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[ghc-hetmet.git] / compiler / parser / Lexer.x
1 -----------------------------------------------------------------------------
2 -- (c) The University of Glasgow, 2006
3 --
4 -- GHC's lexer.
5 --
6 -- This is a combination of an Alex-generated lexer from a regex
7 -- definition, with some hand-coded bits.
8 --
9 -- Completely accurate information about token-spans within the source
10 -- file is maintained.  Every token has a start and end SrcLoc attached to it.
11 --
12 -----------------------------------------------------------------------------
13
14 --   ToDo / known bugs:
15 --    - parsing integers is a bit slow
16 --    - readRational is a bit slow
17 --
18 --   Known bugs, that were also in the previous version:
19 --    - M... should be 3 tokens, not 1.
20 --    - pragma-end should be only valid in a pragma
21
22 --   qualified operator NOTES.
23 --   
24 --   - If M.(+) is a single lexeme, then..
25 --     - Probably (+) should be a single lexeme too, for consistency.
26 --       Otherwise ( + ) would be a prefix operator, but M.( + ) would not be.
27 --     - But we have to rule out reserved operators, otherwise (..) becomes
28 --       a different lexeme.
29 --     - Should we therefore also rule out reserved operators in the qualified
30 --       form?  This is quite difficult to achieve.  We don't do it for
31 --       qualified varids.
32
33 {
34 -- XXX The above flags turn off warnings in the generated code:
35 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-matches #-}
36 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds #-}
37 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-imports #-}
38 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-missing-signatures #-}
39 -- But alex still generates some code that causes the "lazy unlifted bindings"
40 -- warning, and old compilers don't know about it so we can't easily turn
41 -- it off, so for now we use the sledge hammer:
42 {-# OPTIONS_GHC -w #-}
43
44 {-# OPTIONS_GHC -funbox-strict-fields #-}
45
46 module Lexer (
47    Token(..), lexer, pragState, mkPState, PState(..),
48    P(..), ParseResult(..), getSrcLoc, 
49    getPState, getDynFlags, withThisPackage,
50    failLocMsgP, failSpanMsgP, srcParseFail,
51    getMessages, 
52    popContext, pushCurrentContext, setLastToken, setSrcLoc,
53    getLexState, popLexState, pushLexState,
54    extension, standaloneDerivingEnabled, bangPatEnabled,
55    addWarning,
56    lexTokenStream
57   ) where
58
59 import Bag
60 import ErrUtils
61 import Outputable
62 import StringBuffer
63 import FastString
64 import SrcLoc
65 import UniqFM
66 import DynFlags
67 import Module
68 import Ctype
69 import Util             ( readRational )
70
71 import Control.Monad
72 import Data.Bits
73 import Data.Char
74 import Data.List
75 import Data.Maybe
76 import Data.Map (Map)
77 import qualified Data.Map as Map
78 import Data.Ratio
79 }
80
81 $unispace    = \x05 -- Trick Alex into handling Unicode. See alexGetChar.
82 $whitechar   = [\ \n\r\f\v $unispace]
83 $white_no_nl = $whitechar # \n
84 $tab         = \t
85
86 $ascdigit  = 0-9
87 $unidigit  = \x03 -- Trick Alex into handling Unicode. See alexGetChar.
88 $decdigit  = $ascdigit -- for now, should really be $digit (ToDo)
89 $digit     = [$ascdigit $unidigit]
90
91 $special   = [\(\)\,\;\[\]\`\{\}]
92 $ascsymbol = [\!\#\$\%\&\*\+\.\/\<\=\>\?\@\\\^\|\-\~]
93 $unisymbol = \x04 -- Trick Alex into handling Unicode. See alexGetChar.
94 $symbol    = [$ascsymbol $unisymbol] # [$special \_\:\"\']
95
96 $unilarge  = \x01 -- Trick Alex into handling Unicode. See alexGetChar.
97 $asclarge  = [A-Z]
98 $large     = [$asclarge $unilarge]
99
100 $unismall  = \x02 -- Trick Alex into handling Unicode. See alexGetChar.
101 $ascsmall  = [a-z]
102 $small     = [$ascsmall $unismall \_]
103
104 $unigraphic = \x06 -- Trick Alex into handling Unicode. See alexGetChar.
105 $graphic   = [$small $large $symbol $digit $special $unigraphic \:\"\']
106
107 $octit     = 0-7
108 $hexit     = [$decdigit A-F a-f]
109 $symchar   = [$symbol \:]
110 $nl        = [\n\r]
111 $idchar    = [$small $large $digit \']
112
113 $pragmachar = [$small $large $digit]
114
115 $docsym    = [\| \^ \* \$]
116
117 @varid     = $small $idchar*
118 @conid     = $large $idchar*
119
120 @varsym    = $symbol $symchar*
121 @consym    = \: $symchar*
122
123 @decimal     = $decdigit+
124 @octal       = $octit+
125 @hexadecimal = $hexit+
126 @exponent    = [eE] [\-\+]? @decimal
127
128 -- we support the hierarchical module name extension:
129 @qual = (@conid \.)+
130
131 @floating_point = @decimal \. @decimal @exponent? | @decimal @exponent
132
133 -- normal signed numerical literals can only be explicitly negative,
134 -- not explicitly positive (contrast @exponent)
135 @negative = \-
136 @signed = @negative ?
137
138 haskell :-
139
140 -- everywhere: skip whitespace and comments
141 $white_no_nl+                           ;
142 $tab+         { warn Opt_WarnTabs (text "Tab character") }
143
144 -- Everywhere: deal with nested comments.  We explicitly rule out
145 -- pragmas, "{-#", so that we don't accidentally treat them as comments.
146 -- (this can happen even though pragmas will normally take precedence due to
147 -- longest-match, because pragmas aren't valid in every state, but comments
148 -- are). We also rule out nested Haddock comments, if the -haddock flag is
149 -- set.
150
151 "{-" / { isNormalComment } { nested_comment lexToken }
152
153 -- Single-line comments are a bit tricky.  Haskell 98 says that two or
154 -- more dashes followed by a symbol should be parsed as a varsym, so we
155 -- have to exclude those.
156
157 -- Since Haddock comments aren't valid in every state, we need to rule them
158 -- out here.  
159
160 -- The following two rules match comments that begin with two dashes, but
161 -- continue with a different character. The rules test that this character
162 -- is not a symbol (in which case we'd have a varsym), and that it's not a
163 -- space followed by a Haddock comment symbol (docsym) (in which case we'd
164 -- have a Haddock comment). The rules then munch the rest of the line.
165
166 "-- " ~[$docsym \#] .* { lineCommentToken }
167 "--" [^$symbol : \ ] .* { lineCommentToken }
168
169 -- Next, match Haddock comments if no -haddock flag
170
171 "-- " [$docsym \#] .* / { ifExtension (not . haddockEnabled) } { lineCommentToken }
172
173 -- Now, when we've matched comments that begin with 2 dashes and continue
174 -- with a different character, we need to match comments that begin with three
175 -- or more dashes (which clearly can't be Haddock comments). We only need to
176 -- make sure that the first non-dash character isn't a symbol, and munch the
177 -- rest of the line.
178
179 "---"\-* [^$symbol :] .* { lineCommentToken }
180
181 -- Since the previous rules all match dashes followed by at least one
182 -- character, we also need to match a whole line filled with just dashes.
183
184 "--"\-* / { atEOL } { lineCommentToken }
185
186 -- We need this rule since none of the other single line comment rules
187 -- actually match this case.
188
189 "-- " / { atEOL } { lineCommentToken }
190
191 -- 'bol' state: beginning of a line.  Slurp up all the whitespace (including
192 -- blank lines) until we find a non-whitespace character, then do layout
193 -- processing.
194 --
195 -- One slight wibble here: what if the line begins with {-#? In
196 -- theory, we have to lex the pragma to see if it's one we recognise,
197 -- and if it is, then we backtrack and do_bol, otherwise we treat it
198 -- as a nested comment.  We don't bother with this: if the line begins
199 -- with {-#, then we'll assume it's a pragma we know about and go for do_bol.
200 <bol> {
201   \n                                    ;
202   ^\# (line)?                           { begin line_prag1 }
203   ^\# pragma .* \n                      ; -- GCC 3.3 CPP generated, apparently
204   ^\# \! .* \n                          ; -- #!, for scripts
205   ()                                    { do_bol }
206 }
207
208 -- after a layout keyword (let, where, do, of), we begin a new layout
209 -- context if the curly brace is missing.
210 -- Careful! This stuff is quite delicate.
211 <layout, layout_do> {
212   \{ / { notFollowedBy '-' }            { pop_and open_brace }
213         -- we might encounter {-# here, but {- has been handled already
214   \n                                    ;
215   ^\# (line)?                           { begin line_prag1 }
216 }
217
218 -- do is treated in a subtly different way, see new_layout_context
219 <layout>    ()                          { new_layout_context True }
220 <layout_do> ()                          { new_layout_context False }
221
222 -- after a new layout context which was found to be to the left of the
223 -- previous context, we have generated a '{' token, and we now need to
224 -- generate a matching '}' token.
225 <layout_left>  ()                       { do_layout_left }
226
227 <0,option_prags> \n                             { begin bol }
228
229 "{-#" $whitechar* $pragmachar+ / { known_pragma linePrags }
230                                 { dispatch_pragmas linePrags }
231
232 -- single-line line pragmas, of the form
233 --    # <line> "<file>" <extra-stuff> \n
234 <line_prag1> $decdigit+                 { setLine line_prag1a }
235 <line_prag1a> \" [$graphic \ ]* \"      { setFile line_prag1b }
236 <line_prag1b> .*                        { pop }
237
238 -- Haskell-style line pragmas, of the form
239 --    {-# LINE <line> "<file>" #-}
240 <line_prag2> $decdigit+                 { setLine line_prag2a }
241 <line_prag2a> \" [$graphic \ ]* \"      { setFile line_prag2b }
242 <line_prag2b> "#-}"|"-}"                { pop }
243    -- NOTE: accept -} at the end of a LINE pragma, for compatibility
244    -- with older versions of GHC which generated these.
