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- cleanup
[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
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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 module N  = NotationPt
29 module G  = GrafiteAst
30
31 let exc_located_wrapper f =
32   try
33     f ()
34   with
35   | Stdpp.Exc_located (_, End_of_file) -> raise End_of_file
36   | Stdpp.Exc_located (floc, Stream.Error msg) ->
37       raise (HExtlib.Localized (floc,CicNotationParser.Parse_error msg))
38   | Stdpp.Exc_located (floc, HExtlib.Localized(_,exn)) ->
39       raise (HExtlib.Localized 
40         (floc,CicNotationParser.Parse_error (Printexc.to_string exn)))
41   | Stdpp.Exc_located (floc, exn) ->
42       raise (HExtlib.Localized 
43         (floc,CicNotationParser.Parse_error (Printexc.to_string exn)))
44
45 let parse_statement grafite_parser lexbuf =
46   exc_located_wrapper
47     (fun () -> (Grammar.Entry.parse (Obj.magic grafite_parser) (Obj.magic lexbuf)))
48
49 let add_raw_attribute ~text t = N.AttributedTerm (`Raw text, t)
50
51 let default_associativity = Gramext.NonA
52         
53 let mk_rec_corec ind_kind defs loc = 
54   let name,ty = 
55     match defs with
56     | (params,(N.Ident (name, None), ty),_,_) :: _ ->
57         let ty = match ty with Some ty -> ty | None -> N.Implicit `JustOne in
58         let ty =
59          List.fold_right
60           (fun var ty -> N.Binder (`Pi,var,ty)
61           ) params ty
62         in
63          name,ty
64     | _ -> assert false 
65   in
66   let body = N.Ident (name,None) in
67    (loc, N.Theorem(`Definition, name, ty, Some (N.LetRec (ind_kind, defs, body)), `Regular))
68
69 let nmk_rec_corec ind_kind defs loc = 
70  let loc,t = mk_rec_corec ind_kind defs loc in
71   G.NObj (loc,t)
72
73 (*
74 let nnon_punct_of_punct = function
75   | G.Skip loc -> G.NSkip loc
76   | G.Unfocus loc -> G.NUnfocus loc
77   | G.Focus (loc,l) -> G.NFocus (loc,l)
78 ;; *)
79
80 type by_continuation =
81    BYC_done
82  | BYC_weproved of N.term * string option * N.term option
83  | BYC_letsuchthat of string * N.term * string * N.term
84  | BYC_wehaveand of string * N.term * string * N.term
85
86 let mk_parser statement lstatus =
87 (*   let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar lstatus in *)
88   let term = CicNotationParser.term lstatus in
89   let let_defs = CicNotationParser.let_defs lstatus in
90   let protected_binder_vars = CicNotationParser.protected_binder_vars lstatus in
91   (* {{{ parser initialization *)
92 EXTEND
93   GLOBAL: term statement;
94   constructor: [ [ name = IDENT; SYMBOL ":"; typ = term -> (name, typ) ] ];
95   tactic_term: [ [ t = term LEVEL "90" -> t ] ];
96 (* MATITA 1.0
97   new_name: [
98     [ SYMBOL "_" -> None
99     | id = IDENT -> Some id ]
100     ];
101 *)
102   ident_list1: [ [ LPAREN; idents = LIST1 IDENT; RPAREN -> idents ] ];
103   tactic_term_list1: [
104     [ tactic_terms = LIST1 tactic_term SEP SYMBOL "," -> tactic_terms ]
105   ];
106   nreduction_kind: [
107     [ IDENT "normalize" ; delta = OPT [ IDENT "nodelta" -> () ] ->
108        let delta = match delta with None -> true | _ -> false in
109         `Normalize delta
110     (*| IDENT "unfold"; t = OPT tactic_term -> `Unfold t*)
111     | IDENT "whd" ; delta = OPT [ IDENT "nodelta" -> () ] ->
112        let delta = match delta with None -> true | _ -> false in
113         `Whd delta]
114   ];
115   sequent_pattern_spec: [
116    [ hyp_paths =
117       LIST0
118        [ id = IDENT ;
119          path = OPT [SYMBOL ":" ; path = tactic_term -> path ] ->
120          (id,match path with Some p -> p | None -> N.UserInput) ];
121      goal_path = OPT [ SYMBOL <:unicode<vdash>>; term = tactic_term -> term ] ->
