SYMBOL <:unicode<def>> ; t = tactic_term ->
245         G.NTactic(loc,[G.NLetIn (loc,(None,[],Some N.UserInput),t,name)])
246     | just =
247        [ IDENT "using"; t=tactic_term -> `Term t
248        | params = auto_params -> 
249             let just,params = params in
250             `Auto
251             (match just with 
252              | None -> (None,params)
253              | Some (`Univ univ) -> (Some univ,params)
254              (* `Trace behaves exaclty like None for the moment being *)
255              | Some (`Trace) -> (None,params)
256              )
257        ];
258       cont=by_continuation -> G.NTactic (loc,[
259        (match cont with
260            BYC_done -> G.Bydone (loc, just)
261          | BYC_weproved (ty,id) ->
262             G.By_just_we_proved(loc, just, ty, id)
263          | BYC_letsuchthat (id1,t1,t2,id2) ->
264             G.ExistsElim (loc, just, id1, t1, t2, id2)
265          | BYC_wehaveand (id1,t1,id2,t2) ->
266             G.AndElim (loc, just, t1, id1, t2, id2))
267         ])
268     | IDENT "we" ; IDENT "need" ; "to" ; IDENT "prove" ; t = tactic_term ; id = OPT [ LPAREN ; id = IDENT ; RPAREN -> id ] ->
269         G.NTactic (loc,[G.We_need_to_prove (loc, t, id)])
270     | IDENT "that" ; IDENT "is" ; IDENT "equivalent" ; "to" ; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.BetaRewritingStep (loc,t)])
271     | IDENT "the" ; IDENT "thesis" ; IDENT "becomes" ; t1=tactic_term -> G.NTactic (loc,[G.Thesisbecomes(loc,t1)])
272     | IDENT "we" ; IDENT "proceed" ; IDENT "by" ; IDENT "cases" ; "on" ; t=tactic_term ; "to" ; IDENT "prove" ; t1=tactic_term ->  
273         G.NTactic (loc,[G.We_proceed_by_cases_on (loc, t, t1)])
274     | IDENT "we" ; IDENT "proceed" ; IDENT "by" ; IDENT "induction" ; "on" ; t=tactic_term ; "to" ; IDENT "prove" ; t1=tactic_term ->  
275         G.NTactic (loc,[G.We_proceed_by_induction_on (loc, t, t1)])
276     | IDENT "by" ; IDENT "induction" ; IDENT "hypothesis" ; IDENT "we" ; IDENT "know" ; t=tactic_term ; LPAREN ; id = IDENT ; RPAREN ->
277         G.NTactic (loc,[G.Byinduction(loc, t, id)])
278     | IDENT "case" ; id = IDENT ; params=LIST0[LPAREN ; i=IDENT ;
279         SYMBOL":" ; t=tactic_term ; RPAREN -> i,t] ->
280         G.NTactic (loc,[G.Case(loc,id,params)])
281     | IDENT "print_stack" -> G.NTactic (loc,[G.PrintStack loc])
282     (* DO NOT FACTORIZE with the two following, camlp5 sucks*)
283 (*
284     | IDENT "conclude";  
285       termine = tactic_term;
286       SYMBOL "=" ;
287       t1=tactic_term ;
288       t2 =
289        [ IDENT "using"; t=tactic_term -> `Term t
290        | IDENT "using"; IDENT "once"; term=tactic_term -> `SolveWith term
291        | IDENT "proof" -> `Proof
292        | params = auto_params -> `Auto 
293             (
294                let just,params = params in
295                match just with 
296                  | None -> (None,params)
297                  | Some (`Univ univ) -> (Some univ,params)
298                  (* `Trace behaves exaclty like None for the moment being *)
299                  | Some (`Trace) -> (None,params)
300              )
301        ];
302       cont = rewriting_step_continuation ->
303        G.NTactic (loc,[G.RewritingStep(loc, Some (None,termine), t1, t2, cont)])
304     | IDENT "obtain" ; name = IDENT;
305       termine = tactic_term;
306       SYMBOL "=" ;
307       t1=tactic_term ;
308       t2 =
309        [ IDENT "using"; t=tactic_term -> `Term t
310        | IDENT "using"; IDENT "once"; term=tactic_term -> `SolveWith term
311        | IDENT "proof" -> `Proof
312        | params = auto_params -> `Auto 
313             (
314                let just,params = params in