245
246 <0,option_prags> {
247   "{-#" $whitechar* $pragmachar+ 
248         $whitechar+ $pragmachar+ / { known_pragma twoWordPrags }
249                                  { dispatch_pragmas twoWordPrags }
250
251   "{-#" $whitechar* $pragmachar+ / { known_pragma oneWordPrags }
252                                  { dispatch_pragmas oneWordPrags }
253
254   -- We ignore all these pragmas, but don't generate a warning for them
255   "{-#" $whitechar* $pragmachar+ / { known_pragma ignoredPrags }
256                                  { dispatch_pragmas ignoredPrags }
257
258   -- ToDo: should only be valid inside a pragma:
259   "#-}"                                 { endPrag }
260 }
261
262 <option_prags> {
263   "{-#"  $whitechar* $pragmachar+ / { known_pragma fileHeaderPrags }
264                                    { dispatch_pragmas fileHeaderPrags }
265
266   "-- #"                                 { multiline_doc_comment }
267 }
268
269 <0> {
270   -- In the "0" mode we ignore these pragmas
271   "{-#"  $whitechar* $pragmachar+ / { known_pragma fileHeaderPrags }
272                      { nested_comment lexToken }
273 }
274
275 <0> {
276   "-- #" .* { lineCommentToken }
277 }
278
279 <0,option_prags> {
280   "{-#"  { warnThen Opt_WarnUnrecognisedPragmas (text "Unrecognised pragma")
281                     (nested_comment lexToken) }
282 }
283
284 -- '0' state: ordinary lexemes
285
286 -- Haddock comments
287
288 <0> {
289   "-- " $docsym      / { ifExtension haddockEnabled } { multiline_doc_comment }
290   "{-" \ ? $docsym   / { ifExtension haddockEnabled } { nested_doc_comment }
291 }
292
293 -- "special" symbols
294
295 <0> {
296   "[:" / { ifExtension parrEnabled }    { token ITopabrack }
297   ":]" / { ifExtension parrEnabled }    { token ITcpabrack }
298 }
299   
300 <0> {
301   "[|"      / { ifExtension thEnabled } { token ITopenExpQuote }
302   "[e|"     / { ifExtension thEnabled } { token ITopenExpQuote }
303   "[p|"     / { ifExtension thEnabled } { token ITopenPatQuote }
304   "[d|"     / { ifExtension thEnabled } { layout_token ITopenDecQuote }
305   "[t|"     / { ifExtension thEnabled } { token ITopenTypQuote }
306   "|]"      / { ifExtension thEnabled } { token ITcloseQuote }
307   \$ @varid / { ifExtension thEnabled } { skip_one_varid ITidEscape }
308   "$("      / { ifExtension thEnabled } { token ITparenEscape }
309
310   "[$" @varid "|"  / { ifExtension qqEnabled }
311                      { lex_quasiquote_tok }
312 }
313
314 <0> {
315   "(|" / { ifExtension arrowsEnabled `alexAndPred` notFollowedBySymbol }
316                                         { special IToparenbar }
317   "|)" / { ifExtension arrowsEnabled }  { special ITcparenbar }
318 }
319
320 <0> {
321   \? @varid / { ifExtension ipEnabled } { skip_one_varid ITdupipvarid }
322 }
323
324 <0> {
325   "(#" / { ifExtension unboxedTuplesEnabled `alexAndPred` notFollowedBySymbol }
326          { token IToubxparen }
327   "#)" / { ifExtension unboxedTuplesEnabled }
328          { token ITcubxparen }
329 }
330
331 <0> {
332   "{|" / { ifExtension genericsEnabled } { token ITocurlybar }
333   "|}" / { ifExtension genericsEnabled } { token ITccurlybar }
334 }
335
336 <0,option_prags> {
337   \(                                    { special IToparen }
338   \)                                    { special ITcparen }
339   \[                                    { special ITobrack }
340   \]                                    { special ITcbrack }
341   \,                                    { special ITcomma }
342   \;                                    { special ITsemi }
343   \`                                    { special ITbackquote }
344                                 
345   \{                                    { open_brace }
346   \}                                    { close_brace }
347 }
348
349 <0,option_prags> {
350   @qual @varid                  { idtoken qvarid }
351   @qual @conid                  { idtoken qconid }
352   @varid                        { varid }
353   @conid                        { idtoken conid }
354 }
355
356 <0> {
357   @qual @varid "#"+ / { ifExtension magicHashEnabled } { idtoken qvarid }
358   @qual @conid "#"+ / { ifExtension magicHashEnabled } { idtoken qconid }
359   @varid "#"+       / { ifExtension magicHashEnabled } { varid }
360   @conid "#"+       / { ifExtension magicHashEnabled } { idtoken conid }
361 }
362
363 -- ToDo: - move `var` and (sym) into lexical syntax?
364 --       - remove backquote from $special?
365 <0> {
366   @qual @varsym       / { ifExtension oldQualOps } { idtoken qvarsym }
367   @qual @consym       / { ifExtension oldQualOps } { idtoken qconsym }
368   @qual \( @varsym \) / { ifExtension newQualOps } { idtoken prefixqvarsym }
369   @qual \( @consym \) / { ifExtension newQualOps } { idtoken prefixqconsym }
370   @varsym                                          { varsym }
371   @consym                                          { consym }
372 }
373
374 -- For the normal boxed literals we need to be careful
375 -- when trying to be close to Haskell98
376 <0> {
377   -- Normal integral literals (:: Num a => a, from Integer)
378   @decimal           { tok_num positive 0 0 decimal }
379   0[oO] @octal       { tok_num positive 2 2 octal }
380   0[xX] @hexadecimal { tok_num positive 2 2 hexadecimal }
381
382   -- Normal rational literals (:: Fractional a => a, from Rational)
383   @floating_point    { strtoken tok_float }
384 }
385
386 <0> {
387   -- Unboxed ints (:: Int#) and words (:: Word#)
388   -- It's simpler (and faster?) to give separate cases to the negatives,
389   -- especially considering octal/hexadecimal prefixes.
390   @decimal                     \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primint positive 0 1 decimal }
391   0[oO] @octal                 \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primint positive 2 3 octal }
392   0[xX] @hexadecimal           \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primint positive 2 3 hexadecimal }
393   @negative @decimal           \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primint negative 1 2 decimal }
394   @negative 0[oO] @octal       \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primint negative 3 4 octal }
395   @negative 0[xX] @hexadecimal \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primint negative 3 4 hexadecimal }
396
397   @decimal                     \# \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primword 0 2 decimal }
398   0[oO] @octal                 \# \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primword 2 4 octal }
399   0[xX] @hexadecimal           \# \# / { ifExtension magicHashEnabled } { tok_primword 2 4 hexadecimal }
400
401   -- Unboxed floats and doubles (:: Float#, :: Double#)
402   -- prim_{float,double} work with signed literals
403   @signed @floating_point \# / { ifExtension magicHashEnabled } { init_strtoken 1 tok_primfloat }
404   @signed @floating_point \# \# / { ifExtension magicHashEnabled } { init_strtoken 2 tok_primdouble }
405 }
406
407 -- Strings and chars are lexed by hand-written code.  The reason is
408 -- that even if we recognise the string or char here in the regex
409 -- lexer, we would still have to parse the string afterward in order
410 -- to convert it to a String.
411 <0> {
412   \'                            { lex_char_tok }
413   \"                            { lex_string_tok }
414 }
415
416 {
417 -- -----------------------------------------------------------------------------
418 -- The token type
419
420 data Token
421   = ITas                        -- Haskell keywords
422   | ITcase
423   | ITclass
424   | ITdata
425   | ITdefault
426   | ITderiving
427   | ITdo
428   | ITelse
429   | IThiding
430   | ITif
431   | ITimport
432   | ITin
433   | ITinfix
434   | ITinfixl
435   | ITinfixr
436   | ITinstance
437   | ITlet
438   | ITmodule
439   | ITnewtype
440   | ITof
441   | ITqualified
442   | ITthen
443   | ITtype
444   | ITwhere
445   | ITscc                       -- ToDo: remove (we use {-# SCC "..." #-} now)
446
447   | ITforall                    -- GHC extension keywords
448   | ITforeign
449   | ITexport
450   | ITlabel
451   | ITdynamic
452   | ITsafe
453   | ITthreadsafe
454   | ITunsafe
455   | ITstdcallconv
456   | ITccallconv
457   | ITprimcallconv
458   | ITmdo
459   | ITfamily
460   | ITgroup
461   | ITby
462   | ITusing
463
464         -- Pragmas
465   | ITinline_prag Bool          -- True <=> INLINE, False <=> NOINLINE
466   | ITinline_conlike_prag Bool  -- same
467   | ITspec_prag                 -- SPECIALISE   
468   | ITspec_inline_prag Bool     -- SPECIALISE INLINE (or NOINLINE)
469   | ITsource_prag
470   | ITrules_prag
471   | ITwarning_prag
472   | ITdeprecated_prag
473   | ITline_prag
474   | ITscc_prag
475   | ITgenerated_prag
476   | ITcore_prag                 -- hdaume: core annotations
477   | ITunpack_prag
478   | ITann_prag
479   | ITclose_prag
480   | IToptions_prag String
481   | ITinclude_prag String
482   | ITlanguage_prag
483
484   | ITdotdot                    -- reserved symbols
485   | ITcolon
486   | ITdcolon
487   | ITequal
488   | ITlam
489   | ITvbar
490   | ITlarrow
491   | ITrarrow
492   | ITat
493   | ITtilde
494   | ITdarrow
495   | ITminus
496   | ITbang
497   | ITstar
498   | ITdot
499
500   | ITbiglam                    -- GHC-extension symbols
501
502   | ITocurly                    -- special symbols
503   | ITccurly
504   | ITocurlybar                 -- {|, for type applications
505   | ITccurlybar                 -- |}, for type applications
506   | ITvocurly
507   | ITvccurly
508   | ITobrack
509   | ITopabrack                  -- [:, for parallel arrays with -XParr
510   | ITcpabrack                  -- :], for parallel arrays with -XParr
511   | ITcbrack
512   | IToparen
513   | ITcparen
514   | IToubxparen
515   | ITcubxparen
516   | ITsemi
517   | ITcomma
518   | ITunderscore
519   | ITbackquote
520
521   | ITvarid   FastString        -- identifiers
522   | ITconid   FastString
523   | ITvarsym  FastString
524   | ITconsym  FastString
525   | ITqvarid  (FastString,FastString)
526   | ITqconid  (FastString,FastString)
527   | ITqvarsym (FastString,FastString)
528   | ITqconsym (FastString,FastString)
529   | ITprefixqvarsym (FastString,FastString)
530   | ITprefixqconsym (FastString,FastString)
531
532   | ITdupipvarid   FastString   -- GHC extension: implicit param: ?x
533
534   | ITchar       Char
535   | ITstring     FastString
536   | ITinteger    Integer
537   | ITrational   Rational
538
539   | ITprimchar   Char
540   | ITprimstring FastString
541   | ITprimint    Integer
542   | ITprimword   Integer
543   | ITprimfloat  Rational
544   | ITprimdouble Rational
545
546   -- Template Haskell extension tokens
547   | ITopenExpQuote              --  [| or [e|
548   | ITopenPatQuote              --  [p|
549   | ITopenDecQuote              --  [d|
550   | ITopenTypQuote              --  [t|         
551   | ITcloseQuote                --  |]
552   | ITidEscape   FastString     --  $x
553   | ITparenEscape               --  $( 
554   | ITvarQuote                  --  '
555   | ITtyQuote                   --  ''
556   | ITquasiQuote (FastString,FastString,SrcSpan) --  [:...|...|]
557
558   -- Arrow notation extension
559   | ITproc
560   | ITrec
561   | IToparenbar                 --  (|
562   | ITcparenbar                 --  |)
563   | ITlarrowtail                --  -<
564   | ITrarrowtail                --  >-
565   | ITLarrowtail                --  -<<
566   | ITRarrowtail                --  >>-
567
568   | ITunknown String            -- Used when the lexer can't make sense of it
569   | ITeof                       -- end of file token
570
571   -- Documentation annotations
572   | ITdocCommentNext  String     -- something beginning '-- |'
573   | ITdocCommentPrev  String     -- something beginning '-- ^'
574   | ITdocCommentNamed String     -- something beginning '-- $'
575   | ITdocSection      Int String -- a section heading
576   | ITdocOptions      String     -- doc options (prune, ignore-exports, etc)
577   | ITdocOptionsOld   String     -- doc options declared "-- # ..."-style
578   | ITlineComment     String     -- comment starting by "--"
579   | ITblockComment    String     -- comment in {- -}
580
581 #ifdef DEBUG
582   deriving Show -- debugging
583 #endif
584
585 {-
586 isSpecial :: Token -> Bool
587 -- If we see M.x, where x is a keyword, but
588 -- is special, we treat is as just plain M.x, 
589 -- not as a keyword.
