c68c10ffa6ed0b980f8979df32549255296a814c
[ghc-hetmet.git] / compiler / typecheck / TcType.lhs
1 %
2 % (c) The University of Glasgow 2006
3 % (c) The GRASP/AQUA Project, Glasgow University, 1992-1998
4 %
5 \section[TcType]{Types used in the typechecker}
6
7 This module provides the Type interface for front-end parts of the 
8 compiler.  These parts 
9
10         * treat "source types" as opaque: 
11                 newtypes, and predicates are meaningful. 
12         * look through usage types
13
14 The "tc" prefix is for "TypeChecker", because the type checker
15 is the principal client.
16
17 \begin{code}
18 module TcType (
19   --------------------------------
20   -- Types 
21   TcType, TcSigmaType, TcRhoType, TcTauType, TcPredType, TcThetaType, 
22   TcTyVar, TcTyVarSet, TcKind, TcCoVar,
23
24   --------------------------------
25   -- MetaDetails
26   UserTypeCtxt(..), pprUserTypeCtxt,
27   TcTyVarDetails(..), pprTcTyVarDetails,
28   MetaDetails(Flexi, Indirect), MetaInfo(..), 
29   SkolemInfo(..), pprSkolTvBinding, pprSkolInfo,
30   isImmutableTyVar, isSkolemTyVar, isMetaTyVar,  isMetaTyVarTy,
31   isSigTyVar, isOverlappableTyVar,  isTyConableTyVar,
32   metaTvRef, 
33   isFlexi, isIndirect, isUnkSkol, isRuntimeUnkSkol,
34
35   --------------------------------
36   -- Builders
37   mkPhiTy, mkSigmaTy, 
38
39   --------------------------------
40   -- Splitters  
41   -- These are important because they do not look through newtypes
42   tcView,
43   tcSplitForAllTys, tcSplitPhiTy, tcSplitPredFunTy_maybe,
44   tcSplitFunTy_maybe, tcSplitFunTys, tcFunArgTy, tcFunResultTy, tcSplitFunTysN,
45   tcSplitTyConApp, tcSplitTyConApp_maybe, tcTyConAppTyCon, tcTyConAppArgs,
46   tcSplitAppTy_maybe, tcSplitAppTy, tcSplitAppTys, repSplitAppTy_maybe,
47   tcInstHeadTyNotSynonym, tcInstHeadTyAppAllTyVars,
48   tcGetTyVar_maybe, tcGetTyVar,
49   tcSplitSigmaTy, tcDeepSplitSigmaTy_maybe, 
50
51   ---------------------------------
52   -- Predicates. 
53   -- Again, newtypes are opaque
54   tcEqType, tcEqTypes, tcEqPred, tcCmpType, tcCmpTypes, tcCmpPred, tcEqTypeX,
55   eqKind, 
56   isSigmaTy, isOverloadedTy, isRigidTy, 
57   isDoubleTy, isFloatTy, isIntTy, isWordTy, isStringTy,
58   isIntegerTy, isBoolTy, isUnitTy, isCharTy,
59   isTauTy, isTauTyCon, tcIsTyVarTy, tcIsForAllTy, 
60   isSynFamilyTyConApp,
61
62   ---------------------------------
63   -- Misc type manipulators
64   deNoteType,
65   tyClsNamesOfType, tyClsNamesOfDFunHead, 
66   getDFunTyKey,
67
68   ---------------------------------
69   -- Predicate types  
70   getClassPredTys_maybe, getClassPredTys, 
71   isClassPred, isTyVarClassPred, isEqPred, 
72   mkClassPred, mkIPPred, tcSplitPredTy_maybe, 
73   mkDictTy, evVarPred,
74   isPredTy, isDictTy, isDictLikeTy,
75   tcSplitDFunTy, tcSplitDFunHead, predTyUnique, 
76   isIPPred, 
77   isRefineableTy, isRefineablePred,
78
79   -- * Tidying type related things up for printing
80   tidyType,      tidyTypes,
81   tidyOpenType,  tidyOpenTypes,
82   tidyTyVarBndr, tidyFreeTyVars,
83   tidyOpenTyVar, tidyOpenTyVars,
84   tidyTopType,   tidyPred,
85   tidyKind, tidySkolemTyVar,
86
87   ---------------------------------
88   -- Foreign import and export
89   isFFIArgumentTy,     -- :: DynFlags -> Safety -> Type -> Bool
90   isFFIImportResultTy, -- :: DynFlags -> Type -> Bool
91   isFFIExportResultTy, -- :: Type -> Bool
92   isFFIExternalTy,     -- :: Type -> Bool
93   isFFIDynArgumentTy,  -- :: Type -> Bool
94   isFFIDynResultTy,    -- :: Type -> Bool
95   isFFIPrimArgumentTy, -- :: DynFlags -> Type -> Bool
96   isFFIPrimResultTy,   -- :: DynFlags -> Type -> Bool
97   isFFILabelTy,        -- :: Type -> Bool
98   isFFIDotnetTy,       -- :: DynFlags -> Type -> Bool
99   isFFIDotnetObjTy,    -- :: Type -> Bool
100   isFFITy,             -- :: Type -> Bool
101   isFunPtrTy,          -- :: Type -> Bool
102   tcSplitIOType_maybe, -- :: Type -> Maybe Type  
103
104   --------------------------------
105   -- Rexported from Coercion
106   typeKind,
107
108   --------------------------------
109   -- Rexported from Type
110   Kind,         -- Stuff to do with kinds is insensitive to pre/post Tc
111   unliftedTypeKind, liftedTypeKind, argTypeKind,
112   openTypeKind, mkArrowKind, mkArrowKinds, 
113   isLiftedTypeKind, isUnliftedTypeKind, isSubOpenTypeKind, 
114   isSubArgTypeKind, isSubKind, splitKindFunTys, defaultKind,
115   kindVarRef, mkKindVar,  
116
117   Type, PredType(..), ThetaType, 
118   mkForAllTy, mkForAllTys, 
119   mkFunTy, mkFunTys, zipFunTys, 
120   mkTyConApp, mkAppTy, mkAppTys, applyTy, applyTys,
121   mkTyVarTy, mkTyVarTys, mkTyConTy, mkPredTy, mkPredTys, 
122
123   -- Type substitutions
124   TvSubst(..),  -- Representation visible to a few friends
125   TvSubstEnv, emptyTvSubst, substEqSpec,
126   mkOpenTvSubst, zipOpenTvSubst, zipTopTvSubst, 
127   mkTopTvSubst, notElemTvSubst, unionTvSubst,
128   getTvSubstEnv, setTvSubstEnv, getTvInScope, extendTvInScope, lookupTyVar,
129   extendTvSubst, extendTvSubstList, isInScope, mkTvSubst, zipTyEnv,
130   substTy, substTys, substTyWith, substTheta, substTyVar, substTyVars, substTyVarBndr,
131
132   isUnLiftedType,       -- Source types are always lifted
133   isUnboxedTupleType,   -- Ditto
134   isPrimitiveType, 
135
136   tyVarsOfType, tyVarsOfTypes, tyVarsOfPred, tyVarsOfTheta,
137   tcTyVarsOfType, tcTyVarsOfTypes, tcTyVarsOfPred, exactTyVarsOfType,
138   exactTyVarsOfTypes, 
139
140   pprKind, pprParendKind,
141   pprType, pprParendType, pprTypeApp, pprTyThingCategory,
142   pprPred, pprTheta, pprThetaArrow, pprClassPred
143
144   ) where
145
146 #include "HsVersions.h"
147
148 -- friends:
149 import TypeRep
150 import DataCon
151 import Class
152 import Var
153 import ForeignCall
154 import VarSet
155 import Type
156 import Coercion
157 import TyCon
158 import HsExpr( HsMatchContext )
159
160 -- others:
161 import DynFlags
162 import Name
163 import NameSet
164 import VarEnv
165 import PrelNames
166 import TysWiredIn
167 import BasicTypes
168 import Util
169 import Maybes
170 import ListSetOps
171 import Outputable
172 import FastString
173
174 import Data.List( mapAccumL )
175 import Data.IORef
176 \end{code}
177
178 %************************************************************************
179 %*                                                                      *
180 \subsection{Types}
181 %*                                                                      *
182 %************************************************************************
183
184 The type checker divides the generic Type world into the 
185 following more structured beasts:
186
187 sigma ::= forall tyvars. phi
188         -- A sigma type is a qualified type
189         --
190         -- Note that even if 'tyvars' is empty, theta
191         -- may not be: e.g.   (?x::Int) => Int
192
193         -- Note that 'sigma' is in prenex form:
194         -- all the foralls are at the front.