315                match just with 
316                  | None -> (None,params)
317                  | Some (`Univ univ) -> (Some univ,params)
318                  (* `Trace behaves exaclty like None for the moment being *)
319                  | Some (`Trace) -> (None,params)
320              )
321        ];
322       cont = rewriting_step_continuation ->
323        G.NTactic(loc,[G.RewritingStep(loc, Some (Some name,termine), t1, t2, cont)])
324 *)
325     | IDENT "obtain" ; name = IDENT;
326       termine = tactic_term ->
327        G.NTactic(loc,[G.Obtain(loc, name, termine)])
328     | IDENT "conclude" ; termine = tactic_term ->
329        G.NTactic(loc,[G.Conclude(loc, termine)])
330     | SYMBOL "=" ;
331       t1=tactic_term ;
332       t2 =
333        [ IDENT "using"; t=tactic_term -> `Term t
334        | IDENT "using"; IDENT "once"; term=tactic_term -> `SolveWith term
335        | IDENT "proof" -> `Proof
336        | params = auto_params -> `Auto 
337             (
338                let just,params = params in
339                match just with 
340                  | None -> (None,params)
341                  | Some (`Univ univ) -> (Some univ,params)
342                  (* `Trace behaves exaclty like None for the moment being *)
343                  | Some (`Trace) -> (None,params)
344              )
345        ];
346       cont = rewriting_step_continuation ->
347        G.NTactic(loc,[G.RewritingStep(loc, t1, t2, cont)])
348     ]
349   ];
350   auto_fixed_param: [
351    [ IDENT "demod"
352    | IDENT "fast_paramod"
353    | IDENT "paramod"
354    | IDENT "width"
355    | IDENT "size"
356    | IDENT "nohyps"
357 (*   | IDENT "timeout" *)
358    ]
359 ];
360   auto_params: [
361     [ params = 
362       LIST0 [
363          i = auto_fixed_param -> i,""
364        | i = auto_fixed_param ; SYMBOL "="; v = [ v = int ->
365               string_of_int v | v = IDENT -> v ] -> i,v ]; 
366       just = OPT [ IDENT "by"; by = 
367         [ univ = LIST0 tactic_term SEP SYMBOL "," -> `Univ univ
368         | SYMBOL "_" -> `Trace ] -> by ] -> just,params
369    ]
370 ];
371
372   by_continuation: [
373     [ WEPROVED; ty = tactic_term ; id = OPT [ LPAREN ; id = IDENT ; RPAREN -> id] -> BYC_weproved (ty,id)
374     | "done" -> BYC_done
375     | "let" ; id1 = IDENT ; SYMBOL ":" ; t1 = tactic_term ;
376       IDENT "such" ; IDENT "that" ; t2=tactic_term ; LPAREN ; 
377       id2 = IDENT ; RPAREN -> BYC_letsuchthat (id1,t1,t2,id2)
378     | WEHAVE; t1=tactic_term ; LPAREN ; id1=IDENT ; RPAREN ;"and" ; t2=tactic_term ; LPAREN ; id2=IDENT ; RPAREN ->
379               BYC_wehaveand (id1,t1,id2,t2)
380     ]
381 ];
382
383   rewriting_step_continuation : [
384     [ "done" -> true
385     | -> false
386     ]
387 ];
388
389 (* MATITA 1.0
390   atomic_tactical:
391     [ "sequence" LEFTA
392       [ t1 = SELF; SYMBOL ";"; t2 = SELF ->
393           let ts =
394             match t1 with
395             | G.Seq (_, l) -> l @ [ t2 ]
396             | _ -> [ t1; t2 ]
397           in
398           G.Seq (loc, ts)
399       ]
400     | "then" NONA
401       [ tac = SELF; SYMBOL ";";
402         SYMBOL "["; tacs = LIST0 SELF SEP SYMBOL "|"; SYMBOL "]"->
403           (G.Then (loc, tac, tacs))
404       ]
405     | "loops" RIGHTA
406       [ IDENT "do"; count = int; tac = SELF ->
407           G.Do (loc, count, tac)
408       | IDENT "repeat"; tac = SELF -> G.Repeat (loc, tac)
409       ]
410     | "simple" NONA
411       [ IDENT "first";
412         SYMBOL "["; tacs = LIST0 SELF SEP SYMBOL "|"; SYMBOL "]"->
413           G.First (loc, tacs)
414       | IDENT "try"; tac = SELF -> G.Try (loc, tac)
415       | IDENT "solve";
416         SYMBOL "["; tacs = LIST0 SELF SEP SYMBOL "|"; SYMBOL "]"->
