[project @ 2000-11-07 15:21:38 by simonmar]
[ghc-hetmet.git] / ghc / compiler / deSugar / DsExpr.lhs
index 9e44415..ff55523 100644 (file)
 %
-% (c) The GRASP/AQUA Project, Glasgow University, 1992-1995
+% (c) The GRASP/AQUA Project, Glasgow University, 1992-1998
 %
 \section[DsExpr]{Matching expressions (Exprs)}
 
 \begin{code}
-#include "HsVersions.h"
+module DsExpr ( dsExpr, dsLet ) where
 
-module DsExpr ( dsExpr ) where
+#include "HsVersions.h"
 
-IMPORT_Trace           -- ToDo: rm (debugging)
-import Pretty
-import Outputable
 
-import AbsSyn          -- the stuff being desugared
-import PlainCore       -- the output of desugaring;
-                       -- importing this module also gets all the
-                       -- CoreSyn utility functions
-import DsMonad         -- the monadery used in the desugarer
-
-import AbsPrel         ( mkTupleTy, unitTy, nilDataCon, consDataCon,
-                         charDataCon, charTy,
-                         mkFunTy, mkBuild -- LATER: , foldrId
-#ifdef DPH
-                        ,fromDomainId, toDomainId
-#endif {- Data Parallel Haskell -}
+import HsSyn           ( failureFreePat,
+                         HsExpr(..), OutPat(..), HsLit(..), ArithSeqInfo(..),
+                         Stmt(..), StmtCtxt(..), Match(..), HsBinds(..), MonoBinds(..), 
+                         mkSimpleMatch
                        )
-import PrimKind                ( PrimKind(..) ) -- rather ugly import *** ToDo???
-import AbsUniType      ( alpha, alpha_tv, beta, beta_tv, splitType,
-                         splitTyArgs, mkTupleTyCon, mkTyVarTy, mkForallTy,
-                         kindFromType, maybeBoxedPrimType,
-                         TyVarTemplate, TyCon, Arity(..), Class,
-                         TauType(..), UniType
+import TcHsSyn         ( TypecheckedHsExpr, TypecheckedHsBinds,
+                         TypecheckedStmt
                        )
-import BasicLit                ( mkMachInt, BasicLit(..) )
-import CmdLineOpts     ( GlobalSwitch(..), SwitchResult, switchIsOn )
-import CostCentre      ( mkUserCC )
-import DsBinds         ( dsBinds )
-import DsCCall         ( dsCCall )
-import DsListComp      ( dsListComp )
-import DsUtils         ( mkCoAppDs, mkCoConDs, mkCoPrimDs, dsExprToAtom )
-import Id
-import IdEnv
-import IdInfo
-import Match           ( matchWrapper )
-import Maybes          ( Maybe(..) )
-import TaggedCore      ( TaggedBinder(..), unTagBinders )
-import TyVarEnv
-import Util
-
-#ifdef DPH
-import DsParZF         ( dsParallelZF )
-#endif {- Data Parallel Haskell -}
-\end{code}
-
-The funny business to do with variables is that we look them up in the
-Id-to-Id and Id-to-Id maps that the monadery is carrying
-around; if we get hits, we use the value accordingly.
+import CoreSyn
+import CoreUtils       ( exprType, mkIfThenElse, bindNonRec )
 
-%************************************************************************
-%*                                                                     *
-\subsection[DsExpr-vars-and-cons]{Variables and constructors}
-%*                                                                     *
-%************************************************************************
+import DsMonad
+import DsBinds         ( dsMonoBinds, AutoScc(..) )
+import DsGRHSs         ( dsGuarded )
+import DsCCall         ( dsCCall, resultWrapper )
+import DsListComp      ( dsListComp )
+import DsUtils         ( mkErrorAppDs, mkDsLets, mkStringLit, mkStringLitFS, 
+                         mkConsExpr, mkNilExpr, mkIntegerLit
+                       )
+import Match           ( matchWrapper, matchSimply )
 
-\begin{code}
-dsExpr :: TypecheckedExpr -> DsM PlainCoreExpr
+import CostCentre      ( mkUserCC )
+import Id              ( Id, idType, recordSelectorFieldLabel )
+import PrelInfo                ( rEC_CON_ERROR_ID, iRREFUT_PAT_ERROR_ID )
+import DataCon         ( DataCon, dataConWrapId, dataConArgTys, dataConFieldLabels )
+import DataCon         ( isExistentialDataCon )
+import Literal         ( Literal(..) )
+import Type            ( splitFunTys,
+                         splitAlgTyConApp, splitAlgTyConApp_maybe, splitTyConApp_maybe, 
+                         splitAppTy, isUnLiftedType, Type
+                       )
+import TysWiredIn      ( tupleCon, listTyCon, charDataCon, intDataCon, isIntegerTy )
+import BasicTypes      ( RecFlag(..), Boxity(..) )
+import Maybes          ( maybeToBool )
+import PrelNames       ( hasKey, ratioTyConKey )
+import Util            ( zipEqual, zipWithEqual )
+import Outputable
 
-dsExpr (Var var) = dsApp (Var var) []
+import Ratio           ( numerator, denominator )
 \end{code}
 
+
 %************************************************************************
 %*                                                                     *
-\subsection[DsExpr-literals]{Literals}
+\subsection{dsLet}
 %*                                                                     *
 %************************************************************************
 
-We give int/float literals type Integer and Rational, respectively.
-The typechecker will (presumably) have put \tr{from{Integer,Rational}s}
-around them.
-
-ToDo: put in range checks for when converting "i"
-(or should that be in the typechecker?)
+@dsLet@ is a match-result transformer, taking the @MatchResult@ for the body
+and transforming it into one for the let-bindings enclosing the body.
 