195         -- A 'phi' type has no foralls to the right of
196         -- an arrow
197
198 phi :: theta => rho
199
200 rho ::= sigma -> rho
201      |  tau
202
203 -- A 'tau' type has no quantification anywhere
204 -- Note that the args of a type constructor must be taus
205 tau ::= tyvar
206      |  tycon tau_1 .. tau_n
207      |  tau_1 tau_2
208      |  tau_1 -> tau_2
209
210 -- In all cases, a (saturated) type synonym application is legal,
211 -- provided it expands to the required form.
212
213 \begin{code}
214 type TcTyVar = TyVar    -- Used only during type inference
215 type TcCoVar = CoVar    -- Used only during type inference; mutable
216 type TcType = Type      -- A TcType can have mutable type variables
217         -- Invariant on ForAllTy in TcTypes:
218         --      forall a. T
219         -- a cannot occur inside a MutTyVar in T; that is,
220         -- T is "flattened" before quantifying over a
221
222 -- These types do not have boxy type variables in them
223 type TcPredType     = PredType
224 type TcThetaType    = ThetaType
225 type TcSigmaType    = TcType
226 type TcRhoType      = TcType
227 type TcTauType      = TcType
228 type TcKind         = Kind
229 type TcTyVarSet     = TyVarSet
230 \end{code}
231
232
233 %************************************************************************
234 %*                                                                      *
235 \subsection{TyVarDetails}
236 %*                                                                      *
237 %************************************************************************
238
239 TyVarDetails gives extra info about type variables, used during type
240 checking.  It's attached to mutable type variables only.
241 It's knot-tied back to Var.lhs.  There is no reason in principle
242 why Var.lhs shouldn't actually have the definition, but it "belongs" here.
243
244
245 Note [Signature skolems]
246 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
247 Consider this
248
249   x :: [a]
250   y :: b
251   (x,y,z) = ([y,z], z, head x)
252
253 Here, x and y have type sigs, which go into the environment.  We used to
254 instantiate their types with skolem constants, and push those types into
255 the RHS, so we'd typecheck the RHS with type
256         ( [a*], b*, c )
257 where a*, b* are skolem constants, and c is an ordinary meta type varible.
258
259 The trouble is that the occurrences of z in the RHS force a* and b* to 
260 be the *same*, so we can't make them into skolem constants that don't unify
261 with each other.  Alas.
262
263 One solution would be insist that in the above defn the programmer uses
264 the same type variable in both type signatures.  But that takes explanation.
265
266 The alternative (currently implemented) is to have a special kind of skolem
267 constant, SigTv, which can unify with other SigTvs.  These are *not* treated
268 as righd for the purposes of GADTs.  And they are used *only* for pattern 
269 bindings and mutually recursive function bindings.  See the function
270 TcBinds.tcInstSig, and its use_skols parameter.
271
272
273 \begin{code}
274 -- A TyVarDetails is inside a TyVar
275 data TcTyVarDetails
276   = SkolemTv SkolemInfo   -- A skolem constant
277
278   | FlatSkol TcType       
279            -- The "skolem" obtained by flattening during
280            -- constraint simplification
281     
282            -- In comments we will use the notation alpha[flat = ty]
283            -- to represent a flattening skolem variable alpha
284            -- identified with type ty.
285           
286   | MetaTv MetaInfo (IORef MetaDetails)
287
288 data MetaDetails
289   = Flexi  -- Flexi type variables unify to become Indirects  
290   | Indirect TcType
291
292 data MetaInfo 
293    = TauTv         -- This MetaTv is an ordinary unification variable
294                    -- A TauTv is always filled in with a tau-type, which
295                    -- never contains any ForAlls 
296
297    | SigTv Name    -- A variant of TauTv, except that it should not be
298                    -- unified with a type, only with a type variable
299                    -- SigTvs are only distinguished to improve error messages
300                    --      see Note [Signature skolems]        
301                    --      The MetaDetails, if filled in, will 
302                    --      always be another SigTv or a SkolemTv
303                    -- The Name is the name of the function from whose
304                    -- type signature we got this skolem
305
306    | TcsTv         -- A MetaTv allocated by the constraint solver
307                    -- Its particular property is that it is always "touchable"
308                    -- Nevertheless, the constraint solver has to try to guess
309                    -- what type to instantiate it to
310
311 ----------------------------------
312 -- SkolemInfo describes a site where 
313 --   a) type variables are skolemised
314 --   b) an implication constraint is generated
315 data SkolemInfo
316   = SigSkol UserTypeCtxt        -- A skolem that is created by instantiating
317                                 -- a programmer-supplied type signature
318                                 -- Location of the binding site is on the TyVar
319
320         -- The rest are for non-scoped skolems
321   | ClsSkol Class       -- Bound at a class decl
322   | InstSkol            -- Bound at an instance decl
323   | FamInstSkol         -- Bound at a family instance decl
324   | PatSkol             -- An existential type variable bound by a pattern for
325       DataCon           -- a data constructor with an existential type.
326       (HsMatchContext Name)     
327              -- e.g.   data T = forall a. Eq a => MkT a
328              --        f (MkT x) = ...
329              -- The pattern MkT x will allocate an existential type
330              -- variable for 'a'.  
331
332   | ArrowSkol           -- An arrow form (see TcArrows)
333
334   | IPSkol [IPName Name]  -- Binding site of an implicit parameter
335
336   | RuleSkol RuleName   -- The LHS of a RULE
337   | GenSkol TcType      -- Bound when doing a subsumption check for ty
338
339   | RuntimeUnkSkol      -- a type variable used to represent an unknown
340                         -- runtime type (used in the GHCi debugger)
341
342   | UnkSkol             -- Unhelpful info (until I improve it)
343
344 -------------------------------------
345 -- UserTypeCtxt describes the places where a 
346 -- programmer-written type signature can occur
347 -- Like SkolemInfo, no location info
348 data UserTypeCtxt 
349   = FunSigCtxt Name     -- Function type signature
350                         -- Also used for types in SPECIALISE pragmas
351   | ExprSigCtxt         -- Expression type signature
352   | ConArgCtxt Name     -- Data constructor argument
353   | TySynCtxt Name      -- RHS of a type synonym decl
354   | GenPatCtxt          -- Pattern in generic decl
355                         --      f{| a+b |} (Inl x) = ...
356   | LamPatSigCtxt               -- Type sig in lambda pattern
357                         --      f (x::t) = ...
358   | BindPatSigCtxt      -- Type sig in pattern binding pattern
359                         --      (x::t, y) = e
360   | ResSigCtxt          -- Result type sig
361                         --      f x :: t = ....
362   | ForSigCtxt Name     -- Foreign inport or export signature
363   | DefaultDeclCtxt     -- Types in a default declaration
364   | SpecInstCtxt        -- SPECIALISE instance pragma
365   | ThBrackCtxt         -- Template Haskell type brackets [t| ... |]
366
367 -- Notes re TySynCtxt
368 -- We allow type synonyms that aren't types; e.g.  type List = []
369 --
370 -- If the RHS mentions tyvars that aren't in scope, we'll 
371 -- quantify over them:
372 --      e.g.    type T = a->a
373 -- will become  type T = forall a. a->a
374 --
375 -- With gla-exts that's right, but for H98 we should complain. 
376
377 ---------------------------------
378 -- Kind variables:
379
380 mkKindName :: Unique -> Name
381 mkKindName unique = mkSystemName unique kind_var_occ
382
383 kindVarRef :: KindVar -> IORef MetaDetails
384 kindVarRef tc = 
385   ASSERT ( isTcTyVar tc )
386   case tcTyVarDetails tc of
387     MetaTv TauTv ref -> ref
388     _                -> pprPanic "kindVarRef" (ppr tc)
389
390 mkKindVar :: Unique -> IORef MetaDetails -> KindVar
391 mkKindVar u r 
392   = mkTcTyVar (mkKindName u)
393               tySuperKind  -- not sure this is right,
394                             -- do we need kind vars for
395                             -- coercions?