590 isSpecial ITas          = True
591 isSpecial IThiding      = True
592 isSpecial ITqualified   = True
593 isSpecial ITforall      = True
594 isSpecial ITexport      = True
595 isSpecial ITlabel       = True
596 isSpecial ITdynamic     = True
597 isSpecial ITsafe        = True
598 isSpecial ITthreadsafe  = True
599 isSpecial ITunsafe      = True
600 isSpecial ITccallconv   = True
601 isSpecial ITstdcallconv = True
602 isSpecial ITprimcallconv = True
603 isSpecial ITmdo         = True
604 isSpecial ITfamily      = True
605 isSpecial ITgroup   = True
606 isSpecial ITby      = True
607 isSpecial ITusing   = True
608 isSpecial _             = False
609 -}
610
611 -- the bitmap provided as the third component indicates whether the
612 -- corresponding extension keyword is valid under the extension options
613 -- provided to the compiler; if the extension corresponding to *any* of the
614 -- bits set in the bitmap is enabled, the keyword is valid (this setup
615 -- facilitates using a keyword in two different extensions that can be
616 -- activated independently)
617 --
618 reservedWordsFM :: UniqFM (Token, Int)
619 reservedWordsFM = listToUFM $
620         map (\(x, y, z) -> (mkFastString x, (y, z)))
621        [( "_",          ITunderscore,   0 ),
622         ( "as",         ITas,           0 ),
623         ( "case",       ITcase,         0 ),     
624         ( "class",      ITclass,        0 ),    
625         ( "data",       ITdata,         0 ),     
626         ( "default",    ITdefault,      0 ),  
627         ( "deriving",   ITderiving,     0 ), 
628         ( "do",         ITdo,           0 ),       
629         ( "else",       ITelse,         0 ),     
630         ( "hiding",     IThiding,       0 ),
631         ( "if",         ITif,           0 ),       
632         ( "import",     ITimport,       0 ),   
633         ( "in",         ITin,           0 ),       
634         ( "infix",      ITinfix,        0 ),    
635         ( "infixl",     ITinfixl,       0 ),   
636         ( "infixr",     ITinfixr,       0 ),   
637         ( "instance",   ITinstance,     0 ), 
638         ( "let",        ITlet,          0 ),      
639         ( "module",     ITmodule,       0 ),   
640         ( "newtype",    ITnewtype,      0 ),  
641         ( "of",         ITof,           0 ),       
642         ( "qualified",  ITqualified,    0 ),
643         ( "then",       ITthen,         0 ),     
644         ( "type",       ITtype,         0 ),     
645         ( "where",      ITwhere,        0 ),
646         ( "_scc_",      ITscc,          0 ),            -- ToDo: remove
647
648     ( "forall", ITforall,        bit explicitForallBit .|. bit inRulePragBit),
649         ( "mdo",        ITmdo,           bit recursiveDoBit),
650         ( "family",     ITfamily,        bit tyFamBit),
651     ( "group",  ITgroup,     bit transformComprehensionsBit),
652     ( "by",     ITby,        bit transformComprehensionsBit),
653     ( "using",  ITusing,     bit transformComprehensionsBit),
654
655         ( "foreign",    ITforeign,       bit ffiBit),
656         ( "export",     ITexport,        bit ffiBit),
657         ( "label",      ITlabel,         bit ffiBit),
658         ( "dynamic",    ITdynamic,       bit ffiBit),
659         ( "safe",       ITsafe,          bit ffiBit),
660         ( "threadsafe", ITthreadsafe,    bit ffiBit),  -- ToDo: remove
661         ( "unsafe",     ITunsafe,        bit ffiBit),
662         ( "stdcall",    ITstdcallconv,   bit ffiBit),
663         ( "ccall",      ITccallconv,     bit ffiBit),
664         ( "prim",       ITprimcallconv,  bit ffiBit),
665
666         ( "rec",        ITrec,           bit recBit),
667         ( "proc",       ITproc,          bit arrowsBit)
668      ]
669
670 reservedSymsFM :: UniqFM (Token, Int -> Bool)
671 reservedSymsFM = listToUFM $
672     map (\ (x,y,z) -> (mkFastString x,(y,z)))
673       [ ("..",  ITdotdot,   always)
674         -- (:) is a reserved op, meaning only list cons
675        ,(":",   ITcolon,    always)
676        ,("::",  ITdcolon,   always)
677        ,("=",   ITequal,    always)
678        ,("\\",  ITlam,      always)
679        ,("|",   ITvbar,     always)
680        ,("<-",  ITlarrow,   always)
681        ,("->",  ITrarrow,   always)
682        ,("@",   ITat,       always)
683        ,("~",   ITtilde,    always)
684        ,("=>",  ITdarrow,   always)
685        ,("-",   ITminus,    always)
686        ,("!",   ITbang,     always)
687
688         -- For data T (a::*) = MkT
689        ,("*", ITstar, always) -- \i -> kindSigsEnabled i || tyFamEnabled i)
690         -- For 'forall a . t'
691        ,(".", ITdot,  always) -- \i -> explicitForallEnabled i || inRulePrag i)
692
693        ,("-<",  ITlarrowtail, arrowsEnabled)
694        ,(">-",  ITrarrowtail, arrowsEnabled)
695        ,("-<<", ITLarrowtail, arrowsEnabled)
696        ,(">>-", ITRarrowtail, arrowsEnabled)
697
698        ,("∷",   ITdcolon, unicodeSyntaxEnabled)
699        ,("⇒",   ITdarrow, unicodeSyntaxEnabled)
700        ,("∀",   ITforall, \i -> unicodeSyntaxEnabled i &&
701                                 explicitForallEnabled i)
702        ,("→",   ITrarrow, unicodeSyntaxEnabled)
703        ,("←",   ITlarrow, unicodeSyntaxEnabled)
704        ,("⋯",   ITdotdot, unicodeSyntaxEnabled)
705
706        ,("⤙",   ITlarrowtail, \i -> unicodeSyntaxEnabled i && arrowsEnabled i)
707        ,("⤚",   ITrarrowtail, \i -> unicodeSyntaxEnabled i && arrowsEnabled i)
708        ,("⤛",   ITLarrowtail, \i -> unicodeSyntaxEnabled i && arrowsEnabled i)
709        ,("⤜",   ITRarrowtail, \i -> unicodeSyntaxEnabled i && arrowsEnabled i)
710
711        ,("★", ITstar, unicodeSyntaxEnabled)
712
713         -- ToDo: ideally, → and ∷ should be "specials", so that they cannot
714         -- form part of a large operator.  This would let us have a better
715         -- syntax for kinds: ɑ∷*→* would be a legal kind signature. (maybe).
716        ]
717
718 -- -----------------------------------------------------------------------------
719 -- Lexer actions
720
721 type Action = SrcSpan -> StringBuffer -> Int -> P (Located Token)
722
723 special :: Token -> Action
724 special tok span _buf _len = return (L span tok)
725
726 token, layout_token :: Token -> Action
727 token t span _buf _len = return (L span t)
728 layout_token t span _buf _len = pushLexState layout >> return (L span t)
729
730 idtoken :: (StringBuffer -> Int -> Token) -> Action
731 idtoken f span buf len = return (L span $! (f buf len))
732
733 skip_one_varid :: (FastString -> Token) -> Action
734 skip_one_varid f span buf len 
735   = return (L span $! f (lexemeToFastString (stepOn buf) (len-1)))
736
737 strtoken :: (String -> Token) -> Action
738 strtoken f span buf len = 
739   return (L span $! (f $! lexemeToString buf len))
740
741 init_strtoken :: Int -> (String -> Token) -> Action
742 -- like strtoken, but drops the last N character(s)
743 init_strtoken drop f span buf len = 
744   return (L span $! (f $! lexemeToString buf (len-drop)))
745
746 begin :: Int -> Action
747 begin code _span _str _len = do pushLexState code; lexToken
748
749 pop :: Action
750 pop _span _buf _len = do _ <- popLexState
751                          lexToken
752
753 pop_and :: Action -> Action
754 pop_and act span buf len = do _ <- popLexState
755                               act span buf len
756
757 {-# INLINE nextCharIs #-}
758 nextCharIs :: StringBuffer -> (Char -> Bool) -> Bool
759 nextCharIs buf p = not (atEnd buf) && p (currentChar buf)
760
761 notFollowedBy :: Char -> AlexAccPred Int
762 notFollowedBy char _ _ _ (AI _ _ buf) 
763   = nextCharIs buf (/=char)
764
765 notFollowedBySymbol :: AlexAccPred Int
766 notFollowedBySymbol _ _ _ (AI _ _ buf)
767   = nextCharIs buf (`notElem` "!#$%&*+./<=>?@\\^|-~")
768
769 -- We must reject doc comments as being ordinary comments everywhere.
770 -- In some cases the doc comment will be selected as the lexeme due to
771 -- maximal munch, but not always, because the nested comment rule is
772 -- valid in all states, but the doc-comment rules are only valid in
773 -- the non-layout states.
774 isNormalComment :: AlexAccPred Int
775 isNormalComment bits _ _ (AI _ _ buf)
776   | haddockEnabled bits = notFollowedByDocOrPragma
777   | otherwise           = nextCharIs buf (/='#')
778   where
779     notFollowedByDocOrPragma
780        = not $ spaceAndP buf (`nextCharIs` (`elem` "|^*$#"))
781
782 spaceAndP :: StringBuffer -> (StringBuffer -> Bool) -> Bool
783 spaceAndP buf p = p buf || nextCharIs buf (==' ') && p (snd (nextChar buf))
784
785 {-
786 haddockDisabledAnd p bits _ _ (AI _ _ buf)
787   = if haddockEnabled bits then False else (p buf)
788 -}
789
790 atEOL :: AlexAccPred Int
791 atEOL _ _ _ (AI _ _ buf) = atEnd buf || currentChar buf == '\n'
792
793 ifExtension :: (Int -> Bool) -> AlexAccPred Int
794 ifExtension pred bits _ _ _ = pred bits
795
796 multiline_doc_comment :: Action
797 multiline_doc_comment span buf _len = withLexedDocType (worker "")
798   where
799     worker commentAcc input docType oneLine = case alexGetChar input of
800       Just ('\n', input') 
801         | oneLine -> docCommentEnd input commentAcc docType buf span
802         | otherwise -> case checkIfCommentLine input' of
803           Just input -> worker ('\n':commentAcc) input docType False
804           Nothing -> docCommentEnd input commentAcc docType buf span
805       Just (c, input) -> worker (c:commentAcc) input docType oneLine
806       Nothing -> docCommentEnd input commentAcc docType buf span
807       
808     checkIfCommentLine input = check (dropNonNewlineSpace input)
809       where
810         check input = case alexGetChar input of
811           Just ('-', input) -> case alexGetChar input of
812             Just ('-', input) -> case alexGetChar input of
813               Just (c, _) | c /= '-' -> Just input
814               _ -> Nothing
815             _ -> Nothing
816           _ -> Nothing
817
818         dropNonNewlineSpace input = case alexGetChar input of
819           Just (c, input') 
820             | isSpace c && c /= '\n' -> dropNonNewlineSpace input'
821             | otherwise -> input
822           Nothing -> input
823
824 lineCommentToken :: Action
825 lineCommentToken span buf len = do
826   b <- extension rawTokenStreamEnabled
827   if b then strtoken ITlineComment span buf len else lexToken
828
829 {-
830   nested comments require traversing by hand, they can't be parsed
831   using regular expressions.