417           G.Solve (loc, tacs)
418       | IDENT "progress"; tac = SELF -> G.Progress (loc, tac)
419       | LPAREN; tac = SELF; RPAREN -> tac
420       | tac = tactic -> tac
421         ]
422       ];
423 *)
424   npunctuation_tactical:
425     [
426       [ SYMBOL "[" -> G.NBranch loc
427       | SYMBOL "|" -> G.NShift loc
428       | i = LIST1 int SEP SYMBOL ","; SYMBOL ":" -> G.NPos (loc, i)
429       | SYMBOL "*"; SYMBOL ":" -> G.NWildcard loc
430       | name = IDENT; SYMBOL ":" -> G.NPosbyname (loc, name)
431       | SYMBOL "]" -> G.NMerge loc
432       | SYMBOL ";" -> G.NSemicolon loc
433       | SYMBOL "." -> G.NDot loc
434       ]
435     ];
436   nnon_punctuation_tactical:
437     [ "simple" NONA
438       [ IDENT "focus"; goals = LIST1 int -> G.NFocus (loc, goals)
439       | IDENT "unfocus" -> G.NUnfocus loc
440       | IDENT "skip" -> G.NSkip loc
441       ]
442       ];
443   ntheorem_flavour: [
444     [ [ IDENT "definition"  ] -> `Definition
445     | [ IDENT "fact"        ] -> `Fact
446     | [ IDENT "lemma"       ] -> `Lemma
447     | [ IDENT "example"     ] -> `Example
448     | [ IDENT "theorem"     ] -> `Theorem
449     | [ IDENT "corollary"   ] -> `Corollary
450     ]
451   ];
452   inductive_spec: [ [
453     fst_name = IDENT; 
454       params = LIST0 protected_binder_vars;
455     SYMBOL ":"; fst_typ = term; SYMBOL <:unicode<def>>; OPT SYMBOL "|";
456     fst_constructors = LIST0 constructor SEP SYMBOL "|";
457     tl = OPT [ "with";
458         types = LIST1 [
459           name = IDENT; SYMBOL ":"; typ = term; SYMBOL <:unicode<def>>;
460          OPT SYMBOL "|"; constructors = LIST0 constructor SEP SYMBOL "|" ->
461             (name, true, typ, constructors) ] SEP "with" -> types
462       ] ->
463         let params =
464           List.fold_right
465             (fun (names, typ) acc ->
466               (List.map (fun name -> (name, typ)) names) @ acc)
467             params []
468         in
469         let fst_ind_type = (fst_name, true, fst_typ, fst_constructors) in
470         let tl_ind_types = match tl with None -> [] | Some types -> types in
471         let ind_types = fst_ind_type :: tl_ind_types in
472         (params, ind_types)
473     ] ];
474     
475     record_spec: [ [
476       name = IDENT; 
477       params = LIST0 protected_binder_vars;
478        SYMBOL ":"; typ = term; SYMBOL <:unicode<def>>; SYMBOL "{" ; 
479        fields = LIST0 [ 
480          name = IDENT ; 
481          coercion = [ 
482              SYMBOL ":" -> false,0 
483            | SYMBOL ":"; SYMBOL ">" -> true,0
484            | SYMBOL ":"; arity = int ; SYMBOL ">" -> true,arity
485          ]; 
486          ty = term -> 
487            let b,n = coercion in 
488            (name,ty,b,n) 
489        ] SEP SYMBOL ";"; SYMBOL "}" -> 
490         let params =
491           List.fold_right
492             (fun (names, typ) acc ->
493               (List.map (fun name -> (name, typ)) names) @ acc)
494             params []
495         in
496         (params,name,typ,fields)
497     ] ];
498
499     alias_spec: [
500       [ IDENT "id"; id = QSTRING; SYMBOL "="; uri = QSTRING ->
501         let alpha = "[a-zA-Z]" in
502         let num = "[0-9]+" in
503         let ident_cont = "\\("^alpha^"\\|"^num^"\\|_\\|\\\\\\)" in
504         let decoration = "\\'" in
505         let ident = "\\("^alpha^ident_cont^"*"^decoration^"*\\|_"^ident_cont^"+"^decoration^"*\\)" in
506         let rex = Str.regexp ("^"^ident^"$") in
507         if Str.string_match rex id 0 then
508           if (try ignore (NReference.reference_of_string uri); true
509               with NReference.IllFormedReference _ -> false)