396               (MetaTv TauTv r)
397
398 kind_var_occ :: OccName -- Just one for all KindVars
399                         -- They may be jiggled by tidying
400 kind_var_occ = mkOccName tvName "k"
401 \end{code}
402
403 %************************************************************************
404 %*                                                                      *
405                 Pretty-printing
406 %*                                                                      *
407 %************************************************************************
408
409 \begin{code}
410 pprTcTyVarDetails :: TcTyVarDetails -> SDoc
411 -- For debugging
412 pprTcTyVarDetails (SkolemTv _)         = ptext (sLit "sk")
413 pprTcTyVarDetails (FlatSkol {})        = ptext (sLit "fsk")
414 pprTcTyVarDetails (MetaTv TauTv _)     = ptext (sLit "tau")
415 pprTcTyVarDetails (MetaTv TcsTv _)     = ptext (sLit "tcs")
416 pprTcTyVarDetails (MetaTv (SigTv _) _) = ptext (sLit "sig")
417
418 pprUserTypeCtxt :: UserTypeCtxt -> SDoc
419 pprUserTypeCtxt (FunSigCtxt n)  = ptext (sLit "the type signature for") <+> quotes (ppr n)
420 pprUserTypeCtxt ExprSigCtxt     = ptext (sLit "an expression type signature")
421 pprUserTypeCtxt (ConArgCtxt c)  = ptext (sLit "the type of the constructor") <+> quotes (ppr c)
422 pprUserTypeCtxt (TySynCtxt c)   = ptext (sLit "the RHS of the type synonym") <+> quotes (ppr c)
423 pprUserTypeCtxt GenPatCtxt      = ptext (sLit "the type pattern of a generic definition")
424 pprUserTypeCtxt ThBrackCtxt     = ptext (sLit "a Template Haskell quotation [t|...|]")
425 pprUserTypeCtxt LamPatSigCtxt   = ptext (sLit "a pattern type signature")
426 pprUserTypeCtxt BindPatSigCtxt  = ptext (sLit "a pattern type signature")
427 pprUserTypeCtxt ResSigCtxt      = ptext (sLit "a result type signature")
428 pprUserTypeCtxt (ForSigCtxt n)  = ptext (sLit "the foreign declaration for") <+> quotes (ppr n)
429 pprUserTypeCtxt DefaultDeclCtxt = ptext (sLit "a type in a `default' declaration")
430 pprUserTypeCtxt SpecInstCtxt    = ptext (sLit "a SPECIALISE instance pragma")
431
432 pprSkolTvBinding :: TcTyVar -> SDoc
433 -- Print info about the binding of a skolem tyvar, 
434 -- or nothing if we don't have anything useful to say
435 pprSkolTvBinding tv
436   = ASSERT ( isTcTyVar tv )
437     quotes (ppr tv) <+> ppr_details (tcTyVarDetails tv)
438   where
439     ppr_details (SkolemTv info)      = ppr_skol info
440     ppr_details (FlatSkol {})        = ptext (sLit "is a flattening type variable")
441     ppr_details (MetaTv (SigTv n) _) = ptext (sLit "is bound by the type signature for")
442                                        <+> quotes (ppr n)
443     ppr_details (MetaTv _ _)         = ptext (sLit "is a meta type variable")
444
445     ppr_skol UnkSkol        = ptext (sLit "is an unknown type variable")        -- Unhelpful
446     ppr_skol RuntimeUnkSkol = ptext (sLit "is an unknown runtime type")
447     ppr_skol info           = sep [ptext (sLit "is a rigid type variable bound by"),
448                                    sep [pprSkolInfo info, 
449                                         nest 2 (ptext (sLit "at") <+> ppr (getSrcLoc tv))]]
450  
451 instance Outputable SkolemInfo where
452   ppr = pprSkolInfo
453
454 pprSkolInfo :: SkolemInfo -> SDoc
455 -- Complete the sentence "is a rigid type variable bound by..."
456 pprSkolInfo (SigSkol ctxt)  = pprUserTypeCtxt ctxt
457 pprSkolInfo (IPSkol ips)    = ptext (sLit "the implicit-parameter bindings for")
458                               <+> pprWithCommas ppr ips
459 pprSkolInfo (ClsSkol cls)   = ptext (sLit "the class declaration for") <+> quotes (ppr cls)
460 pprSkolInfo InstSkol        = ptext (sLit "the instance declaration")
461 pprSkolInfo FamInstSkol     = ptext (sLit "the family instance declaration")
462 pprSkolInfo (RuleSkol name) = ptext (sLit "the RULE") <+> doubleQuotes (ftext name)
463 pprSkolInfo ArrowSkol       = ptext (sLit "the arrow form")
464 pprSkolInfo (PatSkol dc _)  = sep [ ptext (sLit "a pattern with constructor")
465                                     , ppr dc <+> dcolon <+> ppr (dataConUserType dc) ]
466 pprSkolInfo (GenSkol ty)    = sep [ ptext (sLit "the polymorphic type")
467                                   , quotes (ppr ty) ]
468
469 -- UnkSkol
470 -- For type variables the others are dealt with by pprSkolTvBinding.  
471 -- For Insts, these cases should not happen
472 pprSkolInfo UnkSkol        = WARN( True, text "pprSkolInfo: UnkSkol" ) ptext (sLit "UnkSkol")
473 pprSkolInfo RuntimeUnkSkol = WARN( True, text "pprSkolInfo: RuntimeUnkSkol" ) ptext (sLit "RuntimeUnkSkol")
474
475 instance Outputable MetaDetails where
476   ppr Flexi         = ptext (sLit "Flexi")
477   ppr (Indirect ty) = ptext (sLit "Indirect") <+> ppr ty
478 \end{code}
479
480
481 %************************************************************************
482 %*                                                                      *
483 \subsection{TidyType}
484 %*                                                                      *
485 %************************************************************************
486
487 \begin{code}
488 -- | This tidies up a type for printing in an error message, or in
489 -- an interface file.
490 -- 
491 -- It doesn't change the uniques at all, just the print names.
492 tidyTyVarBndr :: TidyEnv -> TyVar -> (TidyEnv, TyVar)
493 tidyTyVarBndr env@(tidy_env, subst) tyvar
494   = case tidyOccName tidy_env (getOccName name) of
495       (tidy', occ') -> ((tidy', subst'), tyvar'')
496         where
497           subst' = extendVarEnv subst tyvar tyvar''
498           tyvar' = setTyVarName tyvar name'
499           name'  = tidyNameOcc name occ'
500                 -- Don't forget to tidy the kind for coercions!
501           tyvar'' | isCoVar tyvar = setTyVarKind tyvar' kind'
502                   | otherwise     = tyvar'
503           kind'  = tidyType env (tyVarKind tyvar)
504   where
505     name = tyVarName tyvar
506
507 ---------------
508 tidyFreeTyVars :: TidyEnv -> TyVarSet -> TidyEnv
509 -- ^ Add the free 'TyVar's to the env in tidy form,
510 -- so that we can tidy the type they are free in
511 tidyFreeTyVars env tyvars = fst (tidyOpenTyVars env (varSetElems tyvars))
512
513 ---------------
514 tidyOpenTyVars :: TidyEnv -> [TyVar] -> (TidyEnv, [TyVar])
515 tidyOpenTyVars env tyvars = mapAccumL tidyOpenTyVar env tyvars
516
517 ---------------
518 tidyOpenTyVar :: TidyEnv -> TyVar -> (TidyEnv, TyVar)
519 -- ^ Treat a new 'TyVar' as a binder, and give it a fresh tidy name
520 -- using the environment if one has not already been allocated. See
521 -- also 'tidyTyVarBndr'
522 tidyOpenTyVar env@(_, subst) tyvar
523   = case lookupVarEnv subst tyvar of
524         Just tyvar' -> (env, tyvar')            -- Already substituted
525         Nothing     -> tidyTyVarBndr env tyvar  -- Treat it as a binder
526
527 ---------------
528 tidyType :: TidyEnv -> Type -> Type
529 tidyType env@(_, subst) ty
530   = go ty
531   where
532     go (TyVarTy tv)         = case lookupVarEnv subst tv of
533                                 Nothing  -> expand tv
534                                 Just tv' -> expand tv'
535     go (TyConApp tycon tys) = let args = map go tys
536                               in args `seqList` TyConApp tycon args
537     go (PredTy sty)         = PredTy (tidyPred env sty)
538     go (AppTy fun arg)      = (AppTy $! (go fun)) $! (go arg)
539     go (FunTy fun arg)      = (FunTy $! (go fun)) $! (go arg)
540     go (ForAllTy tv ty)     = ForAllTy tvp $! (tidyType envp ty)
541                               where
542                                 (envp, tvp) = tidyTyVarBndr env tv
543
544     -- Expand FlatSkols, the skolems introduced by flattening process
545     -- We don't want to show them in type error messages
546     expand tv | isTcTyVar tv
547               , FlatSkol ty <- tcTyVarDetails tv
548               = go ty
549               | otherwise
550               = TyVarTy tv
551
552 ---------------
553 tidyTypes :: TidyEnv -> [Type] -> [Type]
554 tidyTypes env tys = map (tidyType env) tys
555
556 ---------------