832 -}
833 nested_comment :: P (Located Token) -> Action
834 nested_comment cont span _str _len = do
835   input <- getInput
836   go "" (1::Int) input
837   where
838     go commentAcc 0 input = do setInput input
839                                b <- extension rawTokenStreamEnabled
840                                if b
841                                  then docCommentEnd input commentAcc ITblockComment _str span
842                                  else cont
843     go commentAcc n input = case alexGetChar input of
844       Nothing -> errBrace input span
845       Just ('-',input) -> case alexGetChar input of
846         Nothing  -> errBrace input span
847         Just ('\125',input) -> go commentAcc (n-1) input
848         Just (_,_)          -> go ('-':commentAcc) n input
849       Just ('\123',input) -> case alexGetChar input of
850         Nothing  -> errBrace input span
851         Just ('-',input) -> go ('-':'\123':commentAcc) (n+1) input
852         Just (_,_)       -> go ('\123':commentAcc) n input
853       Just (c,input) -> go (c:commentAcc) n input
854
855 nested_doc_comment :: Action
856 nested_doc_comment span buf _len = withLexedDocType (go "")
857   where
858     go commentAcc input docType _ = case alexGetChar input of
859       Nothing -> errBrace input span
860       Just ('-',input) -> case alexGetChar input of
861         Nothing -> errBrace input span
862         Just ('\125',input) ->
863           docCommentEnd input commentAcc docType buf span
864         Just (_,_) -> go ('-':commentAcc) input docType False
865       Just ('\123', input) -> case alexGetChar input of
866         Nothing  -> errBrace input span
867         Just ('-',input) -> do
868           setInput input
869           let cont = do input <- getInput; go commentAcc input docType False
870           nested_comment cont span buf _len
871         Just (_,_) -> go ('\123':commentAcc) input docType False
872       Just (c,input) -> go (c:commentAcc) input docType False
873
874 withLexedDocType :: (AlexInput -> (String -> Token) -> Bool -> P (Located Token))
875                  -> P (Located Token)
876 withLexedDocType lexDocComment = do
877   input@(AI _ _ buf) <- getInput
878   case prevChar buf ' ' of
879     '|' -> lexDocComment input ITdocCommentNext False
880     '^' -> lexDocComment input ITdocCommentPrev False
881     '$' -> lexDocComment input ITdocCommentNamed False
882     '*' -> lexDocSection 1 input
883     '#' -> lexDocComment input ITdocOptionsOld False
884     _ -> panic "withLexedDocType: Bad doc type"
885  where 
886     lexDocSection n input = case alexGetChar input of 
887       Just ('*', input) -> lexDocSection (n+1) input
888       Just (_,   _)     -> lexDocComment input (ITdocSection n) True
889       Nothing -> do setInput input; lexToken -- eof reached, lex it normally
890
891 -- RULES pragmas turn on the forall and '.' keywords, and we turn them
892 -- off again at the end of the pragma.
893 rulePrag :: Action
894 rulePrag span _buf _len = do
895   setExts (.|. bit inRulePragBit)
896   return (L span ITrules_prag)
897
898 endPrag :: Action
899 endPrag span _buf _len = do
900   setExts (.&. complement (bit inRulePragBit))
901   return (L span ITclose_prag)
902
903 -- docCommentEnd
904 -------------------------------------------------------------------------------
905 -- This function is quite tricky. We can't just return a new token, we also
906 -- need to update the state of the parser. Why? Because the token is longer
907 -- than what was lexed by Alex, and the lexToken function doesn't know this, so 
908 -- it writes the wrong token length to the parser state. This function is
909 -- called afterwards, so it can just update the state. 
910
911 -- This is complicated by the fact that Haddock tokens can span multiple lines, 
912 -- which is something that the original lexer didn't account for. 
913 -- I have added last_line_len in the parser state which represents the length 
914 -- of the part of the token that is on the last line. It is now used for layout 
915 -- calculation in pushCurrentContext instead of last_len. last_len is, like it 
916 -- was before, the full length of the token, and it is now only used for error
917 -- messages. /Waern 
918
919 docCommentEnd :: AlexInput -> String -> (String -> Token) -> StringBuffer ->
920                  SrcSpan -> P (Located Token) 
921 docCommentEnd input commentAcc docType buf span = do
922   setInput input
923   let (AI loc last_offs nextBuf) = input
924       comment = reverse commentAcc
925       span' = mkSrcSpan (srcSpanStart span) loc
926       last_len = byteDiff buf nextBuf
927       
928       last_line_len = if (last_offs - last_len < 0) 
929         then last_offs
930         else last_len  
931   
932   span `seq` setLastToken span' last_len last_line_len
933   return (L span' (docType comment))
934  
935 errBrace :: AlexInput -> SrcSpan -> P a
936 errBrace (AI end _ _) span = failLocMsgP (srcSpanStart span) end "unterminated `{-'"
937
938 open_brace, close_brace :: Action
939 open_brace span _str _len = do 
940   ctx <- getContext
941   setContext (NoLayout:ctx)
942   return (L span ITocurly)
943 close_brace span _str _len = do 
944   popContext
945   return (L span ITccurly)
946
947 qvarid, qconid :: StringBuffer -> Int -> Token
948 qvarid buf len = ITqvarid $! splitQualName buf len False
949 qconid buf len = ITqconid $! splitQualName buf len False
950
951 splitQualName :: StringBuffer -> Int -> Bool -> (FastString,FastString)
952 -- takes a StringBuffer and a length, and returns the module name
953 -- and identifier parts of a qualified name.  Splits at the *last* dot,
954 -- because of hierarchical module names.
955 splitQualName orig_buf len parens = split orig_buf orig_buf
956   where
957     split buf dot_buf
958         | orig_buf `byteDiff` buf >= len  = done dot_buf
959         | c == '.'                        = found_dot buf'
960         | otherwise                       = split buf' dot_buf
961       where
962        (c,buf') = nextChar buf
963   
964     -- careful, we might get names like M....
965     -- so, if the character after the dot is not upper-case, this is
966     -- the end of the qualifier part.
967     found_dot buf -- buf points after the '.'
968         | isUpper c    = split buf' buf
969         | otherwise    = done buf
970       where
971        (c,buf') = nextChar buf
972
973     done dot_buf =
974         (lexemeToFastString orig_buf (qual_size - 1),
975          if parens -- Prelude.(+)
976             then lexemeToFastString (stepOn dot_buf) (len - qual_size - 2)
977             else lexemeToFastString dot_buf (len - qual_size))
978       where
979         qual_size = orig_buf `byteDiff` dot_buf
980
981 varid :: Action
982 varid span buf len =
983   fs `seq`
984   case lookupUFM reservedWordsFM fs of
985         Just (keyword,0)    -> do
986                 maybe_layout keyword
987                 return (L span keyword)
988         Just (keyword,exts) -> do
989                 b <- extension (\i -> exts .&. i /= 0)
990                 if b then do maybe_layout keyword
991                              return (L span keyword)
992                      else return (L span (ITvarid fs))
993         _other -> return (L span (ITvarid fs))
994   where
995         fs = lexemeToFastString buf len
996
997 conid :: StringBuffer -> Int -> Token
998 conid buf len = ITconid fs
999   where fs = lexemeToFastString buf len
1000
1001 qvarsym, qconsym, prefixqvarsym, prefixqconsym :: StringBuffer -> Int -> Token
1002 qvarsym buf len = ITqvarsym $! splitQualName buf len False
1003 qconsym buf len = ITqconsym $! splitQualName buf len False
1004 prefixqvarsym buf len = ITprefixqvarsym $! splitQualName buf len True
1005 prefixqconsym buf len = ITprefixqconsym $! splitQualName buf len True
1006
1007 varsym, consym :: Action
1008 varsym = sym ITvarsym
1009 consym = sym ITconsym
1010
1011 sym :: (FastString -> Token) -> SrcSpan -> StringBuffer -> Int
1012     -> P (Located Token)
1013 sym con span buf len = 
1014   case lookupUFM reservedSymsFM fs of
1015         Just (keyword,exts) -> do
1016                 b <- extension exts
1017                 if b then return (L span keyword)
1018                      else return (L span $! con fs)
1019         _other -> return (L span $! con fs)
1020   where
1021         fs = lexemeToFastString buf len
1022
1023 -- Variations on the integral numeric literal.
1024 tok_integral :: (Integer -> Token)
1025      -> (Integer -> Integer)
1026  --    -> (StringBuffer -> StringBuffer) -> (Int -> Int)
1027      -> Int -> Int
1028      -> (Integer, (Char->Int)) -> Action
1029 tok_integral itint transint transbuf translen (radix,char_to_int) span buf len =
1030   return $ L span $ itint $! transint $ parseUnsignedInteger
1031      (offsetBytes transbuf buf) (subtract translen len) radix char_to_int
1032
1033 -- some conveniences for use with tok_integral
1034 tok_num :: (Integer -> Integer)
1035         -> Int -> Int
1036         -> (Integer, (Char->Int)) -> Action
1037 tok_num = tok_integral ITinteger
1038 tok_primint :: (Integer -> Integer)
1039             -> Int -> Int
1040             -> (Integer, (Char->Int)) -> Action
1041 tok_primint = tok_integral ITprimint
1042 tok_primword :: Int -> Int
1043              -> (Integer, (Char->Int)) -> Action
1044 tok_primword = tok_integral ITprimword positive
1045 positive, negative :: (Integer -> Integer)
1046 positive = id
1047 negative = negate
1048 decimal, octal, hexadecimal :: (Integer, Char -> Int)
1049 decimal = (10,octDecDigit)
1050 octal = (8,octDecDigit)
1051 hexadecimal = (16,hexDigit)
1052
1053 -- readRational can understand negative rationals, exponents, everything.
1054 tok_float, tok_primfloat, tok_primdouble :: String -> Token
1055 tok_float        str = ITrational   $! readRational str
1056 tok_primfloat    str = ITprimfloat  $! readRational str
1057 tok_primdouble   str = ITprimdouble $! readRational str
1058
1059 -- -----------------------------------------------------------------------------
1060 -- Layout processing
1061
1062 -- we're at the first token on a line, insert layout tokens if necessary
1063 do_bol :: Action
1064 do_bol span _str _len = do
1065         pos <- getOffside
1066         case pos of
1067             LT -> do
1068                 --trace "layout: inserting '}'" $ do
1069                 popContext
1070                 -- do NOT pop the lex state, we might have a ';' to insert
1071                 return (L span ITvccurly)
1072             EQ -> do
1073                 --trace "layout: inserting ';'" $ do
1074                 _ <- popLexState
1075                 return (L span ITsemi)
1076             GT -> do
1077                 _ <- popLexState
1078                 lexToken
1079
1080 -- certain keywords put us in the "layout" state, where we might
1081 -- add an opening curly brace.
1082 maybe_layout :: Token -> P ()
1083 maybe_layout t = do -- If the alternative layout rule is enabled then
1084                     -- we never create an implicit layout context here.
1085                     -- Layout is handled XXX instead.
1086                     -- The code for closing implicit contexts, or
1087                     -- inserting implicit semi-colons, is therefore
1088                     -- irrelevant as it only applies in an implicit
1089                     -- context.
1090                     alr <- extension alternativeLayoutRule
1091                     unless alr $ f t
1092     where f ITdo    = pushLexState layout_do
1093           f ITmdo   = pushLexState layout_do
1094           f ITof    = pushLexState layout
1095           f ITlet   = pushLexState layout
1096           f ITwhere = pushLexState layout
1097           f ITrec   = pushLexState layout
1098           f _       = return ()
1099
1100 -- Pushing a new implicit layout context.  If the indentation of the
1101 -- next token is not greater than the previous layout context, then
1102 -- Haskell 98 says that the new layout context should be empty; that is
1103 -- the lexer must generate {}.
1104 --
1105 -- We are slightly more lenient than this: when the new context is started
1106 -- by a 'do', then we allow the new context to be at the same indentation as
1107 -- the previous context.  This is what the 'strict' argument is for.
1108 --
1109 new_layout_context :: Bool -> Action
1110 new_layout_context strict span _buf _len = do
1111     _ <- popLexState
1112     (AI _ offset _) <- getInput
1113     ctx <- getContext
1114     case ctx of
1115         Layout prev_off : _  | 
1116            (strict     && prev_off >= offset  ||
1117             not strict && prev_off > offset) -> do
1118                 -- token is indented to the left of the previous context.
1119                 -- we must generate a {} sequence now.
1120                 pushLexState layout_left
1121                 return (L span ITvocurly)
1122         _ -> do
1123                 setContext (Layout offset : ctx)
1124                 return (L span ITvocurly)
1125
1126 do_layout_left :: Action
1127 do_layout_left span _buf _len = do
1128     _ <- popLexState
1129     pushLexState bol  -- we must be at the start of a line
1130     return (L span ITvccurly)
1131
1132 -- -----------------------------------------------------------------------------
1133 -- LINE pragmas
1134
1135 setLine :: Int -> Action
1136 setLine code span buf len = do
1137   let line = parseUnsignedInteger buf len 10 octDecDigit
1138   setSrcLoc (mkSrcLoc (srcSpanFile span) (fromIntegral line - 1) 1)
1139         -- subtract one: the line number refers to the *following* line
1140   _ <- popLexState
1141   pushLexState code
1142   lexToken
1143
1144 setFile :: Int -> Action
1145 setFile code span buf len = do
1146   let file = lexemeToFastString (stepOn buf) (len-2)
1147   setSrcLoc (mkSrcLoc file (srcSpanEndLine span) (srcSpanEndCol span))
1148   _ <- popLexState
1149   pushLexState code
1150   lexToken
1151
1152
1153 -- -----------------------------------------------------------------------------
1154 -- Options, includes and language pragmas.