122       let goal_path =
123        match goal_path, hyp_paths with
124           None, [] -> Some N.UserInput
125         | None, _::_ -> None
126         | Some goal_path, _ -> Some goal_path
127       in
128        hyp_paths,goal_path
129    ]
130   ];
131   pattern_spec: [
132     [ res = OPT [
133        "in";
134        wanted_and_sps =
135         [ "match" ; wanted = tactic_term ;
136           sps = OPT [ "in"; sps = sequent_pattern_spec -> sps ] ->
137            Some wanted,sps
138         | sps = sequent_pattern_spec ->
139            None,Some sps
140         ] ->
141          let wanted,hyp_paths,goal_path =
142           match wanted_and_sps with
143              wanted,None -> wanted, [], Some N.UserInput
144            | wanted,Some (hyp_paths,goal_path) -> wanted,hyp_paths,goal_path
145          in
146           wanted, hyp_paths, goal_path ] ->
147       match res with
148          None -> None,[],Some N.UserInput
149        | Some ps -> ps]
150   ];
151   inverter_param_list: [ 
152     [ params = tactic_term -> 
153       let deannotate = function
154         | N.AttributedTerm (_,t) | t -> t
155       in match deannotate params with
156       | N.Implicit _ -> [false]
157       | N.UserInput -> [true]
158       | N.Appl l -> 
159          List.map (fun x -> match deannotate x with  
160            | N.Implicit _ -> false
161            | N.UserInput -> true
162            | _ -> raise (Invalid_argument "malformed target parameter list 1")) l
163       | _ -> raise (Invalid_argument ("malformed target parameter list 2\n" ^ NotationPp.pp_term params)) ]
164   ];
165   direction: [
166     [ SYMBOL ">" -> `LeftToRight
167     | SYMBOL "<" -> `RightToLeft ]
168   ];
169   int: [ [ num = NUMBER -> int_of_string num ] ];
170 (* MATITA 1.0
171   intros_spec: [
172     [ OPT [ IDENT "names" ]; 
173       num = OPT [ num = int -> num ]; 
174       idents = intros_names ->
175         num, idents
176     ]
177   ];
178 *)
179 (* MATITA 1.0  using: [ [ using = OPT [ IDENT "using"; t = tactic_term -> t ] -> using ]  ]; *)
180   ntactic: [
181     [ SYMBOL "@"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NApply (loc, t)])
182     | IDENT "apply"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NApply (loc, t)])
183     | IDENT "applyS"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NSmartApply(loc, t)])
184     | IDENT "assert";
185        seqs = LIST0 [
186         hyps = LIST0
187          [ id = IDENT ; SYMBOL ":" ; ty = tactic_term -> id,`Decl ty
188          | id = IDENT ; SYMBOL ":" ; ty = tactic_term ;
189                         SYMBOL <:unicode<def>> ; bo = tactic_term ->
190             id,`Def (bo,ty)];
191         SYMBOL <:unicode<vdash>>;
192         concl = tactic_term -> (List.rev hyps,concl) ] ->
193          G.NTactic(loc,[G.NAssert (loc, seqs)])
194     (*| IDENT "auto"; params = auto_params -> 
195         G.NTactic(loc,[G.NAuto (loc, params)])*)
196     | SYMBOL "/"; num = OPT NUMBER ; 
197        just_and_params = auto_params; SYMBOL "/" ->
198        let just,params = just_and_params in
199        let depth = match num with Some n -> n | None -> "1" in
200        (match just with
201        | None -> 
202                  G.NTactic(loc,
203             [G.NAuto(loc,(None,["depth",depth]@params))])
204        | Some (`Univ univ) ->
205                  G.NTactic(loc,
206             [G.NAuto(loc,(Some univ,["depth",depth]@params))])
207        | Some `EmptyUniv ->
208                  G.NTactic(loc,
209             [G.NAuto(loc,(Some [],["depth",depth]@params))])
210        | Some `Trace ->
211                  G.NMacro(loc,
212              G.NAutoInteractive (loc, (None,["depth",depth]@params))))