557 tidyPred :: TidyEnv -> PredType -> PredType
558 tidyPred env (IParam n ty)     = IParam n (tidyType env ty)
559 tidyPred env (ClassP clas tys) = ClassP clas (tidyTypes env tys)
560 tidyPred env (EqPred ty1 ty2)  = EqPred (tidyType env ty1) (tidyType env ty2)
561
562 ---------------
563 -- | Grabs the free type variables, tidies them
564 -- and then uses 'tidyType' to work over the type itself
565 tidyOpenType :: TidyEnv -> Type -> (TidyEnv, Type)
566 tidyOpenType env ty
567   = (env', tidyType env' ty)
568   where
569     env' = tidyFreeTyVars env (tyVarsOfType ty)
570
571 ---------------
572 tidyOpenTypes :: TidyEnv -> [Type] -> (TidyEnv, [Type])
573 tidyOpenTypes env tys = mapAccumL tidyOpenType env tys
574
575 ---------------
576 -- | Calls 'tidyType' on a top-level type (i.e. with an empty tidying environment)
577 tidyTopType :: Type -> Type
578 tidyTopType ty = tidyType emptyTidyEnv ty
579
580 ---------------
581 tidySkolemTyVar :: TidyEnv -> TcTyVar -> (TidyEnv, TcTyVar)
582 -- Tidy the type inside a GenSkol, preparatory to printing it
583 tidySkolemTyVar env tv
584   = ASSERT( isTcTyVar tv && (isSkolemTyVar tv || isSigTyVar tv ) )
585     (env1, mkTcTyVar (tyVarName tv) (tyVarKind tv) info1)
586   where
587     (env1, info1) = case tcTyVarDetails tv of
588                         SkolemTv info -> (env1, SkolemTv info')
589                                 where
590                                   (env1, info') = tidy_skol_info env info
591                         info -> (env, info)
592
593     tidy_skol_info env (GenSkol ty) = (env1, GenSkol ty1)
594                             where
595                               (env1, ty1)  = tidyOpenType env ty
596     tidy_skol_info env info = (env, info)
597
598 ---------------
599 tidyKind :: TidyEnv -> Kind -> (TidyEnv, Kind)
600 tidyKind env k = tidyOpenType env k
601 \end{code}
602
603
604 %************************************************************************
605 %*                                                                      *
606                 Predicates
607 %*                                                                      *
608 %************************************************************************
609
610 \begin{code}
611 isImmutableTyVar :: TyVar -> Bool
612
613 isImmutableTyVar tv
614   | isTcTyVar tv = isSkolemTyVar tv
615   | otherwise    = True
616
617 isTyConableTyVar, isSkolemTyVar, isOverlappableTyVar,
618   isMetaTyVar :: TcTyVar -> Bool 
619
620 isTyConableTyVar tv     
621         -- True of a meta-type variable that can be filled in 
622         -- with a type constructor application; in particular,
623         -- not a SigTv
624   = ASSERT( isTcTyVar tv) 
625     case tcTyVarDetails tv of
626         MetaTv (SigTv _) _ -> False
627         _                  -> True
628         
629 isSkolemTyVar tv 
630   = ASSERT2( isTcTyVar tv, ppr tv )
631     case tcTyVarDetails tv of
632         SkolemTv {} -> True
633         FlatSkol {} -> True
634         MetaTv {}   -> False
635
636 -- isOverlappableTyVar has a unique purpose.
637 -- See Note [Binding when looking up instances] in InstEnv.
638 isOverlappableTyVar tv
639   = ASSERT( isTcTyVar tv )
640     case tcTyVarDetails tv of
641         SkolemTv (PatSkol {})  -> True
642         SkolemTv (InstSkol {}) -> True
643         _                      -> False
644
645 isMetaTyVar tv 
646   = ASSERT2( isTcTyVar tv, ppr tv )
647     case tcTyVarDetails tv of
648         MetaTv _ _ -> True
649         _          -> False
650
651 isMetaTyVarTy :: TcType -> Bool
652 isMetaTyVarTy (TyVarTy tv) = isMetaTyVar tv
653 isMetaTyVarTy _            = False
654
655 isSigTyVar :: Var -> Bool
656 isSigTyVar tv 
657   = ASSERT( isTcTyVar tv )
658     case tcTyVarDetails tv of
659         MetaTv (SigTv _) _ -> True
660         _                  -> False
661
662 metaTvRef :: TyVar -> IORef MetaDetails
663 metaTvRef tv 
664   = ASSERT2( isTcTyVar tv, ppr tv )
665     case tcTyVarDetails tv of
666         MetaTv _ ref -> ref
667         _          -> pprPanic "metaTvRef" (ppr tv)
668
669 isFlexi, isIndirect :: MetaDetails -> Bool
670 isFlexi Flexi = True
671 isFlexi _     = False
672
673 isIndirect (Indirect _) = True
674 isIndirect _            = False
675
676 isRuntimeUnkSkol :: TyVar -> Bool
677 -- Called only in TcErrors; see Note [Runtime skolems] there
678 isRuntimeUnkSkol x | isTcTyVar x
679                    , SkolemTv RuntimeUnkSkol <- tcTyVarDetails x 
680                    = True
681                    | otherwise = False
682
683 isUnkSkol :: TyVar -> Bool
684 isUnkSkol x | isTcTyVar x
685             , SkolemTv UnkSkol <- tcTyVarDetails x = True
686             | otherwise = False
687 \end{code}
688
689
690 %************************************************************************
691 %*                                                                      *
692 \subsection{Tau, sigma and rho}
693 %*                                                                      *
694 %************************************************************************
695
696 \begin{code}
697 mkSigmaTy :: [TyVar] -> [PredType] -> Type -> Type
698 mkSigmaTy tyvars theta tau = mkForAllTys tyvars (mkPhiTy theta tau)
699
700 mkPhiTy :: [PredType] -> Type -> Type
701 mkPhiTy theta ty = foldr (\p r -> mkFunTy (mkPredTy p) r) ty theta
702 \end{code}
703
704 @isTauTy@ tests for nested for-alls.  It should not be called on a boxy type.
705
706 \begin{code}
707 isTauTy :: Type -> Bool
708 isTauTy ty | Just ty' <- tcView ty = isTauTy ty'
709 isTauTy (TyVarTy _)       = True
710 isTauTy (TyConApp tc tys) = all isTauTy tys && isTauTyCon tc
711 isTauTy (AppTy a b)       = isTauTy a && isTauTy b
712 isTauTy (FunTy a b)       = isTauTy a && isTauTy b
713 isTauTy (PredTy _)        = True                -- Don't look through source types
714 isTauTy _                 = False
715
716
717 isTauTyCon :: TyCon -> Bool
718 -- Returns False for type synonyms whose expansion is a polytype
719 isTauTyCon tc 
720   | isClosedSynTyCon tc = isTauTy (snd (synTyConDefn tc))
721   | otherwise           = True
722
723 ---------------
724 isRigidTy :: TcType -> Bool
725 -- A type is rigid if it has no meta type variables in it
726 isRigidTy ty = all isImmutableTyVar (varSetElems (tcTyVarsOfType ty))
727
728 isRefineableTy :: TcType -> (Bool,Bool)
729 -- A type should have type refinements applied to it if it has
730 -- free type variables, and they are all rigid
731 isRefineableTy ty = (null tc_tvs,  all isImmutableTyVar tc_tvs)
732                     where
733                       tc_tvs = varSetElems (tcTyVarsOfType ty)
734
735 isRefineablePred :: TcPredType -> Bool
736 isRefineablePred pred = not (null tc_tvs) && all isImmutableTyVar tc_tvs
737                       where
738                         tc_tvs = varSetElems (tcTyVarsOfPred pred)
739
740 ---------------
741 getDFunTyKey :: Type -> OccName -- Get some string from a type, to be used to 
742                                 -- construct a dictionary function name
743 getDFunTyKey ty | Just ty' <- tcView ty = getDFunTyKey ty'
744 getDFunTyKey (TyVarTy tv)    = getOccName tv
745 getDFunTyKey (TyConApp tc _) = getOccName tc
746 getDFunTyKey (AppTy fun _)   = getDFunTyKey fun
747 getDFunTyKey (FunTy _ _)     = getOccName funTyCon
748 getDFunTyKey (ForAllTy _ t)  = getDFunTyKey t
749 getDFunTyKey ty              = pprPanic "getDFunTyKey" (pprType ty)
750 -- PredTy shouldn't happen
751 \end{code}
752
753
754 %************************************************************************
755 %*                                                                      *
756 \subsection{Expanding and splitting}
757 %*                                                                      *
758 %************************************************************************
759
760 These tcSplit functions are like their non-Tc analogues, but
761         a) they do not look through newtypes
762         b) they do not look through PredTys
763
764 However, they are non-monadic and do not follow through mutable type
765 variables.  It's up to you to make sure this doesn't matter.