1155
1156 lex_string_prag :: (String -> Token) -> Action
1157 lex_string_prag mkTok span _buf _len
1158     = do input <- getInput
1159          start <- getSrcLoc
1160          tok <- go [] input
1161          end <- getSrcLoc
1162          return (L (mkSrcSpan start end) tok)
1163     where go acc input
1164               = if isString input "#-}"
1165                    then do setInput input
1166                            return (mkTok (reverse acc))
1167                    else case alexGetChar input of
1168                           Just (c,i) -> go (c:acc) i
1169                           Nothing -> err input
1170           isString _ [] = True
1171           isString i (x:xs)
1172               = case alexGetChar i of
1173                   Just (c,i') | c == x    -> isString i' xs
1174                   _other -> False
1175           err (AI end _ _) = failLocMsgP (srcSpanStart span) end "unterminated options pragma"
1176
1177
1178 -- -----------------------------------------------------------------------------
1179 -- Strings & Chars
1180
1181 -- This stuff is horrible.  I hates it.
1182
1183 lex_string_tok :: Action
1184 lex_string_tok span _buf _len = do
1185   tok <- lex_string ""
1186   end <- getSrcLoc 
1187   return (L (mkSrcSpan (srcSpanStart span) end) tok)
1188
1189 lex_string :: String -> P Token
1190 lex_string s = do
1191   i <- getInput
1192   case alexGetChar' i of
1193     Nothing -> lit_error
1194
1195     Just ('"',i)  -> do
1196         setInput i
1197         magicHash <- extension magicHashEnabled
1198         if magicHash
1199           then do
1200             i <- getInput
1201             case alexGetChar' i of
1202               Just ('#',i) -> do
1203                    setInput i
1204                    if any (> '\xFF') s
1205                     then failMsgP "primitive string literal must contain only characters <= \'\\xFF\'"
1206                     else let s' = mkZFastString (reverse s) in
1207                          return (ITprimstring s')
1208                         -- mkZFastString is a hack to avoid encoding the
1209                         -- string in UTF-8.  We just want the exact bytes.
1210               _other ->
1211                 return (ITstring (mkFastString (reverse s)))
1212           else
1213                 return (ITstring (mkFastString (reverse s)))
1214
1215     Just ('\\',i)
1216         | Just ('&',i) <- next -> do 
1217                 setInput i; lex_string s
1218         | Just (c,i) <- next, is_space c -> do 
1219                 setInput i; lex_stringgap s
1220         where next = alexGetChar' i
1221
1222     Just (c, i) -> do
1223         c' <- lex_char c i
1224         lex_string (c':s)
1225
1226 lex_stringgap :: String -> P Token
1227 lex_stringgap s = do
1228   c <- getCharOrFail
1229   case c of
1230     '\\' -> lex_string s
1231     c | is_space c -> lex_stringgap s
1232     _other -> lit_error
1233
1234
1235 lex_char_tok :: Action
1236 -- Here we are basically parsing character literals, such as 'x' or '\n'
1237 -- but, when Template Haskell is on, we additionally spot
1238 -- 'x and ''T, returning ITvarQuote and ITtyQuote respectively, 
1239 -- but WITHOUT CONSUMING the x or T part  (the parser does that).
1240 -- So we have to do two characters of lookahead: when we see 'x we need to
1241 -- see if there's a trailing quote
1242 lex_char_tok span _buf _len = do        -- We've seen '
1243    i1 <- getInput       -- Look ahead to first character
1244    let loc = srcSpanStart span
1245    case alexGetChar' i1 of
1246         Nothing -> lit_error 
1247
1248         Just ('\'', i2@(AI end2 _ _)) -> do     -- We've seen ''
1249                   th_exts <- extension thEnabled
1250                   if th_exts then do
1251                         setInput i2
1252                         return (L (mkSrcSpan loc end2)  ITtyQuote)
1253                    else lit_error
1254
1255         Just ('\\', i2@(AI _end2 _ _)) -> do    -- We've seen 'backslash
1256                   setInput i2
1257                   lit_ch <- lex_escape
1258                   mc <- getCharOrFail   -- Trailing quote
1259                   if mc == '\'' then finish_char_tok loc lit_ch
1260                                 else do setInput i2; lit_error 
1261
1262         Just (c, i2@(AI _end2 _ _))
1263                 | not (isAny c) -> lit_error
1264                 | otherwise ->
1265
1266                 -- We've seen 'x, where x is a valid character
1267                 --  (i.e. not newline etc) but not a quote or backslash
1268            case alexGetChar' i2 of      -- Look ahead one more character
1269                 Just ('\'', i3) -> do   -- We've seen 'x'
1270                         setInput i3 
1271                         finish_char_tok loc c
1272                 _other -> do            -- We've seen 'x not followed by quote
1273                                         -- (including the possibility of EOF)
1274                                         -- If TH is on, just parse the quote only
1275                         th_exts <- extension thEnabled  
1276                         let (AI end _ _) = i1
1277                         if th_exts then return (L (mkSrcSpan loc end) ITvarQuote)
1278                                    else do setInput i2; lit_error
1279
1280 finish_char_tok :: SrcLoc -> Char -> P (Located Token)
1281 finish_char_tok loc ch  -- We've already seen the closing quote
1282                         -- Just need to check for trailing #
1283   = do  magicHash <- extension magicHashEnabled
1284         i@(AI end _ _) <- getInput
1285         if magicHash then do
1286                 case alexGetChar' i of
1287                         Just ('#',i@(AI end _ _)) -> do
1288                                 setInput i
1289                                 return (L (mkSrcSpan loc end) (ITprimchar ch))
1290                         _other ->
1291                                 return (L (mkSrcSpan loc end) (ITchar ch))
1292                 else do
1293                    return (L (mkSrcSpan loc end) (ITchar ch))
1294
1295 lex_char :: Char -> AlexInput -> P Char
1296 lex_char c inp = do
1297   case c of
1298       '\\' -> do setInput inp; lex_escape
1299       c | isAny c -> do setInput inp; return c
1300       _other -> lit_error
1301
1302 isAny :: Char -> Bool
1303 isAny c | c > '\x7f' = isPrint c
1304         | otherwise  = is_any c
1305
1306 lex_escape :: P Char
1307 lex_escape = do
1308   c <- getCharOrFail
1309   case c of
1310         'a'   -> return '\a'
1311         'b'   -> return '\b'
1312         'f'   -> return '\f'
1313         'n'   -> return '\n'
1314         'r'   -> return '\r'
1315         't'   -> return '\t'
1316         'v'   -> return '\v'
1317         '\\'  -> return '\\'
1318         '"'   -> return '\"'
1319         '\''  -> return '\''
1320         '^'   -> do c <- getCharOrFail
1321                     if c >= '@' && c <= '_'
1322                         then return (chr (ord c - ord '@'))
1323                         else lit_error
1324
1325         'x'   -> readNum is_hexdigit 16 hexDigit
1326         'o'   -> readNum is_octdigit  8 octDecDigit
1327         x | is_decdigit x -> readNum2 is_decdigit 10 octDecDigit (octDecDigit x)
1328
1329         c1 ->  do
1330            i <- getInput
1331            case alexGetChar' i of
1332             Nothing -> lit_error
1333             Just (c2,i2) -> 
1334               case alexGetChar' i2 of
1335                 Nothing -> do setInput i2; lit_error
1336                 Just (c3,i3) -> 
1337                    let str = [c1,c2,c3] in
1338                    case [ (c,rest) | (p,c) <- silly_escape_chars,
1339                                      Just rest <- [stripPrefix p str] ] of
1340                           (escape_char,[]):_ -> do
1341                                 setInput i3
1342                                 return escape_char
1343                           (escape_char,_:_):_ -> do
1344                                 setInput i2
1345                                 return escape_char
1346                           [] -> lit_error
1347
1348 readNum :: (Char -> Bool) -> Int -> (Char -> Int) -> P Char
1349 readNum is_digit base conv = do
1350   i <- getInput
1351   c <- getCharOrFail
1352   if is_digit c 
1353         then readNum2 is_digit base conv (conv c)
1354         else do setInput i; lit_error
1355
1356 readNum2 :: (Char -> Bool) -> Int -> (Char -> Int) -> Int -> P Char
1357 readNum2 is_digit base conv i = do
1358   input <- getInput
1359   read i input
1360   where read i input = do
1361           case alexGetChar' input of
1362             Just (c,input') | is_digit c -> do
1363                 read (i*base + conv c) input'
1364             _other -> do
1365                 if i >= 0 && i <= 0x10FFFF
1366                    then do setInput input; return (chr i)
1367                    else lit_error
1368
1369 silly_escape_chars :: [(String, Char)]
1370 silly_escape_chars = [
1371         ("NUL", '\NUL'),
1372         ("SOH", '\SOH'),
1373         ("STX", '\STX'),
1374         ("ETX", '\ETX'),
1375         ("EOT", '\EOT'),
1376         ("ENQ", '\ENQ'),
1377         ("ACK", '\ACK'),
1378         ("BEL", '\BEL'),
1379         ("BS", '\BS'),
1380         ("HT", '\HT'),
1381         ("LF", '\LF'),
1382         ("VT", '\VT'),
1383         ("FF", '\FF'),
1384         ("CR", '\CR'),
1385         ("SO", '\SO'),
1386         ("SI", '\SI'),
1387         ("DLE", '\DLE'),
1388         ("DC1", '\DC1'),
1389         ("DC2", '\DC2'),
1390         ("DC3", '\DC3'),
1391         ("DC4", '\DC4'),
1392         ("NAK", '\NAK'),
1393         ("SYN", '\SYN'),
1394         ("ETB", '\ETB'),
1395         ("CAN", '\CAN'),
1396         ("EM", '\EM'),
1397         ("SUB", '\SUB'),
1398         ("ESC", '\ESC'),
1399         ("FS", '\FS'),
1400         ("GS", '\GS'),
1401         ("RS", '\RS'),
1402         ("US", '\US'),
1403         ("SP", '\SP'),
1404         ("DEL", '\DEL')
1405         ]
1406
1407 -- before calling lit_error, ensure that the current input is pointing to
1408 -- the position of the error in the buffer.  This is so that we can report
1409 -- a correct location to the user, but also so we can detect UTF-8 decoding
1410 -- errors if they occur.