213     | IDENT "intros" -> G.NMacro (loc, G.NIntroGuess loc)
214     | IDENT "check"; t = term -> G.NMacro(loc,G.NCheck (loc,t))
215     | IDENT "screenshot"; fname = QSTRING -> 
216         G.NMacro(loc,G.Screenshot (loc, fname))
217     | IDENT "cases"; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->
218         G.NTactic(loc,[G.NCases (loc, what, where)])
219     | IDENT "change"; what = pattern_spec; "with"; with_what = tactic_term -> 
220         G.NTactic(loc,[G.NChange (loc, what, with_what)])
221     | SYMBOL "@"; num = OPT NUMBER; l = LIST0 tactic_term -> 
222         G.NTactic(loc,[G.NConstructor (loc, (match num with None -> None | Some x -> Some (int_of_string x)),l)])
223     | IDENT "cut"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NCut (loc, t)])
224 (*  | IDENT "discriminate"; t = tactic_term -> G.NDiscriminate (loc, t)
225     | IDENT "subst"; t = tactic_term -> G.NSubst (loc, t) *)
226     | IDENT "destruct"; just = OPT [ dom = ident_list1 -> dom ];
227       exclude = OPT [ IDENT "skip"; skip = ident_list1 -> skip ]
228         -> let exclude' = match exclude with None -> [] | Some l -> l in
229            G.NTactic(loc,[G.NDestruct (loc,just,exclude')])
230     | IDENT "elim"; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->
231         G.NTactic(loc,[G.NElim (loc, what, where)])
232     | IDENT "generalize"; p=pattern_spec ->
233         G.NTactic(loc,[G.NGeneralize (loc, p)])
234     | IDENT "inversion"; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->
235         G.NTactic(loc,[G.NInversion (loc, what, where)])
236     | IDENT "lapply"; t = tactic_term -> G.NTactic(loc,[G.NLApply (loc, t)])
237     | IDENT "letin"; name = IDENT ; SYMBOL <:unicode<def>> ; t = tactic_term;
238         where = pattern_spec ->
239         G.NTactic(loc,[G.NLetIn (loc,where,t,name)])
240     | kind = nreduction_kind; p = pattern_spec ->
241         G.NTactic(loc,[G.NReduce (loc, kind, p)])
242     | dir = direction; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->     
243         G.NTactic(loc,[G.NRewrite (loc, dir, what, where)])
244     | IDENT "rewrite"; dir = direction; what = tactic_term ; where = pattern_spec ->    
245         G.NTactic(loc,[G.NRewrite (loc, dir, what, where)])
246     | IDENT "try"; tac = SELF -> 
247         let tac = match tac with G.NTactic(_,[t]) -> t | _ -> assert false in
248         G.NTactic(loc,[ G.NTry (loc,tac)])
249     | IDENT "repeat"; tac = SELF -> 
250         let tac = match tac with G.NTactic(_,[t]) -> t | _ -> assert false in
251         G.NTactic(loc,[ G.NRepeat (loc,tac)])
252     | LPAREN; l = LIST1 SELF; RPAREN -> 
253         let l = 
254           List.flatten 
255             (List.map (function G.NTactic(_,t) -> t | _ -> assert false) l) in
256         G.NTactic(loc,[G.NBlock (loc,l)])
257     | IDENT "assumption" -> G.NTactic(loc,[ G.NAssumption loc])
258     | SYMBOL "#"; ns=IDENT -> G.NTactic(loc,[ G.NIntros (loc,[ns])])
259     | SYMBOL "#"; SYMBOL "_" -> G.NTactic(loc,[ G.NIntro (loc,"_")])
260     | SYMBOL "*" -> G.NTactic(loc,[ G.NCase1 (loc,"_")])
261     | SYMBOL "*"; n=IDENT -> G.NTactic(loc,[ G.NCase1 (loc,n)])
262     ]
263   ];
264   auto_fixed_param: [
265    [ IDENT "demod"
266    | IDENT "fast_paramod"
267    | IDENT "paramod"
268    | IDENT "depth"
269    | IDENT "width"
270    | IDENT "size"
271    | IDENT "timeout"
272    | IDENT "library"
273    | IDENT "type"
274    | IDENT "all"
275    ]
276 ];
277   auto_params: [
278     [ params = 
279       LIST0 [
280          i = auto_fixed_param -> i,""
281        | i = auto_fixed_param ; SYMBOL "="; v = [ v = int ->
282               string_of_int v | v = IDENT -> v ] -> i,v ]; 