766
767 \begin{code}
768 tcSplitForAllTys :: Type -> ([TyVar], Type)
769 tcSplitForAllTys ty = split ty ty []
770    where
771      split orig_ty ty tvs | Just ty' <- tcView ty = split orig_ty ty' tvs
772      split _ (ForAllTy tv ty) tvs 
773        | not (isCoVar tv) = split ty ty (tv:tvs)
774      split orig_ty _ tvs = (reverse tvs, orig_ty)
775
776 tcIsForAllTy :: Type -> Bool
777 tcIsForAllTy ty | Just ty' <- tcView ty = tcIsForAllTy ty'
778 tcIsForAllTy (ForAllTy tv _) = not (isCoVar tv)
779 tcIsForAllTy _               = False
780
781 tcSplitPredFunTy_maybe :: Type -> Maybe (PredType, Type)
782 -- Split off the first predicate argument from a type
783 tcSplitPredFunTy_maybe ty | Just ty' <- tcView ty = tcSplitPredFunTy_maybe ty'
784 tcSplitPredFunTy_maybe (ForAllTy tv ty)
785   | isCoVar tv = Just (coVarPred tv, ty)
786 tcSplitPredFunTy_maybe (FunTy arg res)
787   | Just p <- tcSplitPredTy_maybe arg = Just (p, res)
788 tcSplitPredFunTy_maybe _
789   = Nothing
790
791 tcSplitPhiTy :: Type -> (ThetaType, Type)
792 tcSplitPhiTy ty
793   = split ty []
794   where
795     split ty ts 
796       = case tcSplitPredFunTy_maybe ty of
797           Just (pred, ty) -> split ty (pred:ts)
798           Nothing         -> (reverse ts, ty)
799
800 tcSplitSigmaTy :: Type -> ([TyVar], ThetaType, Type)
801 tcSplitSigmaTy ty = case tcSplitForAllTys ty of
802                         (tvs, rho) -> case tcSplitPhiTy rho of
803                                         (theta, tau) -> (tvs, theta, tau)
804
805 -----------------------
806 tcDeepSplitSigmaTy_maybe
807   :: TcSigmaType -> Maybe ([TcType], [TyVar], ThetaType, TcSigmaType)
808 -- Looks for a *non-trivial* quantified type, under zero or more function arrows
809 -- By "non-trivial" we mean either tyvars or constraints are non-empty
810
811 tcDeepSplitSigmaTy_maybe ty
812   | Just (arg_ty, res_ty)           <- tcSplitFunTy_maybe ty
813   , Just (arg_tys, tvs, theta, rho) <- tcDeepSplitSigmaTy_maybe res_ty
814   = Just (arg_ty:arg_tys, tvs, theta, rho)
815
816   | (tvs, theta, rho) <- tcSplitSigmaTy ty
817   , not (null tvs && null theta)
818   = Just ([], tvs, theta, rho)
819
820   | otherwise = Nothing
821
822 -----------------------
823 tcTyConAppTyCon :: Type -> TyCon
824 tcTyConAppTyCon ty = case tcSplitTyConApp_maybe ty of
825                         Just (tc, _) -> tc
826                         Nothing      -> pprPanic "tcTyConAppTyCon" (pprType ty)
827
828 tcTyConAppArgs :: Type -> [Type]
829 tcTyConAppArgs ty = case tcSplitTyConApp_maybe ty of
830                         Just (_, args) -> args
831                         Nothing        -> pprPanic "tcTyConAppArgs" (pprType ty)
832
833 tcSplitTyConApp :: Type -> (TyCon, [Type])
834 tcSplitTyConApp ty = case tcSplitTyConApp_maybe ty of
835                         Just stuff -> stuff
836                         Nothing    -> pprPanic "tcSplitTyConApp" (pprType ty)
837
838 tcSplitTyConApp_maybe :: Type -> Maybe (TyCon, [Type])
839 tcSplitTyConApp_maybe ty | Just ty' <- tcView ty = tcSplitTyConApp_maybe ty'
840 tcSplitTyConApp_maybe (TyConApp tc tys) = Just (tc, tys)
841 tcSplitTyConApp_maybe (FunTy arg res)   = Just (funTyCon, [arg,res])
842         -- Newtypes are opaque, so they may be split
843         -- However, predicates are not treated
844         -- as tycon applications by the type checker
845 tcSplitTyConApp_maybe _                 = Nothing
846
847 -----------------------
848 tcSplitFunTys :: Type -> ([Type], Type)
849 tcSplitFunTys ty = case tcSplitFunTy_maybe ty of
850                         Nothing        -> ([], ty)
851                         Just (arg,res) -> (arg:args, res')
852                                        where
853                                           (args,res') = tcSplitFunTys res
854
855 tcSplitFunTy_maybe :: Type -> Maybe (Type, Type)
856 tcSplitFunTy_maybe ty | Just ty' <- tcView ty           = tcSplitFunTy_maybe ty'
857 tcSplitFunTy_maybe (FunTy arg res) | not (isPredTy arg) = Just (arg, res)
858 tcSplitFunTy_maybe _                                    = Nothing
859         -- Note the (not (isPredTy arg)) guard
860         -- Consider     (?x::Int) => Bool
861         -- We don't want to treat this as a function type!
862         -- A concrete example is test tc230:
863         --      f :: () -> (?p :: ()) => () -> ()
864         --
865         --      g = f () ()
866
867 tcSplitFunTysN
868         :: TcRhoType 
869         -> Arity                -- N: Number of desired args
870         -> ([TcSigmaType],      -- Arg types (N or fewer)
871             TcSigmaType)        -- The rest of the type
872
873 tcSplitFunTysN ty n_args
874   | n_args == 0
875   = ([], ty)
876   | Just (arg,res) <- tcSplitFunTy_maybe ty
877   = case tcSplitFunTysN res (n_args - 1) of
878         (args, res) -> (arg:args, res)
879   | otherwise
880   = ([], ty)
881
882 tcSplitFunTy :: Type -> (Type, Type)
883 tcSplitFunTy  ty = expectJust "tcSplitFunTy" (tcSplitFunTy_maybe ty)
884
885 tcFunArgTy :: Type -> Type
886 tcFunArgTy    ty = fst (tcSplitFunTy ty)
887
888 tcFunResultTy :: Type -> Type
889 tcFunResultTy ty = snd (tcSplitFunTy ty)
890
891 -----------------------
892 tcSplitAppTy_maybe :: Type -> Maybe (Type, Type)
893 tcSplitAppTy_maybe ty | Just ty' <- tcView ty = tcSplitAppTy_maybe ty'
894 tcSplitAppTy_maybe ty = repSplitAppTy_maybe ty
895
896 tcSplitAppTy :: Type -> (Type, Type)
897 tcSplitAppTy ty = case tcSplitAppTy_maybe ty of
898                     Just stuff -> stuff
899                     Nothing    -> pprPanic "tcSplitAppTy" (pprType ty)
900
901 tcSplitAppTys :: Type -> (Type, [Type])
902 tcSplitAppTys ty
903   = go ty []
904   where
905     go ty args = case tcSplitAppTy_maybe ty of
906                    Just (ty', arg) -> go ty' (arg:args)
907                    Nothing         -> (ty,args)
908
909 -----------------------
910 tcGetTyVar_maybe :: Type -> Maybe TyVar
911 tcGetTyVar_maybe ty | Just ty' <- tcView ty = tcGetTyVar_maybe ty'
912 tcGetTyVar_maybe (TyVarTy tv)   = Just tv
913 tcGetTyVar_maybe _              = Nothing
914
915 tcGetTyVar :: String -> Type -> TyVar
916 tcGetTyVar msg ty = expectJust msg (tcGetTyVar_maybe ty)
917
918 tcIsTyVarTy :: Type -> Bool
919 tcIsTyVarTy ty = maybeToBool (tcGetTyVar_maybe ty)
920
921 -----------------------
922 tcSplitDFunTy :: Type -> ([TyVar], Int, Class, [Type])
923 -- Split the type of a dictionary function
924 -- We don't use tcSplitSigmaTy,  because a DFun may (with NDP)
925 -- have non-Pred arguments, such as
926 --     df :: forall m. (forall b. Eq b => Eq (m b)) -> C m
927 tcSplitDFunTy ty 
928   = case tcSplitForAllTys ty   of { (tvs, rho)  ->
929     case split_dfun_args 0 rho of { (n_theta, tau) ->
930     case tcSplitDFunHead tau   of { (clas, tys) ->
931     (tvs, n_theta, clas, tys) }}}
932   where
933     -- Count the context of the dfun.  This can be a mix of
934     -- coercion and class constraints; or (in the general NDP case)
935     -- some other function argument
936     split_dfun_args n ty | Just ty' <- tcView ty = split_dfun_args n ty'
937     split_dfun_args n (ForAllTy tv ty) = ASSERT( isCoVar tv ) split_dfun_args (n+1) ty
938     split_dfun_args n (FunTy _ ty)     = split_dfun_args (n+1) ty
939     split_dfun_args n ty               = (n, ty)
940
941 tcSplitDFunHead :: Type -> (Class, [Type])
942 tcSplitDFunHead tau  
943   = case tcSplitPredTy_maybe tau of 
944         Just (ClassP clas tys) -> (clas, tys)
945         _ -> pprPanic "tcSplitDFunHead" (ppr tau)
946
947 tcInstHeadTyNotSynonym :: Type -> Bool
948 -- Used in Haskell-98 mode, for the argument types of an instance head
949 -- These must not be type synonyms, but everywhere else type synonyms
950 -- are transparent, so we need a special function here
951 tcInstHeadTyNotSynonym ty
952   = case ty of
953         TyConApp tc _ -> not (isSynTyCon tc)