1411 lit_error :: P a
1412 lit_error = lexError "lexical error in string/character literal"
1413
1414 getCharOrFail :: P Char
1415 getCharOrFail =  do
1416   i <- getInput
1417   case alexGetChar' i of
1418         Nothing -> lexError "unexpected end-of-file in string/character literal"
1419         Just (c,i)  -> do setInput i; return c
1420
1421 -- -----------------------------------------------------------------------------
1422 -- QuasiQuote
1423
1424 lex_quasiquote_tok :: Action
1425 lex_quasiquote_tok span buf len = do
1426   let quoter = reverse $ takeWhile (/= '$')
1427                $ reverse $ lexemeToString buf (len - 1)
1428   quoteStart <- getSrcLoc              
1429   quote <- lex_quasiquote ""
1430   end <- getSrcLoc 
1431   return (L (mkSrcSpan (srcSpanStart span) end)
1432            (ITquasiQuote (mkFastString quoter,
1433                           mkFastString (reverse quote),
1434                           mkSrcSpan quoteStart end)))
1435
1436 lex_quasiquote :: String -> P String
1437 lex_quasiquote s = do
1438   i <- getInput
1439   case alexGetChar' i of
1440     Nothing -> lit_error
1441
1442     Just ('\\',i)
1443         | Just ('|',i) <- next -> do 
1444                 setInput i; lex_quasiquote ('|' : s)
1445         | Just (']',i) <- next -> do 
1446                 setInput i; lex_quasiquote (']' : s)
1447         where next = alexGetChar' i
1448
1449     Just ('|',i)
1450         | Just (']',i) <- next -> do 
1451                 setInput i; return s
1452         where next = alexGetChar' i
1453
1454     Just (c, i) -> do
1455          setInput i; lex_quasiquote (c : s)
1456
1457 -- -----------------------------------------------------------------------------
1458 -- Warnings
1459
1460 warn :: DynFlag -> SDoc -> Action
1461 warn option warning srcspan _buf _len = do
1462     addWarning option srcspan warning
1463     lexToken
1464
1465 warnThen :: DynFlag -> SDoc -> Action -> Action
1466 warnThen option warning action srcspan buf len = do
1467     addWarning option srcspan warning
1468     action srcspan buf len
1469
1470 -- -----------------------------------------------------------------------------
1471 -- The Parse Monad
1472
1473 data LayoutContext
1474   = NoLayout
1475   | Layout !Int
1476   deriving Show
1477
1478 data ParseResult a
1479   = POk PState a
1480   | PFailed 
1481         SrcSpan         -- The start and end of the text span related to
1482                         -- the error.  Might be used in environments which can 
1483                         -- show this span, e.g. by highlighting it.
1484         Message         -- The error message
1485
1486 data PState = PState { 
1487         buffer     :: StringBuffer,
1488         dflags     :: DynFlags,
1489         messages   :: Messages,
1490         last_loc   :: SrcSpan,  -- pos of previous token
1491         last_offs  :: !Int,     -- offset of the previous token from the
1492                                 -- beginning of  the current line.
1493                                 -- \t is equal to 8 spaces.
1494         last_len   :: !Int,     -- len of previous token
1495         last_line_len :: !Int,
1496         loc        :: SrcLoc,   -- current loc (end of prev token + 1)
1497         extsBitmap :: !Int,     -- bitmap that determines permitted extensions
1498         context    :: [LayoutContext],
1499         lex_state  :: [Int],
1500         -- Used in the alternative layout rule:
1501         alr_pending_implicit_tokens :: [Located Token],
1502         alr_next_token :: Maybe (Located Token),
1503         alr_last_loc :: SrcSpan,
1504         alr_context :: [ALRContext],
1505         alr_expecting_ocurly :: Maybe ALRLayout
1506      }
1507         -- last_loc and last_len are used when generating error messages,
1508         -- and in pushCurrentContext only.  Sigh, if only Happy passed the
1509         -- current token to happyError, we could at least get rid of last_len.
1510         -- Getting rid of last_loc would require finding another way to 
1511         -- implement pushCurrentContext (which is only called from one place).
1512
1513 data ALRContext = ALRNoLayout Bool{- does it contain commas? -}
1514                 | ALRLayout ALRLayout Int
1515 data ALRLayout = ALRLayoutLet
1516                | ALRLayoutWhere
1517                | ALRLayoutOf
1518                | ALRLayoutDo
1519
1520 newtype P a = P { unP :: PState -> ParseResult a }
1521
1522 instance Monad P where
1523   return = returnP
1524   (>>=) = thenP
1525   fail = failP
1526
1527 returnP :: a -> P a
1528 returnP a = a `seq` (P $ \s -> POk s a)
1529
1530 thenP :: P a -> (a -> P b) -> P b
1531 (P m) `thenP` k = P $ \ s ->
1532         case m s of
1533                 POk s1 a         -> (unP (k a)) s1
1534                 PFailed span err -> PFailed span err
1535
1536 failP :: String -> P a
1537 failP msg = P $ \s -> PFailed (last_loc s) (text msg)
1538
1539 failMsgP :: String -> P a
1540 failMsgP msg = P $ \s -> PFailed (last_loc s) (text msg)
1541
1542 failLocMsgP :: SrcLoc -> SrcLoc -> String -> P a
1543 failLocMsgP loc1 loc2 str = P $ \_ -> PFailed (mkSrcSpan loc1 loc2) (text str)
1544
1545 failSpanMsgP :: SrcSpan -> SDoc -> P a
1546 failSpanMsgP span msg = P $ \_ -> PFailed span msg
1547
1548 getPState :: P PState
1549 getPState = P $ \s -> POk s s
1550
1551 getDynFlags :: P DynFlags
1552 getDynFlags = P $ \s -> POk s (dflags s)
1553
1554 withThisPackage :: (PackageId -> a) -> P a
1555 withThisPackage f
1556  = do   pkg     <- liftM thisPackage getDynFlags
1557         return  $ f pkg
1558
1559 extension :: (Int -> Bool) -> P Bool
1560 extension p = P $ \s -> POk s (p $! extsBitmap s)
1561
1562 getExts :: P Int
1563 getExts = P $ \s -> POk s (extsBitmap s)
1564
1565 setExts :: (Int -> Int) -> P ()
1566 setExts f = P $ \s -> POk s{ extsBitmap = f (extsBitmap s) } ()
1567
1568 setSrcLoc :: SrcLoc -> P ()
1569 setSrcLoc new_loc = P $ \s -> POk s{loc=new_loc} ()
1570
1571 getSrcLoc :: P SrcLoc
1572 getSrcLoc = P $ \s@(PState{ loc=loc }) -> POk s loc
1573
1574 setLastToken :: SrcSpan -> Int -> Int -> P ()
1575 setLastToken loc len line_len = P $ \s -> POk s { 
1576   last_loc=loc, 
1577   last_len=len,
1578   last_line_len=line_len 
1579 } ()
1580
1581 data AlexInput = AI SrcLoc {-#UNPACK#-}!Int StringBuffer
1582
1583 alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char
1584 alexInputPrevChar (AI _ _ buf) = prevChar buf '\n'
1585
1586 alexGetChar :: AlexInput -> Maybe (Char,AlexInput)
1587 alexGetChar (AI loc ofs s) 
1588   | atEnd s   = Nothing
1589   | otherwise = adj_c `seq` loc' `seq` ofs' `seq` s' `seq` 
1590                 --trace (show (ord c)) $
1591                 Just (adj_c, (AI loc' ofs' s'))
1592   where (c,s') = nextChar s
1593         loc'   = advanceSrcLoc loc c
1594         ofs'   = advanceOffs c ofs
1595
1596         non_graphic     = '\x0'
1597         upper           = '\x1'
1598         lower           = '\x2'
1599         digit           = '\x3'
1600         symbol          = '\x4'
1601         space           = '\x5'
1602         other_graphic   = '\x6'
1603
1604         adj_c 
1605           | c <= '\x06' = non_graphic
1606           | c <= '\x7f' = c
1607           -- Alex doesn't handle Unicode, so when Unicode
1608           -- character is encountered we output these values
1609           -- with the actual character value hidden in the state.
1610           | otherwise = 
1611                 case generalCategory c of
1612                   UppercaseLetter       -> upper
1613                   LowercaseLetter       -> lower
1614                   TitlecaseLetter       -> upper
1615                   ModifierLetter        -> other_graphic
1616                   OtherLetter           -> lower -- see #1103
1617                   NonSpacingMark        -> other_graphic
1618                   SpacingCombiningMark  -> other_graphic
1619                   EnclosingMark         -> other_graphic
1620                   DecimalNumber         -> digit
1621                   LetterNumber          -> other_graphic
1622                   OtherNumber           -> other_graphic
1623                   ConnectorPunctuation  -> symbol
1624                   DashPunctuation       -> symbol
1625                   OpenPunctuation       -> other_graphic
1626                   ClosePunctuation      -> other_graphic
1627                   InitialQuote          -> other_graphic
1628                   FinalQuote            -> other_graphic
1629                   OtherPunctuation      -> symbol
1630                   MathSymbol            -> symbol
1631                   CurrencySymbol        -> symbol
1632                   ModifierSymbol        -> symbol
1633                   OtherSymbol           -> symbol
1634                   Space                 -> space
1635                   _other                -> non_graphic
1636
1637 -- This version does not squash unicode characters, it is used when
1638 -- lexing strings.
1639 alexGetChar' :: AlexInput -> Maybe (Char,AlexInput)
1640 alexGetChar' (AI loc ofs s) 
1641   | atEnd s   = Nothing
1642   | otherwise = c `seq` loc' `seq` ofs' `seq` s' `seq` 
1643                 --trace (show (ord c)) $
1644                 Just (c, (AI loc' ofs' s'))
1645   where (c,s') = nextChar s
1646         loc'   = advanceSrcLoc loc c
1647         ofs'   = advanceOffs c ofs
1648
1649 advanceOffs :: Char -> Int -> Int
1650 advanceOffs '\n' _    = 0
1651 advanceOffs '\t' offs = (offs `quot` 8 + 1) * 8
1652 advanceOffs _    offs = offs + 1
1653
1654 getInput :: P AlexInput
1655 getInput = P $ \s@PState{ loc=l, last_offs=o, buffer=b } -> POk s (AI l o b)
1656
1657 setInput :: AlexInput -> P ()
1658 setInput (AI l o b) = P $ \s -> POk s{ loc=l, last_offs=o, buffer=b } ()
1659
1660 pushLexState :: Int -> P ()
1661 pushLexState ls = P $ \s@PState{ lex_state=l } -> POk s{lex_state=ls:l} ()
1662
1663 popLexState :: P Int
1664 popLexState = P $ \s@PState{ lex_state=ls:l } -> POk s{ lex_state=l } ls
1665
1666 getLexState :: P Int
1667 getLexState = P $ \s@PState{ lex_state=ls:_ } -> POk s ls
1668
1669 popNextToken :: P (Maybe (Located Token))
1670 popNextToken
1671     = P $ \s@PState{ alr_next_token = m } ->
1672               POk (s {alr_next_token = Nothing}) m
1673
1674 setAlrLastLoc :: SrcSpan -> P ()
1675 setAlrLastLoc l = P $ \s -> POk (s {alr_last_loc = l}) ()
1676
1677 getAlrLastLoc :: P SrcSpan
1678 getAlrLastLoc = P $ \s@(PState {alr_last_loc = l}) -> POk s l
1679
1680 getALRContext :: P [ALRContext]
1681 getALRContext = P $ \s@(PState {alr_context = cs}) -> POk s cs
1682
1683 setALRContext :: [ALRContext] -> P ()
1684 setALRContext cs = P $ \s -> POk (s {alr_context = cs}) ()
1685
1686 setNextToken :: Located Token -> P ()
1687 setNextToken t = P $ \s -> POk (s {alr_next_token = Just t}) ()
1688
1689 popPendingImplicitToken :: P (Maybe (Located Token))
1690 popPendingImplicitToken
1691     = P $ \s@PState{ alr_pending_implicit_tokens = ts } ->
1692               case ts of
1693               [] -> POk s Nothing
1694               (t : ts') -> POk (s {alr_pending_implicit_tokens = ts'}) (Just t)
