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(** Time-stamp: <modified the 15/02/2008 (at 11:45) by Erwan Jahier> *)
(*----------------------------------------------------------------------
Erwan Jahier
committed
module : CompiledData
date :
------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION :
Définition des structures de données utilisée pour la compil,
plus des utilitaires pour les messages d'erreurs, de bug etc.
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N.B. on utilise beaucoup l'adjectif "effectif", qui signifie
simplement "correct".
REMARQUE GENERALE :
D'une manière générale, la compil d'une entité syntaxique
"toto" est implémentée par une fonction check_toto, qui
prend en entrée (entr'autre) un toto et renvoie un
toto_eff.
TYPES DE DONNEES :
- type_eff :
dénotation de type effectif, implémente l'équivalence des types,
construit à partir d'une type_exp.
- const_eff :
dénotation de constante effective,
construit à partir d'une val_exp => IL S'AGIT DE LA REPRESENTATION
INTERNE DES CONSTANTES STATIQUES
- var_eff :
déclaration de variable,
construit à partir de var_info.
- val_eff :
union entre const_eff et var_eff.
- slice_eff :
dénotation de tranche de tableau,
construit à partir de slice_info.
- left_eff :
version compilée de left_part
- eq_eff :
version compilée de eq_info
- ext_node_eff :
déclaration de fonction chéckée
(info conservée dans la table des symboles pour résoudre les call)
- node_half_eff : (N.B. utilise dans pack_env)
déclaration de node/template half-chéckée.
(info conservée dans la table des symboles pour résoudre les call)
- node_half_eff : (N.B. utilise dans pack_env)
union de ext_node_eff et node_half_eff.
- node_eff :
peut être externe, predef ou utilisateur,
- user_node_eff :
noeud/template + arguments statiques effectifs,
- static_arg_eff :
déclaration d'un static arg
- pack_env :
la "grosse" structure de données qui gère la compilation
des packages => implémentée dans CheckGlobal pour la partie type/const/function
(initialisation) et dans CheckNode pour la partie node/template qui
est faite à la demande.
- local_env :
structure qui gère l'environnement de compilation
d'un noeud/template.
TYPES FONCTIONNEL :
- id_solver (en fait, une structure qui contient plusieurs fonctions,
une pour traiter les constantes, une pour traiter les types)
UTILITAIRES :
- type_of_const_eff : renvoie le type_eff d'une const_eff
- string_of_type_eff : pretty-print d'un type_eff
- string_of_const_eff : pretty-print d'une const_eff
- string_of_node_key : pretty-print d'un node_key
_ string_of_slice_eff :
----------------------------------------------------------------------*)
open Printf
open Lxm
(*---------------------------------------------------------------------
Type : id_solver
-----------------------------------------------------------------------
Joue le rôle d'environnemnt : contient des fonctions
pour résoudre les réferences aux idents.
(voir par exemple EvalConst, EvalType)
N.B. On fournit les constructeurs des id_solver courants, voir :
const_and_type_id_solver
----------------------------------------------------------------------*)
type id_solver = {
id2const : Ident.idref -> Lxm.t -> const_eff ;
id2type : Ident.idref -> Lxm.t -> type_eff ;
id2node : Ident.idref -> static_arg_eff list -> Lxm.t -> node_eff ;
(*---------------------------------------------------------------------
Type : type_eff
-----------------------------------------------------------------------
Dénotation de type immédiat : l'équivalence sémantique des types
EST l'équivalence structurelle des type_eff.
Par rapport à une type_exp :
- pas d'alias
- taille des tableaux résolues
----------------------------------------------------------------------*)
and type_eff =
Bool_type_eff
| Int_type_eff
| Real_type_eff
| External_type_eff of Ident.long
| Enum_type_eff of Ident.long * (Ident.long list)
| Array_type_eff of type_eff * int
| Struct_type_eff of Ident.long * (Ident.t * type_eff * const_eff option) list
(*---------------------------------------------------------------------
Type : slice_eff
-----------------------------------------------------------------------
Dénotation de tranche de tableau correcte :
si A est le tableau d'entrée, alors S est le tableau
de sortie avec :
S[i] = A[first + i*step] pour i = 0 .. width
----------------------------------------------------------------------*)
and slice_eff = {
se_first : int;
se_last : int;
se_step : int;
se_width : int
}
(*---------------------------------------------------------------------
Type : left_eff
-----------------------------------------------------------------------
Version checkée des left_part
(les idents, les index et les tranches sont résolus)
N.B. On conserve aussi le type effectif de chaque noeud
bien qu'il soit possible de le retrouver.
(voir type_of_left_eff)
N.B. On garde aussi l'info source des idents au cas ou.