-For numeric literals, we try to detect there use at a standard type
-(Int, Float, etc.) are directly put in the right constructor.
-[NB: down with the @App@ conversion.]
-Otherwise, we punt, putting in a "NoRep" Core literal (where the
-representation decisions are delayed)...
-
-See also below where we look for @DictApps@ for \tr{plusInt}, etc.
+This may seem a bit odd, but (source) let bindings can contain unboxed
+binds like
+\begin{verbatim}
+       C x# = e
+\end{verbatim}
+This must be transformed to a case expression and, if the type has
+more than one constructor, may fail.
 
 \begin{code}
-dsExpr (Lit (StringLit s))
-  | _NULL_ s
-  = returnDs ( CoCon nilDataCon [charTy] [] )
-
-  | _LENGTH_ s == 1
-  = let
-       the_char = CoCon charDataCon [] [CoLitAtom (MachChar (_HEAD_ s))] 
-       the_nil  = CoCon nilDataCon  [charTy] []
-    in
-    mkCoConDs consDataCon [charTy] [the_char, the_nil]
-
--- "_" => build (\ c n -> c 'c' n)     -- LATER
-
--- "str" ==> build (\ c n -> foldr charTy T c n "str")
-
-{- LATER:
-dsExpr (Lit (StringLit str)) =
-    newTyVarsDs [alpha_tv]             `thenDs` \ [new_tyvar] ->
+dsLet :: TypecheckedHsBinds -> CoreExpr -> DsM CoreExpr
+
+dsLet EmptyBinds body
+  = returnDs body
+
+dsLet (ThenBinds b1 b2) body
+  = dsLet b2 body      `thenDs` \ body' ->
+    dsLet b1 body'
+  
+-- Special case for bindings which bind unlifted variables
+-- Silently ignore INLINE pragmas...
+dsLet (MonoBind (AbsBinds [] [] binder_triples inlines
+                          (PatMonoBind pat grhss loc)) sigs is_rec) body
+  | or [isUnLiftedType (idType g) | (_, g, l) <- binder_triples]
+  = ASSERT (case is_rec of {NonRecursive -> True; other -> False})
+    putSrcLocDs loc                    $
+    dsGuarded grhss                    `thenDs` \ rhs ->
     let
-       new_ty = mkTyVarTy new_tyvar
+       body' = foldr bind body binder_triples
+       bind (tyvars, g, l) body = ASSERT( null tyvars )
+                                  bindNonRec g (Var l) body
     in
-    newSysLocalsDs [ 
-               charTy `mkFunTy` (new_ty `mkFunTy` new_ty),
-               new_ty,
-                      mkForallTy [alpha_tv]
-                              ((charTy `mkFunTy` (alpha `mkFunTy` alpha))
-                                       `mkFunTy` (alpha `mkFunTy` alpha))
-               ]                       `thenDs` \ [c,n,g] ->
-     returnDs (mkBuild charTy new_tyvar c n g (
-       foldl CoApp
-         (CoTyApp (CoTyApp (CoVar foldrId) charTy) new_ty) *** ensure non-prim type ***
-         [CoVarAtom c,CoVarAtom n,CoLitAtom (NoRepStr str)]))
--}
-
--- otherwise, leave it as a NoRepStr;
--- the Core-to-STG pass will wrap it in an application of "unpackCStringId".
-
-dsExpr (Lit (StringLit str))
-  = returnDs (CoLit (NoRepStr str))
-
-dsExpr (Lit (LitLitLit s ty))
-  = returnDs ( CoCon data_con [] [CoLitAtom (MachLitLit s kind)] )
+    mkErrorAppDs iRREFUT_PAT_ERROR_ID result_ty (showSDoc (ppr pat))
+    `thenDs` \ error_expr ->
+    matchSimply rhs PatBindMatch pat body' error_expr
   where
-    (data_con, kind)
-      = case (maybeBoxedPrimType ty) of
-         Nothing
-           -> error ("ERROR: ``literal-literal'' not a single-constructor type: "++ _UNPK_ s ++"; type: "++(ppShow 80 (ppr PprDebug ty)))
-         Just (boxing_data_con, prim_ty)
-           -> (boxing_data_con, kindFromType prim_ty)
-
-dsExpr (Lit (IntLit i))
-  = returnDs (CoLit (NoRepInteger i))
-
-dsExpr (Lit (FracLit r))
-  = returnDs (CoLit (NoRepRational r))
-
--- others where we know what to do:
-
-dsExpr (Lit (IntPrimLit i))
-  = if (i >= toInteger minInt && i <= toInteger maxInt) then
-       returnDs (CoLit (mkMachInt i))
-    else
-       error ("ERROR: Int constant " ++ show i ++ out_of_range_msg)
-
-dsExpr (Lit (FloatPrimLit f))
-  = returnDs (CoLit (MachFloat f))
-    -- ToDo: range checking needed!
-
-dsExpr (Lit (DoublePrimLit d))
-  = returnDs (CoLit (MachDouble d))
-    -- ToDo: range checking needed!
-
-dsExpr (Lit (CharLit c))
-  = returnDs ( CoCon charDataCon [] [CoLitAtom (MachChar c)] )
+    result_ty = exprType body
+
+-- Ordinary case for bindings
+dsLet (MonoBind binds sigs is_rec) body
+  = dsMonoBinds NoSccs binds []  `thenDs` \ prs ->
+    case is_rec of
+      Recursive    -> returnDs (Let (Rec prs) body)
+      NonRecursive -> returnDs (mkDsLets [NonRec b r | (b,r) <- prs] body)
+\end{code}
 