510           then
511             G.Ident_alias (id, uri)
512           else
513             raise
514              (HExtlib.Localized (loc, CicNotationParser.Parse_error (Printf.sprintf "Not a valid uri: %s" uri)))
515         else
516           raise (HExtlib.Localized (loc, CicNotationParser.Parse_error (
517             Printf.sprintf "Not a valid identifier: %s" id)))
518       | IDENT "symbol"; symbol = QSTRING;
519         instance = OPT [ LPAREN; IDENT "instance"; n = int; RPAREN -> n ];
520         SYMBOL "="; dsc = QSTRING ->
521           let instance =
522             match instance with Some i -> i | None -> 0
523           in
524           G.Symbol_alias (symbol, instance, dsc)
525       | IDENT "num";
526         instance = OPT [ LPAREN; IDENT "instance"; n = int; RPAREN -> n ];
527         SYMBOL "="; dsc = QSTRING ->
528           let instance =
529             match instance with Some i -> i | None -> 0
530           in
531           G.Number_alias (instance, dsc)
532       ]
533      ];
534     argument: [
535       [ l = LIST0 [ SYMBOL <:unicode<eta>> (* η *); SYMBOL "." -> () ];
536         id = IDENT ->
537           N.IdentArg (List.length l, id)
538       ]
539     ];
540     associativity: [
541       [ IDENT "left";  IDENT "associative" -> Gramext.LeftA
542       | IDENT "right"; IDENT "associative" -> Gramext.RightA
543       | IDENT "non"; IDENT "associative" -> Gramext.NonA
544       ]
545     ];
546     precedence: [
547       [ "with"; IDENT "precedence"; n = NUMBER -> int_of_string n ]
548     ];
549     notation: [
550       [ dir = OPT direction; s = QSTRING;
551         assoc = OPT associativity; prec = precedence;
552         IDENT "for";
553         p2 = 
554           [ blob = UNPARSED_AST ->
555               add_raw_attribute ~text:(Printf.sprintf "@{%s}" blob)
556                 (CicNotationParser.parse_level2_ast lstatus
557                   (Ulexing.from_utf8_string blob))
558           | blob = UNPARSED_META ->
559               add_raw_attribute ~text:(Printf.sprintf "${%s}" blob)
560                 (CicNotationParser.parse_level2_meta lstatus
561                   (Ulexing.from_utf8_string blob))
562           ] ->
563             let assoc =
564               match assoc with
565               | None -> default_associativity
566               | Some assoc -> assoc
567             in
568             let p1 =
569               add_raw_attribute ~text:s
570                 (CicNotationParser.parse_level1_pattern lstatus prec
571                   (Ulexing.from_utf8_string s))
572             in
573             (dir, p1, assoc, prec, p2)
574       ]
575     ];
576     level3_term: [
577       [ r = NREF -> N.NRefPattern (NReference.reference_of_string r)
578       | IMPLICIT -> N.ImplicitPattern
579       | id = IDENT -> N.VarPattern id
580       | LPAREN; terms = LIST1 SELF; RPAREN ->
581           (match terms with
582           | [] -> assert false
583           | [term] -> term
584           | terms -> N.ApplPattern terms)
585       ]
586     ];
587     interpretation: [
588       [ s = CSYMBOL; args = LIST0 argument; SYMBOL "="; t = level3_term ->
589           (s, args, t)
590       ]
591     ];
592     
593     include_command: [ [
594         IDENT "include" ; path = QSTRING -> 
595           loc,path,G.WithPreferences
596       | IDENT "include" ; IDENT "alias"; path = QSTRING -> 
597           loc,path,G.OnlyPreferences
598       | IDENT "include'" ; path = QSTRING -> 
599           loc,path,G.WithoutPreferences
600      ]];
601
602   index: [[ b = OPT SYMBOL "-" -> match b with None -> true | _ -> false ]];
603
604   source: [[
605      src = OPT [ IDENT "implied" ] ->