283       just = OPT [ IDENT "by"; by = 
284         [ univ = tactic_term_list1 -> `Univ univ
285         | SYMBOL "{"; SYMBOL "}" -> `EmptyUniv
286         | SYMBOL "_" -> `Trace ] -> by ] -> just,params
287    ]
288 ];
289
290 (* MATITA 1.0
291   by_continuation: [
292     [ WEPROVED; ty = tactic_term ; LPAREN ; id = IDENT ; RPAREN ; t1 = OPT [IDENT "that" ; IDENT "is" ; IDENT "equivalent" ; "to" ; t2 = tactic_term -> t2] -> BYC_weproved (ty,Some id,t1)
293     | WEPROVED; ty = tactic_term ; t1 = OPT [IDENT "that" ; IDENT "is" ; IDENT "equivalent" ; "to" ; t2 = tactic_term -> t2] ; 
294             "done" -> BYC_weproved (ty,None,t1)
295     | "done" -> BYC_done
296     | "let" ; id1 = IDENT ; SYMBOL ":" ; t1 = tactic_term ;
297       IDENT "such" ; IDENT "that" ; t2=tactic_term ; LPAREN ; 
298       id2 = IDENT ; RPAREN -> BYC_letsuchthat (id1,t1,id2,t2)
299     | WEHAVE; t1=tactic_term ; LPAREN ; id1=IDENT ; RPAREN ;"and" ; t2=tactic_term ; LPAREN ; id2=IDENT ; RPAREN ->
300               BYC_wehaveand (id1,t1,id2,t2)
301     ]
302 ];
303 *)
304 (* MATITA 1.0
305   rewriting_step_continuation : [
306     [ "done" -> true
307     | -> false
308     ]
309 ];
310 *)
311 (* MATITA 1.0
312   atomic_tactical:
313     [ "sequence" LEFTA
314       [ t1 = SELF; SYMBOL ";"; t2 = SELF ->
315           let ts =
316             match t1 with
317             | G.Seq (_, l) -> l @ [ t2 ]
318             | _ -> [ t1; t2 ]
319           in
320           G.Seq (loc, ts)
321       ]
322     | "then" NONA
323       [ tac = SELF; SYMBOL ";";
324         SYMBOL "["; tacs = LIST0 SELF SEP SYMBOL "|"; SYMBOL "]"->
325           (G.Then (loc, tac, tacs))
326       ]
327     | "loops" RIGHTA
328       [ IDENT "do"; count = int; tac = SELF ->
329           G.Do (loc, count, tac)
330       | IDENT "repeat"; tac = SELF -> G.Repeat (loc, tac)
331       ]
332     | "simple" NONA
333       [ IDENT "first";
334         SYMBOL "["; tacs = LIST0 SELF SEP SYMBOL "|"; SYMBOL "]"->
335           G.First (loc, tacs)
336       | IDENT "try"; tac = SELF -> G.Try (loc, tac)
337       | IDENT "solve";
338         SYMBOL "["; tacs = LIST0 SELF SEP SYMBOL "|"; SYMBOL "]"->
339           G.Solve (loc, tacs)
340       | IDENT "progress"; tac = SELF -> G.Progress (loc, tac)
341       | LPAREN; tac = SELF; RPAREN -> tac
342       | tac = tactic -> tac
343         ]
344       ];
345 *)
346   npunctuation_tactical:
347     [
348       [ SYMBOL "[" -> G.NBranch loc
349       | SYMBOL "|" -> G.NShift loc
350       | i = LIST1 int SEP SYMBOL ","; SYMBOL ":" -> G.NPos (loc, i)
351       | SYMBOL "*"; SYMBOL ":" -> G.NWildcard loc
352       | name = IDENT; SYMBOL ":" -> G.NPosbyname (loc, name)
353       | SYMBOL "]" -> G.NMerge loc
354       | SYMBOL ";" -> G.NSemicolon loc
355       | SYMBOL "." -> G.NDot loc
356       ]
357     ];
358   nnon_punctuation_tactical:
359     [ "simple" NONA
360       [ IDENT "focus"; goals = LIST1 int -> G.NFocus (loc, goals)
361       | IDENT "unfocus" -> G.NUnfocus loc
362       | IDENT "skip" -> G.NSkip loc
363       ]
364       ];
365   ntheorem_flavour: [
366     [ [ IDENT "definition"  ] -> `Definition
367     | [ IDENT "fact"        ] -> `Fact
368     | [ IDENT "lemma"       ] -> `Lemma
369     | [ IDENT "example"     ] -> `Example
370     | [ IDENT "theorem"     ] -> `Theorem
371     | [ IDENT "corollary"   ] -> `Corollary
372     ]
373   ];
374   inductive_spec: [ [
375     fst_name = IDENT; 
376       params = LIST0 protected_binder_vars;
377     SYMBOL ":"; fst_typ = term; SYMBOL <:unicode<def>>; OPT SYMBOL "|";
378     fst_constructors = LIST0 constructor SEP SYMBOL "|";
379     tl = OPT [ "with";
380         types = LIST1 [
381           name = IDENT; SYMBOL ":"; typ = term; SYMBOL <:unicode<def>>;