954         _ -> True
955
956 tcInstHeadTyAppAllTyVars :: Type -> Bool
957 -- Used in Haskell-98 mode, for the argument types of an instance head
958 -- These must be a constructor applied to type variable arguments
959 tcInstHeadTyAppAllTyVars ty
960   | Just ty' <- tcView ty       -- Look through synonyms
961   = tcInstHeadTyAppAllTyVars ty'
962   | otherwise
963   = case ty of
964         TyConApp _ tys  -> ok tys
965         FunTy arg res   -> ok [arg, res]
966         _               -> False
967   where
968         -- Check that all the types are type variables,
969         -- and that each is distinct
970     ok tys = equalLength tvs tys && hasNoDups tvs
971            where
972              tvs = mapCatMaybes get_tv tys
973
974     get_tv (TyVarTy tv)  = Just tv      -- through synonyms
975     get_tv _             = Nothing
976 \end{code}
977
978
979
980 %************************************************************************
981 %*                                                                      *
982 \subsection{Predicate types}
983 %*                                                                      *
984 %************************************************************************
985
986 \begin{code}
987 evVarPred :: EvVar -> PredType
988 evVarPred var
989   = case tcSplitPredTy_maybe (varType var) of
990       Just pred -> pred
991       Nothing   -> pprPanic "evVarPred" (ppr var <+> ppr (varType var))
992
993 tcSplitPredTy_maybe :: Type -> Maybe PredType
994    -- Returns Just for predicates only
995 tcSplitPredTy_maybe ty | Just ty' <- tcView ty = tcSplitPredTy_maybe ty'
996 tcSplitPredTy_maybe (PredTy p)    = Just p
997 tcSplitPredTy_maybe _             = Nothing
998
999 predTyUnique :: PredType -> Unique
1000 predTyUnique (IParam n _)    = getUnique (ipNameName n)
1001 predTyUnique (ClassP clas _) = getUnique clas
1002 predTyUnique (EqPred a b)    = pprPanic "predTyUnique" (ppr (EqPred a b))
1003 \end{code}
1004
1005
1006 --------------------- Dictionary types ---------------------------------
1007
1008 \begin{code}
1009 mkClassPred :: Class -> [Type] -> PredType
1010 mkClassPred clas tys = ClassP clas tys
1011
1012 isClassPred :: PredType -> Bool
1013 isClassPred (ClassP _ _) = True
1014 isClassPred _            = False
1015
1016 isTyVarClassPred :: PredType -> Bool
1017 isTyVarClassPred (ClassP _ tys) = all tcIsTyVarTy tys
1018 isTyVarClassPred _              = False
1019
1020 getClassPredTys_maybe :: PredType -> Maybe (Class, [Type])
1021 getClassPredTys_maybe (ClassP clas tys) = Just (clas, tys)
1022 getClassPredTys_maybe _                 = Nothing
1023
1024 getClassPredTys :: PredType -> (Class, [Type])
1025 getClassPredTys (ClassP clas tys) = (clas, tys)
1026 getClassPredTys _ = panic "getClassPredTys"
1027
1028 mkDictTy :: Class -> [Type] -> Type
1029 mkDictTy clas tys = mkPredTy (ClassP clas tys)
1030
1031 isDictLikeTy :: Type -> Bool
1032 -- Note [Dictionary-like types]
1033 isDictLikeTy ty | Just ty' <- tcView ty = isDictTy ty'
1034 isDictLikeTy (PredTy p) = isClassPred p
1035 isDictLikeTy (TyConApp tc tys) 
1036   | isTupleTyCon tc     = all isDictLikeTy tys
1037 isDictLikeTy _          = False
1038 \end{code}
1039
1040 Note [Dictionary-like types]
1041 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1042 Being "dictionary-like" means either a dictionary type or a tuple thereof.
1043 In GHC 6.10 we build implication constraints which construct such tuples,
1044 and if we land up with a binding
1045     t :: (C [a], Eq [a])
1046     t = blah
1047 then we want to treat t as cheap under "-fdicts-cheap" for example.
1048 (Implication constraints are normally inlined, but sadly not if the
1049 occurrence is itself inside an INLINE function!  Until we revise the 
1050 handling of implication constraints, that is.)  This turned out to
1051 be important in getting good arities in DPH code.  Example:
1052
1053     class C a
1054     class D a where { foo :: a -> a }
1055     instance C a => D (Maybe a) where { foo x = x }
1056
1057     bar :: (C a, C b) => a -> b -> (Maybe a, Maybe b)
1058     {-# INLINE bar #-}
1059     bar x y = (foo (Just x), foo (Just y))
1060
1061 Then 'bar' should jolly well have arity 4 (two dicts, two args), but
1062 we ended up with something like
1063    bar = __inline_me__ (\d1,d2. let t :: (D (Maybe a), D (Maybe b)) = ...
1064                                 in \x,y. <blah>)
1065
1066 This is all a bit ad-hoc; eg it relies on knowing that implication
1067 constraints build tuples.
1068
1069 --------------------- Implicit parameters ---------------------------------
1070
1071 \begin{code}
1072 mkIPPred :: IPName Name -> Type -> PredType
1073 mkIPPred ip ty = IParam ip ty
1074
1075 isIPPred :: PredType -> Bool
1076 isIPPred (IParam _ _) = True
1077 isIPPred _            = False
1078 \end{code}
1079
1080 --------------------- Equality predicates ---------------------------------
1081 \begin{code}
1082 substEqSpec :: TvSubst -> [(TyVar,Type)] -> [(TcType,TcType)]
1083 substEqSpec subst eq_spec = [ (substTyVar subst tv, substTy subst ty)
1084                             | (tv,ty) <- eq_spec]
1085 \end{code}
1086
1087
1088 %************************************************************************
1089 %*                                                                      *
1090 \subsection{Predicates}
1091 %*                                                                      *
1092 %************************************************************************
1093
1094 isSigmaTy returns true of any qualified type.  It doesn't *necessarily* have 
1095 any foralls.  E.g.
1096         f :: (?x::Int) => Int -> Int
1097
1098 \begin{code}
1099 isSigmaTy :: Type -> Bool
1100 isSigmaTy ty | Just ty' <- tcView ty = isSigmaTy ty'
1101 isSigmaTy (ForAllTy _ _) = True
1102 isSigmaTy (FunTy a _)    = isPredTy a
1103 isSigmaTy _              = False
1104
1105 isOverloadedTy :: Type -> Bool
1106 -- Yes for a type of a function that might require evidence-passing
1107 -- Used only by bindLocalMethods
1108 -- NB: be sure to check for type with an equality predicate; hence isCoVar
1109 isOverloadedTy ty | Just ty' <- tcView ty = isOverloadedTy ty'
1110 isOverloadedTy (ForAllTy tv ty) = isCoVar tv || isOverloadedTy ty
1111 isOverloadedTy (FunTy a _)      = isPredTy a
1112 isOverloadedTy _                = False
1113
1114 isPredTy :: Type -> Bool        -- Belongs in TcType because it does 
1115                                 -- not look through newtypes, or predtypes (of course)
1116 isPredTy ty | Just ty' <- tcView ty = isPredTy ty'
1117 isPredTy (PredTy _) = True
1118 isPredTy _          = False
1119 \end{code}
1120
1121 \begin{code}
1122 isFloatTy, isDoubleTy, isIntegerTy, isIntTy, isWordTy, isBoolTy,
1123     isUnitTy, isCharTy :: Type -> Bool
1124 isFloatTy      = is_tc floatTyConKey
1125 isDoubleTy     = is_tc doubleTyConKey
1126 isIntegerTy    = is_tc integerTyConKey
1127 isIntTy        = is_tc intTyConKey
1128 isWordTy       = is_tc wordTyConKey
1129 isBoolTy       = is_tc boolTyConKey
1130 isUnitTy       = is_tc unitTyConKey
1131 isCharTy       = is_tc charTyConKey
1132
1133 isStringTy :: Type -> Bool
1134 isStringTy ty
1135   = case tcSplitTyConApp_maybe ty of
1136       Just (tc, [arg_ty]) -> tc == listTyCon && isCharTy arg_ty
1137       _                   -> False
1138
1139 is_tc :: Unique -> Type -> Bool
1140 -- Newtypes are opaque to this
1141 is_tc uniq ty = case tcSplitTyConApp_maybe ty of
1142                         Just (tc, _) -> uniq == getUnique tc
1143                         Nothing      -> False
1144 \end{code}
1145
1146 \begin{code}
1147 -- NB: Currently used in places where we have already expanded type synonyms;
1148 --     hence no 'coreView'.  This could, however, be changed without breaking
1149 --     any code.