606         match src with None -> `Provided | _ -> `Implied
607   ]];
608
609   grafite_ncommand: [ [
610       lc = lexicon_command -> lc
611     | IDENT "qed" ;  i = index -> G.NQed (loc,i)
612     | IDENT "defined" ;  i = index -> G.NQed (loc,i) (* FG: presentational qed for definitions *)
613     | src = source; nflavour = ntheorem_flavour; name = IDENT;
614       params = LIST0 protected_binder_vars; SYMBOL ":"; typ = term; (* FG: params added *)
615       body = OPT [ SYMBOL <:unicode<def>> (* ≝ *); body = term -> body ] ->
616         let typ = shift_params `Forall params typ in
617         let body = match body with
618            | Some bo -> Some (shift_params `Lambda params bo)
619            | None    -> None
620         in
621         let attrs = src, nflavour, `Regular in
622         G.NObj (loc, N.Theorem (name, typ, body, attrs),true)
623     | src = source; nflavour = ntheorem_flavour; name = IDENT;
624       params = LIST0 protected_binder_vars; SYMBOL <:unicode<def>> (* ≝ *); (* FG: params added *)
625       body = term ->
626         let body = shift_params `Lambda params body in
627         let attrs = src, nflavour, `Regular in
628         G.NObj (loc, 
629           N.Theorem(name, N.Implicit `JustOne, Some body, attrs),
630           true)
631     | src = source; IDENT "axiom"; i = index; name = IDENT;
632         params = LIST0 protected_binder_vars; SYMBOL ":"; typ = term -> (* FG: params added *)
633         let typ = shift_params `Forall params typ in
634         let attrs = src, `Axiom, `Regular in
635         G.NObj (loc, N.Theorem (name, typ, None, attrs),i)
636     | src = source; IDENT "inductive"; spec = inductive_spec ->
637         let (params, ind_types) = spec in
638         G.NObj (loc, N.Inductive (params, ind_types, src),true)
639     | src = source; IDENT "coinductive"; spec = inductive_spec ->
640         let (params, ind_types) = spec in
641         let ind_types = (* set inductive flags to false (coinductive) *)
642           List.map (fun (name, _, term, ctors) -> (name, false, term, ctors))
643             ind_types
644         in
645         G.NObj (loc, N.Inductive (params, ind_types, src),true)
646     | src = source; IDENT "record" ; (params,name,ty,fields) = record_spec ->
647         G.NObj (loc, N.Record (params,name,ty,fields,src),true)
648 (* FG: new syntax for inductive/coinductive definitions and statements *)
649     | src = source; IDENT "rec"; nflavour = ntheorem_flavour; defs = let_defs -> 
650         nmk_rec_corec src nflavour `Inductive defs loc true
651     | src = source; IDENT "corec"; nflavour = ntheorem_flavour; defs = let_codefs ->
652         nmk_rec_corec src nflavour `CoInductive defs loc true
653 (**)
654     | LETCOREC ; defs = let_codefs -> 
655         nmk_rec_corec `Provided `Definition `CoInductive defs loc true
656     | LETREC ; defs = let_defs -> 
657         nmk_rec_corec `Provided `Definition `Inductive defs loc true
658     | IDENT "discriminator" ; indty = tactic_term -> G.NDiscriminator (loc,indty)
659     | IDENT "inverter"; name = IDENT; IDENT "for" ; indty = tactic_term ;
660       paramspec = OPT inverter_param_list ; 
661       outsort = OPT [ SYMBOL ":" ; outsort = term -> outsort ] -> 
662         G.NInverter (loc,name,indty,paramspec,outsort)
663     | IDENT "universe"; cyclic = OPT [ IDENT "cyclic" -> () ] ; IDENT "constraint"; u1 = tactic_term; 
664         SYMBOL <:unicode<lt>> ; u2 = tactic_term ->
665         let acyclic = match cyclic with None -> true | Some () -> false in
666         let urify = function 
667           | NotationPt.AttributedTerm (_, NotationPt.Sort (`NType i)) ->
668               NUri.uri_of_string ("cic:/matita/pts/Type"^i^".univ")