382          OPT SYMBOL "|"; constructors = LIST0 constructor SEP SYMBOL "|" ->
383             (name, true, typ, constructors) ] SEP "with" -> types
384       ] ->
385         let params =
386           List.fold_right
387             (fun (names, typ) acc ->
388               (List.map (fun name -> (name, typ)) names) @ acc)
389             params []
390         in
391         let fst_ind_type = (fst_name, true, fst_typ, fst_constructors) in
392         let tl_ind_types = match tl with None -> [] | Some types -> types in
393         let ind_types = fst_ind_type :: tl_ind_types in
394         (params, ind_types)
395     ] ];
396     
397     record_spec: [ [
398       name = IDENT; 
399       params = LIST0 protected_binder_vars;
400        SYMBOL ":"; typ = term; SYMBOL <:unicode<def>>; SYMBOL "{" ; 
401        fields = LIST0 [ 
402          name = IDENT ; 
403          coercion = [ 
404              SYMBOL ":" -> false,0 
405            | SYMBOL ":"; SYMBOL ">" -> true,0
406            | SYMBOL ":"; arity = int ; SYMBOL ">" -> true,arity
407          ]; 
408          ty = term -> 
409            let b,n = coercion in 
410            (name,ty,b,n) 
411        ] SEP SYMBOL ";"; SYMBOL "}" -> 
412         let params =
413           List.fold_right
414             (fun (names, typ) acc ->
415               (List.map (fun name -> (name, typ)) names) @ acc)
416             params []
417         in
418         (params,name,typ,fields)
419     ] ];
420
421     alias_spec: [
422       [ IDENT "id"; id = QSTRING; SYMBOL "="; uri = QSTRING ->
423         let alpha = "[a-zA-Z]" in
424         let num = "[0-9]+" in
425         let ident_cont = "\\("^alpha^"\\|"^num^"\\|_\\|\\\\\\)" in
426         let decoration = "\\'" in
427         let ident = "\\("^alpha^ident_cont^"*"^decoration^"*\\|_"^ident_cont^"+"^decoration^"*\\)" in
428         let rex = Str.regexp ("^"^ident^"$") in
429         if Str.string_match rex id 0 then
430           if (try ignore (NReference.reference_of_string uri); true
431               with NReference.IllFormedReference _ -> false)
432           then
433             G.Ident_alias (id, uri)
434           else
435             raise
436              (HExtlib.Localized (loc, CicNotationParser.Parse_error (Printf.sprintf "Not a valid uri: %s" uri)))
437         else
438           raise (HExtlib.Localized (loc, CicNotationParser.Parse_error (
439             Printf.sprintf "Not a valid identifier: %s" id)))
440       | IDENT "symbol"; symbol = QSTRING;
441         instance = OPT [ LPAREN; IDENT "instance"; n = int; RPAREN -> n ];
442         SYMBOL "="; dsc = QSTRING ->
443           let instance =
444             match instance with Some i -> i | None -> 0
445           in
446           G.Symbol_alias (symbol, instance, dsc)
447       | IDENT "num";
448         instance = OPT [ LPAREN; IDENT "instance"; n = int; RPAREN -> n ];
449         SYMBOL "="; dsc = QSTRING ->
450           let instance =
451             match instance with Some i -> i | None -> 0
452           in
453           G.Number_alias (instance, dsc)
454       ]
455      ];
456     argument: [
457       [ l = LIST0 [ SYMBOL <:unicode<eta>> (* η *); SYMBOL "." -> () ];
458         id = IDENT ->
459           N.IdentArg (List.length l, id)
460       ]
461     ];
462     associativity: [
463       [ IDENT "left";  IDENT "associative" -> Gramext.LeftA
464       | IDENT "right"; IDENT "associative" -> Gramext.RightA
465       | IDENT "non"; IDENT "associative" -> Gramext.NonA
466       ]
467     ];
468     precedence: [
469       [ "with"; IDENT "precedence"; n = NUMBER -> int_of_string n ]
470     ];
471     notation: [
472       [ dir = OPT direction; s = QSTRING;