1150 isSynFamilyTyConApp :: TcTauType -> Bool
1151 isSynFamilyTyConApp (TyConApp tc tys) = isSynFamilyTyCon tc && 
1152                                       length tys == tyConArity tc 
1153 isSynFamilyTyConApp _other            = False
1154 \end{code}
1155
1156
1157 %************************************************************************
1158 %*                                                                      *
1159 \subsection{Misc}
1160 %*                                                                      *
1161 %************************************************************************
1162
1163 \begin{code}
1164 deNoteType :: Type -> Type
1165 -- Remove all *outermost* type synonyms and other notes
1166 deNoteType ty | Just ty' <- tcView ty = deNoteType ty'
1167 deNoteType ty = ty
1168 \end{code}
1169
1170 \begin{code}
1171 tcTyVarsOfType :: Type -> TcTyVarSet
1172 -- Just the *TcTyVars* free in the type
1173 -- (Types.tyVarsOfTypes finds all free TyVars)
1174 tcTyVarsOfType (TyVarTy tv)         = if isTcTyVar tv then unitVarSet tv
1175                                                       else emptyVarSet
1176 tcTyVarsOfType (TyConApp _ tys)     = tcTyVarsOfTypes tys
1177 tcTyVarsOfType (PredTy sty)         = tcTyVarsOfPred sty
1178 tcTyVarsOfType (FunTy arg res)      = tcTyVarsOfType arg `unionVarSet` tcTyVarsOfType res
1179 tcTyVarsOfType (AppTy fun arg)      = tcTyVarsOfType fun `unionVarSet` tcTyVarsOfType arg
1180 tcTyVarsOfType (ForAllTy tyvar ty)  = (tcTyVarsOfType ty `delVarSet` tyvar)
1181                                       `unionVarSet` tcTyVarsOfTyVar tyvar
1182         -- We do sometimes quantify over skolem TcTyVars
1183
1184 tcTyVarsOfTyVar :: TcTyVar -> TyVarSet
1185 tcTyVarsOfTyVar tv | isCoVar tv = tcTyVarsOfType (tyVarKind tv)
1186                    | otherwise  = emptyVarSet
1187
1188 tcTyVarsOfTypes :: [Type] -> TyVarSet
1189 tcTyVarsOfTypes tys = foldr (unionVarSet.tcTyVarsOfType) emptyVarSet tys
1190
1191 tcTyVarsOfPred :: PredType -> TyVarSet
1192 tcTyVarsOfPred (IParam _ ty)    = tcTyVarsOfType ty
1193 tcTyVarsOfPred (ClassP _ tys)   = tcTyVarsOfTypes tys
1194 tcTyVarsOfPred (EqPred ty1 ty2) = tcTyVarsOfType ty1 `unionVarSet` tcTyVarsOfType ty2
1195 \end{code}
1196
1197 Note [Silly type synonym]
1198 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1199 Consider
1200         type T a = Int
1201 What are the free tyvars of (T x)?  Empty, of course!  
1202 Here's the example that Ralf Laemmel showed me:
1203         foo :: (forall a. C u a -> C u a) -> u
1204         mappend :: Monoid u => u -> u -> u
1205
1206         bar :: Monoid u => u
1207         bar = foo (\t -> t `mappend` t)
1208 We have to generalise at the arg to f, and we don't
1209 want to capture the constraint (Monad (C u a)) because
1210 it appears to mention a.  Pretty silly, but it was useful to him.
1211
1212 exactTyVarsOfType is used by the type checker to figure out exactly
1213 which type variables are mentioned in a type.  It's also used in the
1214 smart-app checking code --- see TcExpr.tcIdApp
1215
1216 On the other hand, consider a *top-level* definition
1217         f = (\x -> x) :: T a -> T a
1218 If we don't abstract over 'a' it'll get fixed to GHC.Prim.Any, and then
1219 if we have an application like (f "x") we get a confusing error message 
1220 involving Any.  So the conclusion is this: when generalising
1221   - at top level use tyVarsOfType
1222   - in nested bindings use exactTyVarsOfType
1223 See Trac #1813 for example.
1224
1225 \begin{code}
1226 exactTyVarsOfType :: TcType -> TyVarSet
1227 -- Find the free type variables (of any kind)
1228 -- but *expand* type synonyms.  See Note [Silly type synonym] above.
1229 exactTyVarsOfType ty
1230   = go ty
1231   where
1232     go ty | Just ty' <- tcView ty = go ty'      -- This is the key line
1233     go (TyVarTy tv)               = unitVarSet tv
1234     go (TyConApp _ tys)           = exactTyVarsOfTypes tys
1235     go (PredTy ty)                = go_pred ty
1236     go (FunTy arg res)            = go arg `unionVarSet` go res
1237     go (AppTy fun arg)            = go fun `unionVarSet` go arg
1238     go (ForAllTy tyvar ty)        = delVarSet (go ty) tyvar
1239                                     `unionVarSet` go_tv tyvar
1240
1241     go_pred (IParam _ ty)    = go ty
1242     go_pred (ClassP _ tys)   = exactTyVarsOfTypes tys
1243     go_pred (EqPred ty1 ty2) = go ty1 `unionVarSet` go ty2
1244
1245     go_tv tyvar | isCoVar tyvar = go (tyVarKind tyvar)
1246                 | otherwise     = emptyVarSet
1247
1248 exactTyVarsOfTypes :: [TcType] -> TyVarSet
1249 exactTyVarsOfTypes tys = foldr (unionVarSet . exactTyVarsOfType) emptyVarSet tys
1250 \end{code}
1251
1252 Find the free tycons and classes of a type.  This is used in the front
1253 end of the compiler.
1254
1255 \begin{code}
1256 tyClsNamesOfType :: Type -> NameSet
1257 tyClsNamesOfType (TyVarTy _)                = emptyNameSet
1258 tyClsNamesOfType (TyConApp tycon tys)       = unitNameSet (getName tycon) `unionNameSets` tyClsNamesOfTypes tys
1259 tyClsNamesOfType (PredTy (IParam _ ty))     = tyClsNamesOfType ty
1260 tyClsNamesOfType (PredTy (ClassP cl tys))   = unitNameSet (getName cl) `unionNameSets` tyClsNamesOfTypes tys
1261 tyClsNamesOfType (PredTy (EqPred ty1 ty2))  = tyClsNamesOfType ty1 `unionNameSets` tyClsNamesOfType ty2
1262 tyClsNamesOfType (FunTy arg res)            = tyClsNamesOfType arg `unionNameSets` tyClsNamesOfType res
1263 tyClsNamesOfType (AppTy fun arg)            = tyClsNamesOfType fun `unionNameSets` tyClsNamesOfType arg
1264 tyClsNamesOfType (ForAllTy _ ty)            = tyClsNamesOfType ty
1265
1266 tyClsNamesOfTypes :: [Type] -> NameSet
1267 tyClsNamesOfTypes tys = foldr (unionNameSets . tyClsNamesOfType) emptyNameSet tys
1268
1269 tyClsNamesOfDFunHead :: Type -> NameSet
1270 -- Find the free type constructors and classes 
1271 -- of the head of the dfun instance type
1272 -- The 'dfun_head_type' is because of
1273 --      instance Foo a => Baz T where ...
1274 -- The decl is an orphan if Baz and T are both not locally defined,
1275 --      even if Foo *is* locally defined
1276 tyClsNamesOfDFunHead dfun_ty 
1277   = case tcSplitSigmaTy dfun_ty of
1278         (_, _, head_ty) -> tyClsNamesOfType head_ty
1279 \end{code}
1280
1281
1282 %************************************************************************
1283 %*                                                                      *
1284 \subsection[TysWiredIn-ext-type]{External types}
1285 %*                                                                      *
1286 %************************************************************************
1287
1288 The compiler's foreign function interface supports the passing of a
1289 restricted set of types as arguments and results (the restricting factor
1290 being the )
1291
1292 \begin{code}
1293 tcSplitIOType_maybe :: Type -> Maybe (TyCon, Type, CoercionI)
1294 -- (isIOType t) returns Just (IO,t',co)
1295 --                              if co : t ~ IO t'
1296 --              returns Nothing otherwise
1297 tcSplitIOType_maybe ty 
1298   = case tcSplitTyConApp_maybe ty of
1299         -- This split absolutely has to be a tcSplit, because we must
1300         -- see the IO type; and it's a newtype which is transparent to splitTyConApp.