1695
1696 setPendingImplicitTokens :: [Located Token] -> P ()
1697 setPendingImplicitTokens ts = P $ \s -> POk (s {alr_pending_implicit_tokens = ts}) ()
1698
1699 getAlrExpectingOCurly :: P (Maybe ALRLayout)
1700 getAlrExpectingOCurly = P $ \s@(PState {alr_expecting_ocurly = b}) -> POk s b
1701
1702 setAlrExpectingOCurly :: Maybe ALRLayout -> P ()
1703 setAlrExpectingOCurly b = P $ \s -> POk (s {alr_expecting_ocurly = b}) ()
1704
1705 -- for reasons of efficiency, flags indicating language extensions (eg,
1706 -- -fglasgow-exts or -XParr) are represented by a bitmap stored in an unboxed
1707 -- integer
1708
1709 genericsBit :: Int
1710 genericsBit = 0 -- {| and |}
1711 ffiBit :: Int
1712 ffiBit     = 1
1713 parrBit :: Int
1714 parrBit    = 2
1715 arrowsBit :: Int
1716 arrowsBit  = 4
1717 thBit :: Int
1718 thBit      = 5
1719 ipBit :: Int
1720 ipBit      = 6
1721 explicitForallBit :: Int
1722 explicitForallBit = 7 -- the 'forall' keyword and '.' symbol
1723 bangPatBit :: Int
1724 bangPatBit = 8  -- Tells the parser to understand bang-patterns
1725                 -- (doesn't affect the lexer)
1726 tyFamBit :: Int
1727 tyFamBit   = 9  -- indexed type families: 'family' keyword and kind sigs
1728 haddockBit :: Int
1729 haddockBit = 10 -- Lex and parse Haddock comments
1730 magicHashBit :: Int
1731 magicHashBit = 11 -- "#" in both functions and operators
1732 kindSigsBit :: Int
1733 kindSigsBit = 12 -- Kind signatures on type variables
1734 recursiveDoBit :: Int
1735 recursiveDoBit = 13 -- mdo
1736 unicodeSyntaxBit :: Int
1737 unicodeSyntaxBit = 14 -- the forall symbol, arrow symbols, etc
1738 unboxedTuplesBit :: Int
1739 unboxedTuplesBit = 15 -- (# and #)
1740 standaloneDerivingBit :: Int
1741 standaloneDerivingBit = 16 -- standalone instance deriving declarations
1742 transformComprehensionsBit :: Int
1743 transformComprehensionsBit = 17
1744 qqBit :: Int
1745 qqBit      = 18 -- enable quasiquoting
1746 inRulePragBit :: Int
1747 inRulePragBit = 19
1748 rawTokenStreamBit :: Int
1749 rawTokenStreamBit = 20 -- producing a token stream with all comments included
1750 newQualOpsBit :: Int
1751 newQualOpsBit = 21 -- Haskell' qualified operator syntax, e.g. Prelude.(+)
1752 recBit :: Int
1753 recBit = 22 -- rec
1754 alternativeLayoutRuleBit :: Int
1755 alternativeLayoutRuleBit = 23
1756
1757 always :: Int -> Bool
1758 always           _     = True
1759 genericsEnabled :: Int -> Bool
1760 genericsEnabled  flags = testBit flags genericsBit
1761 parrEnabled :: Int -> Bool
1762 parrEnabled      flags = testBit flags parrBit
1763 arrowsEnabled :: Int -> Bool
1764 arrowsEnabled    flags = testBit flags arrowsBit
1765 thEnabled :: Int -> Bool
1766 thEnabled        flags = testBit flags thBit
1767 ipEnabled :: Int -> Bool
1768 ipEnabled        flags = testBit flags ipBit
1769 explicitForallEnabled :: Int -> Bool
1770 explicitForallEnabled flags = testBit flags explicitForallBit
1771 bangPatEnabled :: Int -> Bool
1772 bangPatEnabled   flags = testBit flags bangPatBit
1773 -- tyFamEnabled :: Int -> Bool
1774 -- tyFamEnabled     flags = testBit flags tyFamBit
1775 haddockEnabled :: Int -> Bool
1776 haddockEnabled   flags = testBit flags haddockBit
1777 magicHashEnabled :: Int -> Bool
1778 magicHashEnabled flags = testBit flags magicHashBit
1779 -- kindSigsEnabled :: Int -> Bool
1780 -- kindSigsEnabled  flags = testBit flags kindSigsBit
1781 unicodeSyntaxEnabled :: Int -> Bool
1782 unicodeSyntaxEnabled flags = testBit flags unicodeSyntaxBit
1783 unboxedTuplesEnabled :: Int -> Bool
1784 unboxedTuplesEnabled flags = testBit flags unboxedTuplesBit
1785 standaloneDerivingEnabled :: Int -> Bool
1786 standaloneDerivingEnabled flags = testBit flags standaloneDerivingBit
1787 qqEnabled :: Int -> Bool
1788 qqEnabled        flags = testBit flags qqBit
1789 -- inRulePrag :: Int -> Bool
1790 -- inRulePrag       flags = testBit flags inRulePragBit
1791 rawTokenStreamEnabled :: Int -> Bool
1792 rawTokenStreamEnabled flags = testBit flags rawTokenStreamBit
1793 newQualOps :: Int -> Bool
1794 newQualOps       flags = testBit flags newQualOpsBit
1795 oldQualOps :: Int -> Bool
1796 oldQualOps flags = not (newQualOps flags)
1797 alternativeLayoutRule :: Int -> Bool
1798 alternativeLayoutRule flags = testBit flags alternativeLayoutRuleBit
1799
1800 -- PState for parsing options pragmas
1801 --
1802 pragState :: DynFlags -> StringBuffer -> SrcLoc -> PState
1803 pragState dynflags buf loc =
1804   PState {
1805       buffer        = buf,
1806       messages      = emptyMessages,
1807       dflags        = dynflags,
1808       last_loc      = mkSrcSpan loc loc,
1809       last_offs     = 0,
1810       last_len      = 0,
1811       last_line_len = 0,
1812       loc           = loc,
1813       extsBitmap    = 0,
1814       context       = [],
1815       lex_state     = [bol, option_prags, 0],
1816       alr_pending_implicit_tokens = [],
1817       alr_next_token = Nothing,
1818       alr_last_loc = noSrcSpan,
1819       alr_context = [],
1820       alr_expecting_ocurly = Nothing
1821     }
1822
1823
1824 -- create a parse state
1825 --
1826 mkPState :: StringBuffer -> SrcLoc -> DynFlags -> PState
1827 mkPState buf loc flags  = 
1828   PState {
1829       buffer          = buf,
1830       dflags        = flags,
1831       messages      = emptyMessages,
1832       last_loc      = mkSrcSpan loc loc,
1833       last_offs     = 0,
1834       last_len      = 0,
1835       last_line_len = 0,
1836       loc           = loc,
1837       extsBitmap    = fromIntegral bitmap,
1838       context       = [],
1839       lex_state     = [bol, 0],
1840         -- we begin in the layout state if toplev_layout is set
1841       alr_pending_implicit_tokens = [],
1842       alr_next_token = Nothing,
1843       alr_last_loc = noSrcSpan,
1844       alr_context = [],
1845       alr_expecting_ocurly = Nothing
1846     }
1847     where
1848       bitmap = genericsBit `setBitIf` dopt Opt_Generics flags
1849                .|. ffiBit            `setBitIf` dopt Opt_ForeignFunctionInterface flags
1850                .|. parrBit           `setBitIf` dopt Opt_PArr         flags
1851                .|. arrowsBit         `setBitIf` dopt Opt_Arrows       flags
1852                .|. thBit             `setBitIf` dopt Opt_TemplateHaskell flags
1853                .|. qqBit             `setBitIf` dopt Opt_QuasiQuotes flags
1854                .|. ipBit             `setBitIf` dopt Opt_ImplicitParams flags
1855                .|. explicitForallBit `setBitIf` dopt Opt_ExplicitForAll flags
1856                .|. bangPatBit        `setBitIf` dopt Opt_BangPatterns flags
1857                .|. tyFamBit          `setBitIf` dopt Opt_TypeFamilies flags
1858                .|. haddockBit        `setBitIf` dopt Opt_Haddock      flags
1859                .|. magicHashBit      `setBitIf` dopt Opt_MagicHash    flags
1860                .|. kindSigsBit       `setBitIf` dopt Opt_KindSignatures flags
1861                .|. recursiveDoBit    `setBitIf` dopt Opt_RecursiveDo flags
1862                .|. recBit            `setBitIf` dopt Opt_DoRec  flags
1863                .|. recBit            `setBitIf` dopt Opt_Arrows flags
1864                .|. unicodeSyntaxBit  `setBitIf` dopt Opt_UnicodeSyntax flags
1865                .|. unboxedTuplesBit  `setBitIf` dopt Opt_UnboxedTuples flags
1866                .|. standaloneDerivingBit `setBitIf` dopt Opt_StandaloneDeriving flags
1867                .|. transformComprehensionsBit `setBitIf` dopt Opt_TransformListComp flags
1868                .|. rawTokenStreamBit `setBitIf` dopt Opt_KeepRawTokenStream flags
1869                .|. newQualOpsBit `setBitIf` dopt Opt_NewQualifiedOperators flags
1870                .|. alternativeLayoutRuleBit `setBitIf` dopt Opt_AlternativeLayoutRule flags
1871       --
1872       setBitIf :: Int -> Bool -> Int
1873       b `setBitIf` cond | cond      = bit b
1874                         | otherwise = 0
1875
1876 addWarning :: DynFlag -> SrcSpan -> SDoc -> P ()
1877 addWarning option srcspan warning
1878  = P $ \s@PState{messages=(ws,es), dflags=d} ->
1879        let warning' = mkWarnMsg srcspan alwaysQualify warning
1880            ws' = if dopt option d then ws `snocBag` warning' else ws
1881        in POk s{messages=(ws', es)} ()
1882
1883 getMessages :: PState -> Messages
1884 getMessages PState{messages=ms} = ms
1885
1886 getContext :: P [LayoutContext]
1887 getContext = P $ \s@PState{context=ctx} -> POk s ctx
1888
1889 setContext :: [LayoutContext] -> P ()
1890 setContext ctx = P $ \s -> POk s{context=ctx} ()
1891
1892 popContext :: P ()
1893 popContext = P $ \ s@(PState{ buffer = buf, context = ctx, 
1894                               last_len = len, last_loc = last_loc }) ->
1895   case ctx of
1896         (_:tl) -> POk s{ context = tl } ()
1897         []     -> PFailed last_loc (srcParseErr buf len)
1898
1899 -- Push a new layout context at the indentation of the last token read.
1900 -- This is only used at the outer level of a module when the 'module'
1901 -- keyword is missing.
1902 pushCurrentContext :: P ()
1903 pushCurrentContext = P $ \ s@PState{ last_offs=offs, last_line_len=len, context=ctx } -> 
1904     POk s{context = Layout (offs-len) : ctx} ()
1905 --trace ("off: " ++ show offs ++ ", len: " ++ show len) $ POk s{context = Layout (offs-len) : ctx} ()
1906
1907 getOffside :: P Ordering
1908 getOffside = P $ \s@PState{last_offs=offs, context=stk} ->
1909                 let ord = case stk of
1910                         (Layout n:_) -> compare offs n
1911                         _            -> GT
1912                 in POk s ord
1913
1914 -- ---------------------------------------------------------------------------
1915 -- Construct a parse error
1916
1917 srcParseErr
1918   :: StringBuffer       -- current buffer (placed just after the last token)
1919   -> Int                -- length of the previous token
1920   -> Message
1921 srcParseErr buf len
1922   = hcat [ if null token 
1923              then ptext (sLit "parse error (possibly incorrect indentation)")
1924              else hcat [ptext (sLit "parse error on input "),
1925                         char '`', text token, char '\'']
1926     ]
1927   where token = lexemeToString (offsetBytes (-len) buf) len
1928
1929 -- Report a parse failure, giving the span of the previous token as
1930 -- the location of the error.  This is the entry point for errors
1931 -- detected during parsing.
1932 srcParseFail :: P a
1933 srcParseFail = P $ \PState{ buffer = buf, last_len = len,       
1934                             last_loc = last_loc } ->
1935     PFailed last_loc (srcParseErr buf len)
1936
1937 -- A lexical error is reported at a particular position in the source file,
1938 -- not over a token range.
1939 lexError :: String -> P a
1940 lexError str = do
1941   loc <- getSrcLoc
1942   (AI end _ buf) <- getInput
1943   reportLexError loc end buf str
1944
1945 -- -----------------------------------------------------------------------------
1946 -- This is the top-level function: called from the parser each time a
1947 -- new token is to be read from the input.