-dsExpr (Lit (CharPrimLit c))
-  = returnDs (CoLit (MachChar c))
+%************************************************************************
+%*                                                                     *
+\subsection[DsExpr-vars-and-cons]{Variables, constructors, literals}
+%*                                                                     *
+%************************************************************************
 
-dsExpr (Lit (StringPrimLit s))
-  = returnDs (CoLit (MachStr s))
+\begin{code}
+dsExpr :: TypecheckedHsExpr -> DsM CoreExpr
 
--- end of literals magic. --
+dsExpr (HsVar var)      = returnDs (Var var)
+dsExpr (HsIPVar var)     = returnDs (Var var)
+dsExpr (HsLit lit)       = dsLit lit
+-- HsOverLit has been gotten rid of by the type checker
 
-dsExpr expr@(Lam a_Match)
-  = let
-       error_msg = "%L" --> "pattern-matching failed in lambda"
-    in
-    matchWrapper LambdaMatch [a_Match] error_msg `thenDs` \ (binders, matching_code) ->
-    returnDs ( mkCoLam binders matching_code )
+dsExpr expr@(HsLam a_Match)
+  = matchWrapper LambdaMatch [a_Match] "lambda"        `thenDs` \ (binders, matching_code) ->
+    returnDs (mkLams binders matching_code)
 
-dsExpr expr@(App e1 e2) = dsApp expr []
+dsExpr expr@(HsApp fun arg)      
+  = dsExpr fun         `thenDs` \ core_fun ->
+    dsExpr arg         `thenDs` \ core_arg ->
+    returnDs (core_fun `App` core_arg)
 
-dsExpr expr@(OpApp e1 op e2) = dsApp expr []
 \end{code}
 
 Operator sections.  At first it looks as if we can convert
 \begin{verbatim}
        (expr op)
 \end{verbatim}
-to 
+to
 \begin{verbatim}
        \x -> op expr x
 \end{verbatim}
@@ -208,307 +152,460 @@ If \tr{expr} is actually just a variable, say, then the simplifier
 will sort it out.
 
 \begin{code}
+dsExpr (OpApp e1 op _ e2)
+  = dsExpr op                                          `thenDs` \ core_op ->
+    -- for the type of y, we need the type of op's 2nd argument
+    dsExpr e1                          `thenDs` \ x_core ->
+    dsExpr e2                          `thenDs` \ y_core ->
+    returnDs (mkApps core_op [x_core, y_core])
+    
 dsExpr (SectionL expr op)
-  = dsExpr op                  `thenDs` \ core_op ->
-    dsExpr expr                        `thenDs` \ core_expr ->
-    dsExprToAtom core_expr     ( \ y_atom ->
-
-    -- for the type of x, we need the type of op's 2nd argument
+  = dsExpr op                                          `thenDs` \ core_op ->
+    -- for the type of y, we need the type of op's 2nd argument
     let
-       x_ty  = case (splitType (typeOfCoreExpr core_op)) of { (_, _, tau_ty) ->
-               case (splitTyArgs tau_ty)                 of {
-                 ((_:arg2_ty:_), _) -> arg2_ty;
-                 _ -> panic "dsExpr:SectionL:arg 2 ty"--++(ppShow 80 (ppAboves [ppr PprDebug (typeOfCoreExpr core_op), ppr PprDebug tau_ty]))
-               }}
+       (x_ty:y_ty:_, _) = splitFunTys (exprType core_op)
     in
-    newSysLocalDs x_ty         `thenDs` \ x_id ->
-    returnDs ( mkCoLam [x_id] (CoApp (CoApp core_op y_atom) (CoVarAtom x_id)) ))
+    dsExpr expr                                `thenDs` \ x_core ->
+    newSysLocalDs x_ty                 `thenDs` \ x_id ->
+    newSysLocalDs y_ty                 `thenDs` \ y_id ->
+
+    returnDs (bindNonRec x_id x_core $
+             Lam y_id (mkApps core_op [Var x_id, Var y_id]))
 
 -- dsExpr (SectionR op expr)   -- \ x -> op x expr
 dsExpr (SectionR op expr)
   = dsExpr op                  `thenDs` \ core_op ->
-    dsExpr expr                        `thenDs` \ core_expr ->
-    dsExprToAtom core_expr     (\ y_atom ->
-
-    -- for the type of x, we need the type of op's 1st argument
+    -- for the type of x, we need the type of op's 2nd argument
     let
-       x_ty  = case (splitType (typeOfCoreExpr core_op)) of { (_, _, tau_ty) ->
-               case (splitTyArgs tau_ty)                 of {
-                 ((arg1_ty:_), _) -> arg1_ty;
-                 _ -> panic "dsExpr:SectionR:arg 1 ty"--++(ppShow 80 (ppAboves [ppr PprDebug (typeOfCoreExpr core_op), ppr PprDebug tau_ty]))
-               }}
+       (x_ty:y_ty:_, _) = splitFunTys (exprType core_op)
     in
-    newSysLocalDs x_ty         `thenDs` \ x_id ->
-    returnDs ( mkCoLam [x_id] (CoApp (CoApp core_op (CoVarAtom x_id)) y_atom) ))
+    dsExpr expr                                `thenDs` \ y_core ->
+    newSysLocalDs x_ty                 `thenDs` \ x_id ->
+    newSysLocalDs y_ty                 `thenDs` \ y_id ->
 
-dsExpr (CCall label args may_gc is_asm result_ty)
+    returnDs (bindNonRec y_id y_core $
+             Lam x_id (mkApps core_op [Var x_id, Var y_id]))
+
+dsExpr (HsCCall lbl args may_gc is_asm result_ty)
   = mapDs dsExpr args          `thenDs` \ core_args ->
-    dsCCall label core_args may_gc is_asm result_ty
+    dsCCall lbl core_args may_gc is_asm result_ty
        -- dsCCall does all the unboxification, etc.
 