669           | _ -> raise (Failure "only a Type[…] sort can be constrained")
670         in
671         let u1 = urify u1 in
672         let u2 = urify u2 in
673          G.NUnivConstraint (loc,acyclic,u1,u2)
674     | IDENT "unification"; IDENT "hint"; n = int; t = tactic_term ->
675         G.UnificationHint (loc, t, n)
676     | IDENT "coercion"; name = IDENT;
677         compose = OPT [ IDENT "nocomposites" -> () ];
678         spec = OPT [ SYMBOL ":"; ty = term; 
679         SYMBOL <:unicode<def>>; t = term; "on"; 
680         id = [ IDENT | PIDENT ]; SYMBOL ":"; source = term;
681         "to"; target = term -> t,ty,(id,source),target ] ->
682           let compose = compose = None in
683           G.NCoercion(loc,name,compose,spec)
684     | IDENT "copy" ; s = IDENT; IDENT "from"; u = URI; "with"; 
685       m = LIST0 [ u1 = URI; SYMBOL <:unicode<mapsto>>; u2 = URI -> u1,u2 ] ->
686         G.NCopy (loc,s,NUri.uri_of_string u,
687           List.map (fun a,b -> NUri.uri_of_string a, NUri.uri_of_string b) m)
688   ]];
689
690   lexicon_command: [ [
691       IDENT "alias" ; spec = alias_spec ->
692         G.Alias (loc, spec)
693     | IDENT "notation"; (dir, l1, assoc, prec, l2) = notation ->
694         G.Notation (loc, dir, l1, assoc, prec, l2)
695     | IDENT "interpretation"; id = QSTRING;
696       (symbol, args, l3) = interpretation ->
697         G.Interpretation (loc, id, (symbol, args), l3)
698   ]];
699   executable: [
700     [ ncmd = grafite_ncommand; SYMBOL "." -> G.NCommand (loc, ncmd)
701     | punct = npunctuation_tactical -> G.NTactic (loc, [punct])
702     | tac = nnon_punctuation_tactical(*; punct = npunctuation_tactical*) ->
703           G.NTactic (loc, [tac])
704     | tac = ntactic (*; punct = npunctuation_tactical*) ->
705          tac 
706 (*
707     | tac = nnon_punctuation_tactical; 
708         punct = npunctuation_tactical ->
709           G.NTactic (loc, [tac; punct])
710 *)
711     ]
712   ];
713   comment: [
714     [ BEGINCOMMENT ; ex = executable ; ENDCOMMENT -> 
715        G.Code (loc, ex)
716     | str = NOTE -> 
717        G.Note (loc, str)
718     ]
719   ];
720   statement: [
721     [ ex = executable -> G.Executable (loc, ex)
722     | com = comment -> G.Comment (loc, com)
723     | (iloc,fname,mode) = include_command ; SYMBOL "."  ->
724                G.Executable (loc,G.NCommand (loc,G.Include (iloc,mode,fname)))
725     | EOI -> raise End_of_file
726     ]
727   ];
728   END;
729 (* }}} *)
730   statement
731 ;;
732
733 type db = GrafiteAst.statement Grammar.Entry.e ;;
734
735 class type g_status =
736  object
737   inherit CicNotationParser.g_status
738   method parser_db: db
739  end
740
741 class virtual status =
742  object(self)
743   inherit CicNotationParser.status ~keywords:[]
744   val mutable db = None (* mutable only to initialize it :-( *)
745   method parser_db = match db with None -> assert false | Some x -> x
746   method set_parser_db v = {< db = Some v >}
747   method set_parser_status
748    : 'status. #g_status as 'status -> 'self
749    = fun o -> {< db = Some o#parser_db >}#set_notation_parser_status o
750   initializer
751    let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar self in
752    db <- Some (mk_parser (Grammar.Entry.create grammar "statement") self)
753  end
754
755 let extend status l1 action = 
756   let status = CicNotationParser.extend status l1 action in
757   let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar status in
758   status#set_parser_db
759     (mk_parser (Grammar.Entry.create grammar "statement") status)
760 ;;
761
762
763 let parse_statement status = 
764   parse_statement status#parser_db
765
766 (* vim:set foldmethod=marker: *)