1301
1302         Just (io_tycon, [io_res_ty]) 
1303            |  io_tycon `hasKey` ioTyConKey 
1304            -> Just (io_tycon, io_res_ty, IdCo ty)
1305
1306         Just (tc, tys)
1307            | not (isRecursiveTyCon tc)
1308            , Just (ty, co1) <- instNewTyCon_maybe tc tys
1309                   -- Newtypes that require a coercion are ok
1310            -> case tcSplitIOType_maybe ty of
1311                 Nothing             -> Nothing
1312                 Just (tc, ty', co2) -> Just (tc, ty', co1 `mkTransCoI` co2)
1313
1314         _ -> Nothing
1315
1316 isFFITy :: Type -> Bool
1317 -- True for any TyCon that can possibly be an arg or result of an FFI call
1318 isFFITy ty = checkRepTyCon legalFFITyCon ty
1319
1320 isFFIArgumentTy :: DynFlags -> Safety -> Type -> Bool
1321 -- Checks for valid argument type for a 'foreign import'
1322 isFFIArgumentTy dflags safety ty 
1323    = checkRepTyCon (legalOutgoingTyCon dflags safety) ty
1324
1325 isFFIExternalTy :: Type -> Bool
1326 -- Types that are allowed as arguments of a 'foreign export'
1327 isFFIExternalTy ty = checkRepTyCon legalFEArgTyCon ty
1328
1329 isFFIImportResultTy :: DynFlags -> Type -> Bool
1330 isFFIImportResultTy dflags ty 
1331   = checkRepTyCon (legalFIResultTyCon dflags) ty
1332
1333 isFFIExportResultTy :: Type -> Bool
1334 isFFIExportResultTy ty = checkRepTyCon legalFEResultTyCon ty
1335
1336 isFFIDynArgumentTy :: Type -> Bool
1337 -- The argument type of a foreign import dynamic must be Ptr, FunPtr, Addr,
1338 -- or a newtype of either.
1339 isFFIDynArgumentTy = checkRepTyConKey [ptrTyConKey, funPtrTyConKey]
1340
1341 isFFIDynResultTy :: Type -> Bool
1342 -- The result type of a foreign export dynamic must be Ptr, FunPtr, Addr,
1343 -- or a newtype of either.
1344 isFFIDynResultTy = checkRepTyConKey [ptrTyConKey, funPtrTyConKey]
1345
1346 isFFILabelTy :: Type -> Bool
1347 -- The type of a foreign label must be Ptr, FunPtr, Addr,
1348 -- or a newtype of either.
1349 isFFILabelTy = checkRepTyConKey [ptrTyConKey, funPtrTyConKey]
1350
1351 isFFIPrimArgumentTy :: DynFlags -> Type -> Bool
1352 -- Checks for valid argument type for a 'foreign import prim'
1353 -- Currently they must all be simple unlifted types.
1354 isFFIPrimArgumentTy dflags ty
1355    = checkRepTyCon (legalFIPrimArgTyCon dflags) ty
1356
1357 isFFIPrimResultTy :: DynFlags -> Type -> Bool
1358 -- Checks for valid result type for a 'foreign import prim'
1359 -- Currently it must be an unlifted type, including unboxed tuples.
1360 isFFIPrimResultTy dflags ty
1361    = checkRepTyCon (legalFIPrimResultTyCon dflags) ty
1362
1363 isFFIDotnetTy :: DynFlags -> Type -> Bool
1364 isFFIDotnetTy dflags ty
1365   = checkRepTyCon (\ tc -> (legalFIResultTyCon dflags tc || 
1366                            isFFIDotnetObjTy ty || isStringTy ty)) ty
1367         -- NB: isStringTy used to look through newtypes, but
1368         --     it no longer does so.  May need to adjust isFFIDotNetTy
1369         --     if we do want to look through newtypes.
1370
1371 isFFIDotnetObjTy :: Type -> Bool
1372 isFFIDotnetObjTy ty
1373   = checkRepTyCon check_tc t_ty
1374   where
1375    (_, t_ty) = tcSplitForAllTys ty
1376    check_tc tc = getName tc == objectTyConName
1377
1378 isFunPtrTy :: Type -> Bool
1379 isFunPtrTy = checkRepTyConKey [funPtrTyConKey]
1380
1381 checkRepTyCon :: (TyCon -> Bool) -> Type -> Bool
1382 -- Look through newtypes, but *not* foralls
1383 -- Should work even for recursive newtypes
1384 -- eg Manuel had:       newtype T = MkT (Ptr T)
1385 checkRepTyCon check_tc ty
1386   = go [] ty
1387   where
1388     go rec_nts ty
1389       | Just (tc,tys) <- splitTyConApp_maybe ty
1390       = case carefullySplitNewType_maybe rec_nts tc tys of
1391            Just (rec_nts', ty') -> go rec_nts' ty'
1392            Nothing              -> check_tc tc
1393       | otherwise
1394       = False
1395
1396 checkRepTyConKey :: [Unique] -> Type -> Bool
1397 -- Like checkRepTyCon, but just looks at the TyCon key
1398 checkRepTyConKey keys
1399   = checkRepTyCon (\tc -> tyConUnique tc `elem` keys)
1400 \end{code}
1401
1402 ----------------------------------------------
1403 These chaps do the work; they are not exported
1404 ----------------------------------------------
1405
1406 \begin{code}
1407 legalFEArgTyCon :: TyCon -> Bool
1408 legalFEArgTyCon tc
1409   -- It's illegal to make foreign exports that take unboxed
1410   -- arguments.  The RTS API currently can't invoke such things.  --SDM 7/2000
1411   = boxedMarshalableTyCon tc
1412
1413 legalFIResultTyCon :: DynFlags -> TyCon -> Bool
1414 legalFIResultTyCon dflags tc
1415   | tc == unitTyCon         = True
1416   | otherwise               = marshalableTyCon dflags tc
1417
1418 legalFEResultTyCon :: TyCon -> Bool
1419 legalFEResultTyCon tc
1420   | tc == unitTyCon         = True
1421   | otherwise               = boxedMarshalableTyCon tc
1422
1423 legalOutgoingTyCon :: DynFlags -> Safety -> TyCon -> Bool
1424 -- Checks validity of types going from Haskell -> external world
1425 legalOutgoingTyCon dflags _ tc
1426   = marshalableTyCon dflags tc
1427
1428 legalFFITyCon :: TyCon -> Bool
1429 -- True for any TyCon that can possibly be an arg or result of an FFI call
1430 legalFFITyCon tc
1431   = isUnLiftedTyCon tc || boxedMarshalableTyCon tc || tc == unitTyCon
1432
1433 marshalableTyCon :: DynFlags -> TyCon -> Bool
1434 marshalableTyCon dflags tc
1435   =  (xopt Opt_UnliftedFFITypes dflags 
1436       && isUnLiftedTyCon tc
1437       && not (isUnboxedTupleTyCon tc)
1438       && case tyConPrimRep tc of        -- Note [Marshalling VoidRep]
1439            VoidRep -> False
1440            _       -> True)
1441   || boxedMarshalableTyCon tc
1442
1443 boxedMarshalableTyCon :: TyCon -> Bool
1444 boxedMarshalableTyCon tc
1445    = getUnique tc `elem` [ intTyConKey, int8TyConKey, int16TyConKey
1446                          , int32TyConKey, int64TyConKey
1447                          , wordTyConKey, word8TyConKey, word16TyConKey
1448                          , word32TyConKey, word64TyConKey
1449                          , floatTyConKey, doubleTyConKey
1450                          , ptrTyConKey, funPtrTyConKey
1451                          , charTyConKey
1452                          , stablePtrTyConKey
1453                          , boolTyConKey
1454                          ]
1455
1456 legalFIPrimArgTyCon :: DynFlags -> TyCon -> Bool
1457 -- Check args of 'foreign import prim', only allow simple unlifted types.
1458 -- Strictly speaking it is unnecessary to ban unboxed tuples here since
1459 -- currently they're of the wrong kind to use in function args anyway.
1460 legalFIPrimArgTyCon dflags tc
1461   = xopt Opt_UnliftedFFITypes dflags
1462     && isUnLiftedTyCon tc
1463     && not (isUnboxedTupleTyCon tc)
1464
1465 legalFIPrimResultTyCon :: DynFlags -> TyCon -> Bool
1466 -- Check result type of 'foreign import prim'. Allow simple unlifted
1467 -- types and also unboxed tuple result types '... -> (# , , #)'
1468 legalFIPrimResultTyCon dflags tc
1469   = xopt Opt_UnliftedFFITypes dflags
1470     && isUnLiftedTyCon tc
1471     && (isUnboxedTupleTyCon tc
1472         || case tyConPrimRep tc of      -- Note [Marshalling VoidRep]
1473            VoidRep -> False
1474            _       -> True)
1475 \end{code}
1476
1477 Note [Marshalling VoidRep]
1478 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1479 We don't treat State# (whose PrimRep is VoidRep) as marshalable.
1480 In turn that means you can't write
1481         foreign import foo :: Int -> State# RealWorld
1482
1483 Reason: the back end falls over with panic "primRepHint:VoidRep";
1484         and there is no compelling reason to permit it