-dsExpr (SCC cc expr)
+dsExpr (HsSCC cc expr)
   = dsExpr expr                        `thenDs` \ core_expr ->
-    getModuleAndGroupDs                `thenDs` \ (mod_name, group_name) ->
-    returnDs ( CoSCC (mkUserCC cc mod_name group_name) core_expr)
+    getModuleDs                        `thenDs` \ mod_name ->
+    returnDs (Note (SCC (mkUserCC cc mod_name)) core_expr)
+
+-- special case to handle unboxed tuple patterns.
+
+dsExpr (HsCase discrim matches src_loc)
+ | all ubx_tuple_match matches
+ =  putSrcLocDs src_loc $
+    dsExpr discrim                       `thenDs` \ core_discrim ->
+    matchWrapper CaseMatch matches "case" `thenDs` \ ([discrim_var], matching_code) ->
+    case matching_code of
+       Case (Var x) bndr alts | x == discrim_var -> 
+               returnDs (Case core_discrim bndr alts)
+       _ -> panic ("dsExpr: tuple pattern:\n" ++ showSDoc (ppr matching_code))
+  where
+    ubx_tuple_match (Match _ [TuplePat ps Unboxed] _ _) = True
+    ubx_tuple_match _ = False
+
+dsExpr (HsCase discrim matches src_loc)
+  = putSrcLocDs src_loc $
+    dsExpr discrim                       `thenDs` \ core_discrim ->
+    matchWrapper CaseMatch matches "case" `thenDs` \ ([discrim_var], matching_code) ->
+    returnDs (bindNonRec discrim_var core_discrim matching_code)
+
+dsExpr (HsLet binds body)
+  = dsExpr body                `thenDs` \ body' ->
+    dsLet binds body'
+
+dsExpr (HsWith expr binds)
+  = dsExpr expr                `thenDs` \ expr' ->
+    foldlDs dsIPBind expr' binds
+    where
+      dsIPBind body (n, e)
+        = dsExpr e     `thenDs` \ e' ->
+         returnDs (Let (NonRec n e') body)
+
+dsExpr (HsDoOut do_or_lc stmts return_id then_id fail_id result_ty src_loc)
+  | maybeToBool maybe_list_comp
+  =    -- Special case for list comprehensions
+    putSrcLocDs src_loc $
+    dsListComp stmts elt_ty
+
+  | otherwise
+  = putSrcLocDs src_loc $
+    dsDo do_or_lc stmts return_id then_id fail_id result_ty
+  where
+    maybe_list_comp 
+       = case (do_or_lc, splitTyConApp_maybe result_ty) of
+           (ListComp, Just (tycon, [elt_ty]))
+                 | tycon == listTyCon
+                -> Just elt_ty
+           other -> Nothing
+       -- We need the ListComp form to use deListComp (rather than the "do" form)
+       -- because the "return" in a do block is a call to "PrelBase.return", and
+       -- not a ReturnStmt.  Only the ListComp form has ReturnStmts
+
+    Just elt_ty = maybe_list_comp
+
+dsExpr (HsIf guard_expr then_expr else_expr src_loc)
+  = putSrcLocDs src_loc $
+    dsExpr guard_expr  `thenDs` \ core_guard ->
+    dsExpr then_expr   `thenDs` \ core_then ->
+    dsExpr else_expr   `thenDs` \ core_else ->
+    returnDs (mkIfThenElse core_guard core_then core_else)
+\end{code}
 
-dsExpr expr@(Case discrim matches)
-  = dsExpr discrim                `thenDs` \ core_discrim ->
-    let
-       error_msg = "%C" --> "pattern-matching failed in case"
-    in
-    matchWrapper CaseMatch matches error_msg `thenDs` \ ([discrim_var], matching_code) ->
-    returnDs ( mkCoLetAny (CoNonRec discrim_var core_discrim) matching_code )
 
-dsExpr (ListComp expr quals)
+\noindent
+\underline{\bf Type lambda and application}
+%              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+\begin{code}
+dsExpr (TyLam tyvars expr)
   = dsExpr expr `thenDs` \ core_expr ->
-    dsListComp core_expr quals
+    returnDs (mkLams tyvars core_expr)
 
-dsExpr (Let binds expr)
-  = dsBinds binds      `thenDs` \ core_binds ->
-    dsExpr expr                `thenDs` \ core_expr ->
-    returnDs ( mkCoLetsAny core_binds core_expr )
+dsExpr (TyApp expr tys)
+  = dsExpr expr                `thenDs` \ core_expr ->
+    returnDs (mkTyApps core_expr tys)
+\end{code}
 
-dsExpr (ExplicitList _)        = panic "dsExpr:ExplicitList -- not translated"
 
+\noindent
+\underline{\bf Various data construction things}
+%              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+\begin{code}
 dsExpr (ExplicitListOut ty xs)
-  = case xs of
-      []     -> returnDs ( CoCon nilDataCon [ty] [] )
-      (y:ys) ->
-       dsExpr y                            `thenDs` \ core_hd  ->
-       dsExpr (ExplicitListOut ty ys)  `thenDs` \ core_tl  ->
-       mkCoConDs consDataCon [ty] [core_hd, core_tl]
-
-dsExpr (ExplicitTuple expr_list)
-  = mapDs dsExpr expr_list       `thenDs` \ core_exprs  ->
-    mkCoConDs (mkTupleCon (length expr_list))
-             (map typeOfCoreExpr core_exprs)
-             core_exprs
-
-dsExpr (ExprWithTySig expr sig) = panic "dsExpr: ExprWithTySig"
-
-dsExpr (If guard_expr then_expr else_expr)
-  = dsExpr guard_expr  `thenDs` \ core_guard ->
-    dsExpr then_expr   `thenDs` \ core_then ->
-    dsExpr else_expr   `thenDs` \ core_else ->
-    returnDs (mkCoreIfThenElse core_guard core_then core_else)
+  = go xs
+  where
+    go []     = returnDs (mkNilExpr ty)
+    go (x:xs) = dsExpr x                               `thenDs` \ core_x ->
+               go xs                                   `thenDs` \ core_xs ->
+               returnDs (mkConsExpr ty core_x core_xs)
 