473         assoc = OPT associativity; prec = precedence;
474         IDENT "for";
475         p2 = 
476           [ blob = UNPARSED_AST ->
477               add_raw_attribute ~text:(Printf.sprintf "@{%s}" blob)
478                 (CicNotationParser.parse_level2_ast lstatus
479                   (Ulexing.from_utf8_string blob))
480           | blob = UNPARSED_META ->
481               add_raw_attribute ~text:(Printf.sprintf "${%s}" blob)
482                 (CicNotationParser.parse_level2_meta lstatus
483                   (Ulexing.from_utf8_string blob))
484           ] ->
485             let assoc =
486               match assoc with
487               | None -> default_associativity
488               | Some assoc -> assoc
489             in
490             let p1 =
491               add_raw_attribute ~text:s
492                 (CicNotationParser.parse_level1_pattern lstatus prec
493                   (Ulexing.from_utf8_string s))
494             in
495             (dir, p1, assoc, prec, p2)
496       ]
497     ];
498     level3_term: [
499       [ r = NREF -> N.NRefPattern (NReference.reference_of_string r)
500       | IMPLICIT -> N.ImplicitPattern
501       | id = IDENT -> N.VarPattern id
502       | LPAREN; terms = LIST1 SELF; RPAREN ->
503           (match terms with
504           | [] -> assert false
505           | [term] -> term
506           | terms -> N.ApplPattern terms)
507       ]
508     ];
509     interpretation: [
510       [ s = CSYMBOL; args = LIST0 argument; SYMBOL "="; t = level3_term ->
511           (s, args, t)
512       ]
513     ];
514     
515     include_command: [ [
516         IDENT "include" ; path = QSTRING -> 
517           loc,path,G.WithPreferences
518       | IDENT "include'" ; path = QSTRING -> 
519           loc,path,G.WithoutPreferences
520      ]];
521
522   grafite_ncommand: [ [
523       IDENT "qed" -> G.NQed loc
524     | nflavour = ntheorem_flavour; name = IDENT; SYMBOL ":"; typ = term;
525       body = OPT [ SYMBOL <:unicode<def>> (* ≝ *); body = term -> body ] ->
526         G.NObj (loc, N.Theorem (nflavour, name, typ, body,`Regular))
527     | nflavour = ntheorem_flavour; name = IDENT; SYMBOL <:unicode<def>> (* ≝ *);
528       body = term ->
529         G.NObj (loc, N.Theorem (nflavour, name, N.Implicit `JustOne, Some body,`Regular))
530     | IDENT "axiom"; name = IDENT; SYMBOL ":"; typ = term ->
531         G.NObj (loc, N.Theorem (`Axiom, name, typ, None, `Regular))
532     | IDENT "discriminator" ; indty = tactic_term -> G.NDiscriminator (loc,indty)
533     | IDENT "inverter"; name = IDENT; IDENT "for" ; indty = tactic_term ;
534       paramspec = OPT inverter_param_list ; 
535       outsort = OPT [ SYMBOL ":" ; outsort = term -> outsort ] -> 
536         G.NInverter (loc,name,indty,paramspec,outsort)
537     | NLETCOREC ; defs = let_defs -> 
538         nmk_rec_corec `CoInductive defs loc
539     | NLETREC ; defs = let_defs -> 
540         nmk_rec_corec `Inductive defs loc
541     | IDENT "inductive"; spec = inductive_spec ->
542         let (params, ind_types) = spec in
543         G.NObj (loc, N.Inductive (params, ind_types))
544     | IDENT "coinductive"; spec = inductive_spec ->
545         let (params, ind_types) = spec in
546         let ind_types = (* set inductive flags to false (coinductive) *)
547           List.map (fun (name, _, term, ctors) -> (name, false, term, ctors))
548             ind_types
549         in
550         G.NObj (loc, N.Inductive (params, ind_types))
551     | IDENT "universe"; IDENT "constraint"; u1 = tactic_term; 
552         SYMBOL <:unicode<lt>> ; u2 = tactic_term ->
553         let urify = function 
554           | NotationPt.AttributedTerm (_, NotationPt.Sort (`NType i)) ->