1948
1949 lexer :: (Located Token -> P a) -> P a
1950 lexer cont = do
1951   alr <- extension alternativeLayoutRule
1952   let lexTokenFun = if alr then lexTokenAlr else lexToken
1953   tok@(L _span _tok__) <- lexTokenFun
1954 --  trace ("token: " ++ show tok__) $ do
1955   cont tok
1956
1957 lexTokenAlr :: P (Located Token)
1958 lexTokenAlr = do mPending <- popPendingImplicitToken
1959                  t <- case mPending of
1960                       Nothing ->
1961                           do mNext <- popNextToken
1962                              t <- case mNext of
1963                                   Nothing -> lexToken
1964                                   Just next -> return next
1965                              alternativeLayoutRuleToken t
1966                       Just t ->
1967                           return t
1968                  setAlrLastLoc (getLoc t)
1969                  case unLoc t of
1970                      ITwhere -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutWhere)
1971                      ITlet   -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutLet)
1972                      ITof    -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutOf)
1973                      ITdo    -> setAlrExpectingOCurly (Just ALRLayoutDo)
1974                      _       -> return ()
1975                  return t
1976
1977 alternativeLayoutRuleToken :: Located Token -> P (Located Token)
1978 alternativeLayoutRuleToken t
1979     = do context <- getALRContext
1980          lastLoc <- getAlrLastLoc
1981          mExpectingOCurly <- getAlrExpectingOCurly
1982          let thisLoc = getLoc t
1983              thisCol = srcSpanStartCol thisLoc
1984              newLine = srcSpanStartLine thisLoc > srcSpanEndLine lastLoc
1985          case (unLoc t, context, mExpectingOCurly) of
1986              -- I think our implicit open-curly handling is slightly
1987              -- different to John's, in how it interacts with newlines
1988              -- and "in"
1989              (ITocurly, _, Just _) ->
1990                  do setAlrExpectingOCurly Nothing
1991                     setNextToken t
1992                     lexTokenAlr
1993              (_, ALRLayout _ col : ls, Just expectingOCurly)
1994               | (thisCol > col) ||
1995                 (thisCol == col &&
1996                  isNonDecreasingIntentation expectingOCurly) ->
1997                  do setAlrExpectingOCurly Nothing
1998                     setALRContext (ALRLayout expectingOCurly thisCol : context)
1999                     setNextToken t
2000                     return (L thisLoc ITocurly)
2001               | otherwise ->
2002                  do setAlrExpectingOCurly Nothing
2003                     setPendingImplicitTokens [L thisLoc ITccurly]
2004                     setNextToken t
2005                     return (L thisLoc ITocurly)
2006              (_, _, Just expectingOCurly) ->
2007                  do setAlrExpectingOCurly Nothing
2008                     setALRContext (ALRLayout expectingOCurly thisCol : context)
2009                     setNextToken t
2010                     return (L thisLoc ITocurly)
2011              -- We do the [] cases earlier than in the spec, as we
2012              -- have an actual EOF token
2013              (ITeof, ALRLayout _ _ : ls, _) ->
2014                  do setALRContext ls
2015                     setNextToken t
2016                     return (L thisLoc ITccurly)
2017              (ITeof, _, _) ->
2018                  return t
2019              -- the other ITeof case omitted; general case below covers it
2020              (ITin, ALRLayout ALRLayoutLet _ : ls, _)
2021               | newLine ->
2022                  do setPendingImplicitTokens [t]
2023                     setALRContext ls
2024                     return (L thisLoc ITccurly)
2025              (_, ALRLayout _ col : ls, _)
2026               | newLine && thisCol == col ->
2027                  do setNextToken t
2028                     return (L thisLoc ITsemi)
2029               | newLine && thisCol < col ->
2030                  do setALRContext ls
2031                     setNextToken t
2032                     -- Note that we use lastLoc, as we may need to close
2033                     -- more layouts, or give a semicolon
2034                     return (L lastLoc ITccurly)
2035              (u, _, _)
2036               | isALRopen u ->
2037                  do setALRContext (ALRNoLayout (containsCommas u) : context)
2038                     return t
2039              (u, _, _)
2040               | isALRclose u ->
2041                  case context of
2042                  ALRLayout _ _ : ls ->
2043                      do setALRContext ls
2044                         setNextToken t
2045                         return (L thisLoc ITccurly)
2046                  ALRNoLayout _ : ls ->
2047                      do setALRContext ls
2048                         return t
2049                  [] ->
2050                      -- XXX This is an error in John's code, but
2051                      -- it looks reachable to me at first glance
2052                      return t
2053              (ITin, ALRLayout ALRLayoutLet _ : ls, _) ->
2054                  do setALRContext ls
2055                     setPendingImplicitTokens [t]
2056                     return (L thisLoc ITccurly)
2057              (ITin, ALRLayout _ _ : ls, _) ->
2058                  do setALRContext ls
2059                     setNextToken t
2060                     return (L thisLoc ITccurly)
2061              -- the other ITin case omitted; general case below covers it
2062              (ITcomma, ALRLayout _ _ : ls, _)
2063               | topNoLayoutContainsCommas ls ->
2064                  do setALRContext ls
2065                     setNextToken t
2066                     return (L thisLoc ITccurly)
2067              (ITwhere, ALRLayout ALRLayoutDo _ : ls, _) ->
2068                  do setALRContext ls
2069                     setPendingImplicitTokens [t]
2070                     return (L thisLoc ITccurly)
2071              -- the other ITwhere case omitted; general case below covers it
2072              (_, _, _) -> return t
2073
2074 isALRopen :: Token -> Bool
2075 isALRopen ITcase   = True
2076 isALRopen ITif     = True
2077 isALRopen IToparen = True
2078 isALRopen ITobrack = True
2079 isALRopen ITocurly = True
2080 -- GHC Extensions:
2081 isALRopen IToubxparen = True
2082 isALRopen _        = False
2083
2084 isALRclose :: Token -> Bool
2085 isALRclose ITof     = True
2086 isALRclose ITthen   = True
2087 isALRclose ITcparen = True
2088 isALRclose ITcbrack = True
2089 isALRclose ITccurly = True
2090 -- GHC Extensions:
2091 isALRclose ITcubxparen = True
2092 isALRclose _        = False
2093
2094 isNonDecreasingIntentation :: ALRLayout -> Bool
2095 isNonDecreasingIntentation ALRLayoutDo = True
2096 isNonDecreasingIntentation _           = False
2097
2098 containsCommas :: Token -> Bool
2099 containsCommas IToparen = True
2100 containsCommas ITobrack = True
2101 -- GHC Extensions:
2102 containsCommas IToubxparen = True
2103 containsCommas _        = False
2104
2105 topNoLayoutContainsCommas :: [ALRContext] -> Bool
2106 topNoLayoutContainsCommas [] = False
2107 topNoLayoutContainsCommas (ALRLayout _ _ : ls) = topNoLayoutContainsCommas ls
2108 topNoLayoutContainsCommas (ALRNoLayout b : _) = b
2109
2110 lexToken :: P (Located Token)
2111 lexToken = do
2112   inp@(AI loc1 _ buf) <- getInput
2113   sc <- getLexState
2114   exts <- getExts
2115   case alexScanUser exts inp sc of
2116     AlexEOF -> do
2117         let span = mkSrcSpan loc1 loc1
2118         setLastToken span 0 0
2119         return (L span ITeof)
2120     AlexError (AI loc2 _ buf) ->
2121         reportLexError loc1 loc2 buf "lexical error"
2122     AlexSkip inp2 _ -> do
2123         setInput inp2
2124         lexToken
2125     AlexToken inp2@(AI end _ buf2) _ t -> do
2126         setInput inp2
2127         let span = mkSrcSpan loc1 end
2128         let bytes = byteDiff buf buf2
2129         span `seq` setLastToken span bytes bytes
2130         t span buf bytes
2131
2132 reportLexError :: SrcLoc -> SrcLoc -> StringBuffer -> [Char] -> P a
2133 reportLexError loc1 loc2 buf str
2134   | atEnd buf = failLocMsgP loc1 loc2 (str ++ " at end of input")
2135   | otherwise =
2136   let 
2137         c = fst (nextChar buf)
2138   in
2139   if c == '\0' -- decoding errors are mapped to '\0', see utf8DecodeChar#
2140     then failLocMsgP loc2 loc2 (str ++ " (UTF-8 decoding error)")
2141     else failLocMsgP loc1 loc2 (str ++ " at character " ++ show c)
2142
2143 lexTokenStream :: StringBuffer -> SrcLoc -> DynFlags -> ParseResult [Located Token]
2144 lexTokenStream buf loc dflags = unP go initState
2145     where initState = mkPState buf loc (dopt_set (dopt_unset dflags Opt_Haddock) Opt_KeepRawTokenStream)
2146           go = do
2147             ltok <- lexer return
2148             case ltok of
2149               L _ ITeof -> return []
2150               _ -> liftM (ltok:) go
2151
2152 linePrags = Map.singleton "line" (begin line_prag2)
2153
2154 fileHeaderPrags = Map.fromList([("options", lex_string_prag IToptions_prag),
2155                                  ("options_ghc", lex_string_prag IToptions_prag),
2156                                  ("options_haddock", lex_string_prag ITdocOptions),
2157                                  ("language", token ITlanguage_prag),
2158                                  ("include", lex_string_prag ITinclude_prag)])
2159
2160 ignoredPrags = Map.fromList (map ignored pragmas)
2161                where ignored opt = (opt, nested_comment lexToken)
2162                      impls = ["hugs", "nhc98", "jhc", "yhc", "catch", "derive"]
2163                      options_pragmas = map ("options_" ++) impls
2164                      -- CFILES is a hugs-only thing.
2165                      pragmas = options_pragmas ++ ["cfiles", "contract"]
2166
2167 oneWordPrags = Map.fromList([("rules", rulePrag),
2168                            ("inline", token (ITinline_prag True)),
2169                            ("notinline", token (ITinline_prag False)),
2170                            ("specialize", token ITspec_prag),
2171                            ("source", token ITsource_prag),
2172                            ("warning", token ITwarning_prag),
2173                            ("deprecated", token ITdeprecated_prag),
2174                            ("scc", token ITscc_prag),
2175                            ("generated", token ITgenerated_prag),
2176                            ("core", token ITcore_prag),
2177                            ("unpack", token ITunpack_prag),
2178                            ("ann", token ITann_prag)])
2179
2180 twoWordPrags = Map.fromList([("inline conlike", token (ITinline_conlike_prag True)),
2181                              ("notinline conlike", token (ITinline_conlike_prag False)),
2182                              ("specialize inline", token (ITspec_inline_prag True)),
2183                              ("specialize notinline", token (ITspec_inline_prag False))])
2184
2185
2186 dispatch_pragmas :: Map String Action -> Action
2187 dispatch_pragmas prags span buf len = case Map.lookup (clean_pragma (lexemeToString buf len)) prags of
2188                                        Just found -> found span buf len
2189                                        Nothing -> lexError "unknown pragma"
2190
2191 known_pragma :: Map String Action -> AlexAccPred Int
2192 known_pragma prags _ _ len (AI _ _ buf) = (isJust $ Map.lookup (clean_pragma (lexemeToString (offsetBytes (- len) buf) len)) prags)
2193                                           && (nextCharIs buf (\c -> not (isAlphaNum c || c == '_')))
2194
2195 clean_pragma :: String -> String
2196 clean_pragma prag = canon_ws (map toLower (unprefix prag))
2197                     where unprefix prag' = case stripPrefix "{-#" prag' of
2198                                              Just rest -> rest
2199                                              Nothing -> prag'
2200                           canonical prag' = case prag' of
2201                                               "noinline" -> "notinline"
2202                                               "specialise" -> "specialize"
2203                                               "constructorlike" -> "conlike"
2204                                               _ -> prag'
2205                           canon_ws s = unwords (map canonical (words s))
2206 }