-dsExpr (ArithSeqIn info) = panic "dsExpr.ArithSeqIn"
+dsExpr (ExplicitTuple expr_list boxity)
+  = mapDs dsExpr expr_list       `thenDs` \ core_exprs  ->
+    returnDs (mkConApp (tupleCon boxity (length expr_list))
+                      (map (Type .  exprType) core_exprs ++ core_exprs))
 
 dsExpr (ArithSeqOut expr (From from))
   = dsExpr expr                  `thenDs` \ expr2 ->
     dsExpr from                  `thenDs` \ from2 ->
-    mkCoAppDs expr2 from2
+    returnDs (App expr2 from2)
 
 dsExpr (ArithSeqOut expr (FromTo from two))
   = dsExpr expr                  `thenDs` \ expr2 ->
     dsExpr from                  `thenDs` \ from2 ->
     dsExpr two           `thenDs` \ two2 ->
-    mkCoAppDs expr2 from2 `thenDs` \ app1 ->
-    mkCoAppDs app1  two2
+    returnDs (mkApps expr2 [from2, two2])
 
 dsExpr (ArithSeqOut expr (FromThen from thn))
   = dsExpr expr                  `thenDs` \ expr2 ->
     dsExpr from                  `thenDs` \ from2 ->
     dsExpr thn           `thenDs` \ thn2 ->
-    mkCoAppDs expr2 from2 `thenDs` \ app1 ->
-    mkCoAppDs app1  thn2
+    returnDs (mkApps expr2 [from2, thn2])
 
 dsExpr (ArithSeqOut expr (FromThenTo from thn two))
   = dsExpr expr                  `thenDs` \ expr2 ->
     dsExpr from                  `thenDs` \ from2 ->
     dsExpr thn           `thenDs` \ thn2 ->
     dsExpr two           `thenDs` \ two2 ->
-    mkCoAppDs expr2 from2 `thenDs` \ app1 ->
-    mkCoAppDs app1  thn2  `thenDs` \ app2 ->
-    mkCoAppDs app2  two2
-
-#ifdef DPH
-dsExpr (ParallelZF expr quals)
-  = dsParallelZF expr  quals
-
-dsExpr (ExplicitPodIn _) 
-  = panic "dsExpr:ExplicitPodIn -- not translated"
-
-dsExpr (ExplicitPodOut _ _)
-  = panic "dsExpr:ExplicitPodOut should remove this."
-
-dsExpr (ExplicitProcessor exprs expr)
-  = mapDs dsExpr exprs         `thenDs` \ core_exprs   ->
-    dsExpr expr                        `thenDs` \ core_expr ->
-    mkCoConDs (mkProcessorCon (length exprs))
-             ((map typeOfCoreExpr core_exprs)++[typeOfCoreExpr core_expr])
-             (core_exprs++[core_expr])
-#endif {- Data Parallel Haskell -}
+    returnDs (mkApps expr2 [from2, thn2, two2])
 \end{code}
 
-\begin{code}
-dsExpr (TyLam tyvars expr)
-  = dsExpr expr `thenDs` \ core_expr ->
-    returnDs( foldr CoTyLam core_expr tyvars)
+\noindent
+\underline{\bf Record construction and update}
+%              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+For record construction we do this (assuming T has three arguments)
+\begin{verbatim}
+       T { op2 = e }
+==>
+       let err = /\a -> recConErr a 
+       T (recConErr t1 "M.lhs/230/op1") 
+         e 
+         (recConErr t1 "M.lhs/230/op3")
+\end{verbatim}
+@recConErr@ then converts its arugment string into a proper message
+before printing it as
+\begin{verbatim}
+       M.lhs, line 230: missing field op1 was evaluated
+\end{verbatim}
 
-dsExpr expr@(TyApp e tys) = dsApp expr []
-\end{code}
+We also handle @C{}@ as valid construction syntax for an unlabelled
+constructor @C@, setting all of @C@'s fields to bottom.
 
-@DictLam@ and @DictApp@ turn into the regular old things.
-(OLD:) @DictFunApp@ also becomes a curried application, albeit slightly more
-complicated; reminiscent of fully-applied constructors.
 \begin{code}
-dsExpr (DictLam dictvars expr)
-  = dsExpr expr `thenDs` \ core_expr ->
-    returnDs( mkCoLam dictvars core_expr )
+dsExpr (RecordConOut data_con con_expr rbinds)
+  = dsExpr con_expr    `thenDs` \ con_expr' ->
+    let
+       (arg_tys, _) = splitFunTys (exprType con_expr')
 
-------------------
+       mk_arg (arg_ty, lbl)
+         = case [rhs | (sel_id,rhs,_) <- rbinds,
+                       lbl == recordSelectorFieldLabel sel_id] of
+             (rhs:rhss) -> ASSERT( null rhss )
+                           dsExpr rhs
+             []         -> mkErrorAppDs rEC_CON_ERROR_ID arg_ty (showSDoc (ppr lbl))
+       unlabelled_bottom arg_ty = mkErrorAppDs rEC_CON_ERROR_ID arg_ty ""
+
+       labels = dataConFieldLabels data_con
+    in
 