555               NUri.uri_of_string ("cic:/matita/pts/Type"^i^".univ")
556           | _ -> raise (Failure "only a Type[…] sort can be constrained")
557         in
558         let u1 = urify u1 in
559         let u2 = urify u2 in
560          G.NUnivConstraint (loc,u1,u2)
561     | IDENT "unification"; IDENT "hint"; n = int; t = tactic_term ->
562         G.UnificationHint (loc, t, n)
563     | IDENT "coercion"; name = IDENT; SYMBOL ":"; ty = term; 
564         SYMBOL <:unicode<def>>; t = term; "on"; 
565         id = [ IDENT | PIDENT ]; SYMBOL ":"; source = term;
566         "to"; target = term ->
567           G.NCoercion(loc,name,t,ty,(id,source),target)     
568     | IDENT "record" ; (params,name,ty,fields) = record_spec ->
569         G.NObj (loc, N.Record (params,name,ty,fields))
570     | IDENT "copy" ; s = IDENT; IDENT "from"; u = URI; "with"; 
571       m = LIST0 [ u1 = URI; SYMBOL <:unicode<mapsto>>; u2 = URI -> u1,u2 ] ->
572         G.NCopy (loc,s,NUri.uri_of_string u,
573           List.map (fun a,b -> NUri.uri_of_string a, NUri.uri_of_string b) m)
574     | lc = lexicon_command -> lc
575   ]];
576
577   lexicon_command: [ [
578       IDENT "alias" ; spec = alias_spec ->
579         G.Alias (loc, spec)
580     | IDENT "notation"; (dir, l1, assoc, prec, l2) = notation ->
581         G.Notation (loc, dir, l1, assoc, prec, l2)
582     | IDENT "interpretation"; id = QSTRING;
583       (symbol, args, l3) = interpretation ->
584         G.Interpretation (loc, id, (symbol, args), l3)
585   ]];
586   executable: [
587     [ ncmd = grafite_ncommand; SYMBOL "." -> G.NCommand (loc, ncmd)
588     | punct = npunctuation_tactical -> G.NTactic (loc, [punct])
589     | tac = nnon_punctuation_tactical(*; punct = npunctuation_tactical*) ->
590           G.NTactic (loc, [tac])
591     | tac = ntactic (*; punct = npunctuation_tactical*) ->
592          tac 
593 (*
594     | tac = nnon_punctuation_tactical; 
595         punct = npunctuation_tactical ->
596           G.NTactic (loc, [tac; punct])
597 *)
598     ]
599   ];
600   comment: [
601     [ BEGINCOMMENT ; ex = executable ; ENDCOMMENT -> 
602        G.Code (loc, ex)
603     | str = NOTE -> 
604        G.Note (loc, str)
605     ]
606   ];
607   statement: [
608     [ ex = executable -> G.Executable (loc, ex)
609     | com = comment -> G.Comment (loc, com)
610     | (iloc,fname,mode) = include_command ; SYMBOL "."  ->
611                G.Executable (loc,G.NCommand (loc,G.Include (iloc,mode,fname)))
612     | EOI -> raise End_of_file
613     ]
614   ];
615   END;
616 (* }}} *)
617   statement
618 ;;
619
620 type db = GrafiteAst.statement Grammar.Entry.e ;;
621
622 class type g_status =
623  object
624   inherit CicNotationParser.g_status
625   method parser_db: db
626  end
627
628 class status =
629  object(self)
630   inherit CicNotationParser.status ~keywords:[]
631   val mutable db = None
632   method parser_db = match db with None -> assert false | Some x -> x
633   method set_parser_db v = {< db = Some v >}
634   method set_parser_status
635    : 'status. #g_status as 'status -> 'self
636    = fun o -> {< db = Some o#parser_db >}#set_notation_parser_status o
637   initializer
638    let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar self in
639    db <- Some (mk_parser (Grammar.Entry.create grammar "statement") self)
640  end
641
642 let extend status l1 action = 
643   let status = CicNotationParser.extend status l1 action in
644   let grammar = CicNotationParser.level2_ast_grammar status in
645   status#set_parser_db
646     (mk_parser (Grammar.Entry.create grammar "statement") status)
647 ;;
648
649
650 let parse_statement status = 
651   parse_statement status#parser_db
652
653 (* vim:set foldmethod=marker: *)