-dsExpr expr@(DictApp e dicts)  -- becomes a curried application
-  = dsApp expr []
+    (if null labels
+       then mapDs unlabelled_bottom arg_tys
+       else mapDs mk_arg (zipEqual "dsExpr:RecordCon" arg_tys labels))
+       `thenDs` \ con_args ->
+
+    returnDs (mkApps con_expr' con_args)
 \end{code}
 
-@SingleDicts@ become @Locals@; @Dicts@ turn into tuples, unless
-of length 0 or 1.
-@ClassDictLam dictvars methods expr@ is ``the opposite'':
+Record update is a little harder. Suppose we have the decl:
+\begin{verbatim}
+       data T = T1 {op1, op2, op3 :: Int}
+              | T2 {op4, op2 :: Int}
+              | T3
+\end{verbatim}
+Then we translate as follows:
 \begin{verbatim}
-\ x -> case x of ( dictvars-and-methods-tuple ) -> expr
+       r { op2 = e }
+===>
+       let op2 = e in
+       case r of
+         T1 op1 _ op3 -> T1 op1 op2 op3
+         T2 op4 _     -> T2 op4 op2
+         other        -> recUpdError "M.lhs/230"
 \end{verbatim}
+It's important that we use the constructor Ids for @T1@, @T2@ etc on the
+RHSs, and do not generate a Core constructor application directly, because the constructor
+might do some argument-evaluation first; and may have to throw away some
+dictionaries.
+
 \begin{code}
-dsExpr (SingleDict dict)       -- just a local
-  = lookupEnvWithDefaultDs dict (CoVar dict)
+dsExpr (RecordUpdOut record_expr record_out_ty dicts rbinds)
+  = getSrcLocDs                `thenDs` \ src_loc ->
+    dsExpr record_expr         `thenDs` \ record_expr' ->
 
-dsExpr (Dictionary dicts methods)
-  = -- hey, these things may have been substituted away...
-    zipWithDs lookupEnvWithDefaultDs
-             dicts_and_methods dicts_and_methods_exprs
-                       `thenDs` \ core_d_and_ms ->
+       -- Desugar the rbinds, and generate let-bindings if
+       -- necessary so that we don't lose sharing
 
-    (case num_of_d_and_ms of
-      0 -> returnDs cocon_unit -- unit
+    let
+       record_in_ty           = exprType record_expr'
+       (_, in_inst_tys, cons) = splitAlgTyConApp record_in_ty
+       (_, out_inst_tys, _)   = splitAlgTyConApp record_out_ty
+       cons_to_upd            = filter has_all_fields cons
+
+       mk_val_arg field old_arg_id 
+         = case [rhs | (sel_id, rhs, _) <- rbinds, 
+                       field == recordSelectorFieldLabel sel_id] of
+             (rhs:rest) -> ASSERT(null rest) rhs
+             []         -> HsVar old_arg_id
+
+       mk_alt con
+         = newSysLocalsDs (dataConArgTys con in_inst_tys)      `thenDs` \ arg_ids ->
+               -- This call to dataConArgTys won't work for existentials
+           let 
+               val_args = zipWithEqual "dsExpr:RecordUpd" mk_val_arg
+                                       (dataConFieldLabels con) arg_ids
+               rhs = foldl HsApp (DictApp (TyApp (HsVar (dataConWrapId con)) 
+                                                 out_inst_tys)
+                                          dicts)
+                                 val_args
+           in
+           returnDs (mkSimpleMatch [ConPat con record_in_ty [] [] (map VarPat arg_ids)]
+                                   rhs
+                                   (Just record_out_ty)
+                                   src_loc)
+    in
+       -- Record stuff doesn't work for existentials
+    ASSERT( all (not . isExistentialDataCon) cons )
 
-      1 -> returnDs (head core_d_and_ms) -- just a single Id
+       -- It's important to generate the match with matchWrapper,
+       -- and the right hand sides with applications of the wrapper Id
+       -- so that everything works when we are doing fancy unboxing on the
+       -- constructor aguments.
+    mapDs mk_alt cons_to_upd                           `thenDs` \ alts ->
+    matchWrapper RecUpdMatch alts "record update"      `thenDs` \ ([discrim_var], matching_code) ->
 
-      _ ->         -- tuple 'em up
-          mkCoConDs (mkTupleCon num_of_d_and_ms)
-                    (map typeOfCoreExpr core_d_and_ms)
-                    core_d_and_ms 
-    )
-  where
-    dicts_and_methods      = dicts ++ methods
-    dicts_and_methods_exprs = map CoVar dicts_and_methods
-    num_of_d_and_ms        = length dicts_and_methods
+    returnDs (bindNonRec discrim_var record_expr' matching_code)
 
-dsExpr (ClassDictLam dicts methods expr)
-  = dsExpr expr                `thenDs` \ core_expr ->
-    case num_of_d_and_ms of
-       0 -> newSysLocalDs unitTy `thenDs` \ new_x ->
-            returnDs (CoLam [new_x] core_expr)
-
-       1 -> -- no untupling
-           returnDs (CoLam dicts_and_methods core_expr)
-
-       _ ->                            -- untuple it
-           newSysLocalDs tuple_ty `thenDs` \ new_x ->
-           returnDs (
-             CoLam [new_x]
-               (CoCase (CoVar new_x)
-                   (CoAlgAlts
-                       [(tuple_con, dicts_and_methods, core_expr)]
-                       CoNoDefault)))
   where
-    dicts_and_methods      = dicts ++ methods
-    num_of_d_and_ms        = length dicts_and_methods
-    tuple_ty               = mkTupleTy num_of_d_and_ms (map getIdUniType dicts_and_methods)
-    tuple_tycon                    = mkTupleTyCon num_of_d_and_ms
-    tuple_con              = mkTupleCon   num_of_d_and_ms
-
-cocon_unit = CoCon (mkTupleCon 0) [] [] -- out here to avoid CAF (sigh)
-out_of_range_msg                       -- ditto
-  = " out of range: [" ++ show minInt ++ ", " ++ show maxInt ++ "]\n"
+    has_all_fields :: DataCon -> Bool
+    has_all_fields con_id 
+      = all ok rbinds
+      where
+       con_fields        = dataConFieldLabels con_id
+       ok (sel_id, _, _) = recordSelectorFieldLabel sel_id `elem` con_fields
 \end{code}
 
-%--------------------------------------------------------------------
-
-@(dsApp e [t_1,..,t_n, e_1,..,e_n])@ returns something with the same
-value as:
-\begin{verbatim}
-e t_1 ... t_n  e_1 .. e_n
-\end{verbatim}
-
-We're doing all this so we can saturate constructors (as painlessly as
-possible).
 
+\noindent
+\underline{\bf Dictionary lambda and application}
+%              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+@DictLam@ and @DictApp@ turn into the regular old things.
+(OLD:) @DictFunApp@ also becomes a curried application, albeit slightly more
+complicated; reminiscent of fully-applied constructors.
 \begin{code}
-data DsCoreArg
-  = DsTypeArg UniType
-  | DsValArg  PlainCoreExpr
+dsExpr (DictLam dictvars expr)
+  = dsExpr expr `thenDs` \ core_expr ->
+    returnDs (mkLams dictvars core_expr)
 
-dsApp :: TypecheckedExpr       -- expr to desugar
-      -> [DsCoreArg]           -- accumulated ty/val args: NB:
-      -> DsM PlainCoreExpr     -- final result
+------------------
 
-dsApp (App e1 e2) args
-  = dsExpr e2                  `thenDs` \ core_e2 ->
-    dsApp  e1 (DsValArg core_e2 : args)
+dsExpr (DictApp expr dicts)    -- becomes a curried application
+  = dsExpr expr                        `thenDs` \ core_expr ->
+    returnDs (foldl (\f d -> f `App` (Var d)) core_expr dicts)
+\end{code}
 
-dsApp (OpApp e1 op e2) args
-  = dsExpr e1                  `thenDs` \ core_e1 ->
-    dsExpr e2                  `thenDs` \ core_e2 ->
-    dsApp  op (DsValArg core_e1 : DsValArg core_e2 : args)
+\begin{code}
 
-dsApp (DictApp expr dicts) args
-  =    -- now, those dicts may have been substituted away...
-    zipWithDs lookupEnvWithDefaultDs dicts (map CoVar dicts)
-                               `thenDs` \ core_dicts ->
-    dsApp expr (map DsValArg core_dicts ++ args)
+#ifdef DEBUG
+-- HsSyn constructs that just shouldn't be here:
+dsExpr (HsDo _ _ _)        = panic "dsExpr:HsDo"
+dsExpr (ExplicitList _)            = panic "dsExpr:ExplicitList"
+dsExpr (ExprWithTySig _ _)  = panic "dsExpr:ExprWithTySig"
+dsExpr (ArithSeqIn _)      = panic "dsExpr:ArithSeqIn"
+#endif
 
-dsApp (TyApp expr tys) args
-  = dsApp expr (map DsTypeArg tys ++ args)
+\end{code}
 
--- we might should look out for SectionLs, etc., here, but we don't
+%--------------------------------------------------------------------
 
-dsApp (Var v) args
-  = lookupEnvDs v      `thenDs` \ maybe_expr ->
-    case maybe_expr of
-      Just expr -> apply_to_args expr args
+Basically does the translation given in the Haskell~1.3 report:
 
-      Nothing -> -- we're only saturating constructors and PrimOps
-       case getIdUnfolding v of
-         GeneralForm _ _ the_unfolding EssentialUnfolding 
-           -> do_unfold nullTyVarEnv nullIdEnv (unTagBinders the_unfolding) args
+\begin{code}
+dsDo   :: StmtCtxt
+       -> [TypecheckedStmt]
+       -> Id           -- id for: return m
+       -> Id           -- id for: (>>=) m
+       -> Id           -- id for: fail m
+       -> Type         -- Element type; the whole expression has type (m t)
+       -> DsM CoreExpr
+
+dsDo do_or_lc stmts return_id then_id fail_id result_ty
+  = let
+       (_, b_ty) = splitAppTy result_ty        -- result_ty must be of the form (m b)
+       
+       go [ReturnStmt expr] 
+         = dsExpr expr                 `thenDs` \ expr2 ->
+           returnDs (mkApps (Var return_id) [Type b_ty, expr2])
+    
+       go (GuardStmt expr locn : stmts)
+         = do_expr expr locn                   `thenDs` \ expr2 ->
+           go stmts                            `thenDs` \ rest ->
+           let msg = "Pattern match failure in do expression, " ++ showSDoc (ppr locn)
+           in
+           mkStringLit msg                     `thenDs` \ core_msg ->
+           returnDs (mkIfThenElse expr2 
+                                  rest 
+                                  (App (App (Var fail_id) 
+                                            (Type b_ty))
+                                            core_msg))
+    
+       go (ExprStmt expr locn : stmts)
+         = do_expr expr locn           `thenDs` \ expr2 ->
+           let
+               (_, a_ty) = splitAppTy (exprType expr2)  -- Must be of form (m a)
+           in
+           if null stmts then
+               returnDs expr2
+           else
+               go stmts                `thenDs` \ rest  ->
+               newSysLocalDs a_ty              `thenDs` \ ignored_result_id ->
+               returnDs (mkApps (Var then_id) [Type a_ty, Type b_ty, expr2, 
+                                               Lam ignored_result_id rest])
+    
+       go (LetStmt binds : stmts )
+         = go stmts            `thenDs` \ rest   ->
+           dsLet binds rest
+           
+       go (BindStmt pat expr locn : stmts)
+         = putSrcLocDs locn $
+           dsExpr expr            `thenDs` \ expr2 ->
+           let
+               (_, a_ty)  = splitAppTy (exprType expr2) -- Must be of form (m a)
+               fail_expr  = HsApp (TyApp (HsVar fail_id) [b_ty])
+                                   (HsLit (HsString (_PK_ msg)))
+               msg = "Pattern match failure in do expression, " ++ showSDoc (ppr locn)
+               main_match = mkSimpleMatch [pat] 
+                                          (HsDoOut do_or_lc stmts return_id then_id
+                                                    fail_id result_ty locn)
+                                          (Just result_ty) locn
+               the_matches
+                 | failureFreePat pat = [main_match]
+                 | otherwise          =
+                     [ main_match
+                     , mkSimpleMatch [WildPat a_ty] fail_expr (Just result_ty) locn
+                     ]
+           in
+           matchWrapper DoBindMatch the_matches match_msg
+                               `thenDs` \ (binders, matching_code) ->
+           returnDs (mkApps (Var then_id) [Type a_ty, Type b_ty, expr2,
+                                           mkLams binders matching_code])
+    in
+    go stmts
 
-         _ -> apply_to_args (CoVar v) args
+  where
+    do_expr expr locn = putSrcLocDs locn (dsExpr expr)
 
+    match_msg = case do_or_lc of
+                       DoStmt   -> "`do' statement"
+                       ListComp -> "comprehension"
+\end{code}
 
-dsApp anything_else args
-  = dsExpr anything_else       `thenDs` \ core_expr ->
-    apply_to_args core_expr args
 
--- a DsM version of applyToArgs:
-apply_to_args :: PlainCoreExpr -> [DsCoreArg] -> DsM PlainCoreExpr
+%************************************************************************
+%*                                                                     *
+\subsection[DsExpr-literals]{Literals}
+%*                                                                     *
+%************************************************************************
 
-apply_to_args fun [] = returnDs fun
+We give int/float literals type @Integer@ and @Rational@, respectively.
+The typechecker will (presumably) have put \tr{from{Integer,Rational}s}
+around them.
 
-apply_to_args fun (DsValArg expr : args)
-  = mkCoAppDs fun expr `thenDs` \ fun2 ->
-    apply_to_args fun2 args
+ToDo: put in range checks for when converting ``@i@''
+(or should that be in the typechecker?)
 
-apply_to_args fun (DsTypeArg ty : args)
-  = apply_to_args (mkCoTyApp fun ty) args
-\end{code}
+For numeric literals, we try to detect there use at a standard type
+(@Int@, @Float@, etc.) are directly put in the right constructor.
+[NB: down with the @App@ conversion.]
+
+See also below where we look for @DictApps@ for \tr{plusInt}, etc.
 
 \begin{code}
-do_unfold ty_env val_env (CoTyLam tyvar body) (DsTypeArg ty : args)
-  = do_unfold (addOneToTyVarEnv ty_env tyvar ty) val_env body args
+dsLit :: HsLit -> DsM CoreExpr
+dsLit (HsChar c)       = returnDs (mkConApp charDataCon [mkLit (MachChar c)])
+dsLit (HsCharPrim c)   = returnDs (mkLit (MachChar c))
+dsLit (HsString str)   = mkStringLitFS str
+dsLit (HsStringPrim s) = returnDs (mkLit (MachStr s))
+dsLit (HsInteger i)    = mkIntegerLit i
+dsLit (HsInt i)               = returnDs (mkConApp intDataCon [mkIntLit i])
+dsLit (HsIntPrim i)    = returnDs (mkIntLit i)
+dsLit (HsFloatPrim f)  = returnDs (mkLit (MachFloat f))
+dsLit (HsDoublePrim d) = returnDs (mkLit (MachDouble d))
+dsLit (HsLitLit str ty)
+  = ASSERT( maybeToBool maybe_ty )
+    returnDs (wrap_fn (mkLit (MachLitLit str rep_ty)))
+  where
+    (maybe_ty, wrap_fn) = resultWrapper ty
+    Just rep_ty        = maybe_ty
 
-do_unfold ty_env val_env (CoLam [] body) args
-  = do_unfold ty_env val_env body args
+dsLit (HsRat r ty)
+  = mkIntegerLit (numerator r)         `thenDs` \ num ->
+    mkIntegerLit (denominator r)       `thenDs` \ denom ->
+    returnDs (mkConApp ratio_data_con [Type integer_ty, num, denom])
+  where
+    (ratio_data_con, integer_ty)
+      = case (splitAlgTyConApp_maybe ty) of
+         Just (tycon, [i_ty], [con])
+           -> ASSERT(isIntegerTy i_ty && tycon `hasKey` ratioTyConKey)
+              (con, i_ty)
+
+         _ -> (panic "ratio_data_con", panic "integer_ty")
+\end{code}
 
-do_unfold ty_env val_env (CoLam (binder:binders) body) (DsValArg expr : args)
-  = dsExprToAtom expr (\ arg_atom ->
-           do_unfold ty_env (addOneToIdEnv val_env binder (atomToExpr arg_atom)) (CoLam binders body) args
-    )
 
-do_unfold ty_env val_env body args
-  =    -- Clone the remaining part of the template
-    uniqSMtoDsM (substCoreExprUS val_env ty_env body)  `thenDs` \ body' ->
 
-       -- Apply result to remaining arguments
-    apply_to_args body' args
-\end{code}