----------------------------------------------------------------------*)
and left_eff =
LeftEffVar of (var_eff * Lxm.t)
| LeftEffField of (left_eff * Ident.t * type_eff)
| LeftEffArray of (left_eff * int * type_eff)
| LeftEffSlice of (left_eff * slice_eff * type_eff)
(*---------------------------------------------------------------------
Type : eq_eff
-----------------------------------------------------------------------
Version checkée des eq_info
N.B. A COMPLETER SANS DOUTE
----------------------------------------------------------------------*)
and eq_eff = {
eqf_left_list : left_eff list ;
}
(*---------------------------------------------------------------------
Type : const_eff
-----------------------------------------------------------------------
Dénotation de constante immédiate
N.B. les const_eff "portent" leur type :
- il est implicite pour bool, int, real,
- explicite pour extern, enum et struct
- pour array c'est le TYPE DES ELEMENTS QU'ON TRIMBALE
VOIR => type_of_const_eff
----------------------------------------------------------------------*)
and const_eff =
(* type predef *)
Bool_const_eff of bool
| Int_const_eff of int
| Real_const_eff of float
(* type atomique non predef : on précise le type *)
| Extern_const_eff of (Ident.long * type_eff)
| Enum_const_eff of (Ident.long * type_eff)
(* type structure : liste (champ,valeur) + type structure *)
| Struct_const_eff of ((Ident.t * const_eff) list * type_eff)
(* type tableau : liste des valeurs + type des elts + taille *)
| Array_const_eff of (const_eff array * type_eff)
(*---------------------------------------------------------------------
Type: val_eff
-----------------------------------------------------------------------
Une constante ou une variable
=> item de la table des symboles de valeurs
----------------------------------------------------------------------*)
and val_eff =
ConstEff of const_eff
| VarEff of var_eff
(*---------------------------------------------------------------------
Type: var_eff
-----------------------------------------------------------------------
Info associée à un ident de variable
----------------------------------------------------------------------*)
(* ICI à completer/modifier sans doute *)
and var_eff = {
vf_name : Ident.t ;
vf_nature : var_nature ;
vf_type : type_eff ;
vf_clock : clock_eff
BaseClockEff
| VarClockEff of var_eff
(*---------------------------------------------------------------------
Type : node_half_eff
-----------------------------------------------------------------------
Union des déclarations de node et de function.
N.B. dans le cas des fonctions, on a un info complétement chéckée
(ext_node_eff), par contre pour les nodes on a une info
à peine chéckée, d'où le nom node_half_eff.
=> item de la table des symboles d'opération
----------------------------------------------------------------------*)
and node_half_eff =
ExtNodeRef of ext_node_eff
| NodeRef of node_half_eff
(*---------------------------------------------------------------------
Type : ext_node_eff
-----------------------------------------------------------------------
Construit à partir de ext_ node_info
----------------------------------------------------------------------*)
and ext_node_eff = {
fe_name : Ident.t;
fe_in_types : type_eff list;
fe_out_types : type_eff list;
fe_has_memory : bool;
}
(*---------------------------------------------------------------------
Type : user_node_half_eff
-----------------------------------------------------------------------
correspond à un noeud half-checked : on conserve simplement
la node_info (on pourra sophistiquer plus tard)
----------------------------------------------------------------------*)
and user_node_half_eff = SyntaxTreeCore.user_node_info srcflagged
(*---------------------------------------------------------------------
Type : user_node_eff
-----------------------------------------------------------------------
correspond à une instance de template (ou, cas limite,
de noeud sans param statique). La clé est un couple ident/liste
d'arguments statiques effectifs
N.B. une horloge formelle est soit None (base)
soit l'index d'une entrée (0..nb entrées-1)
Les formal-clocks sont crées au cours du type-checking
(et pas du clock-checking)
----------------------------------------------------------------------*)
and user_node_eff = {
nf_key : node_key ;
nf_in_types : type_eff list ;
nf_out_types : type_eff list ;
nf_in_formal_clocks : int option list ;
nf_out_formal_clocks : int option list ;
nf_asserts : val_eff list;
nf_eqs : eq_eff list;
nf_has_memory : bool;
}
(*---------------------------------------------------------------------
Type : XXX_key
-----------------------------------------------------------------------
les clés sont des idents complets en général,
un peu plus compliqué pour les nodes...
----------------------------------------------------------------------*)
and item_key = Ident.long
and node_key = item_key * static_arg_eff list
(*---------------------------------------------------------------------
Type : static_arg_eff
-----------------------------------------------------------------------
associé à un nom de noeud une liste
de static_arg_eff permet d'identifier de manière unique une
instance de template.
N.B. si la liste d'args est vide, c'est un noeud simple.
----------------------------------------------------------------------*)
and static_arg_eff =
| TypeStaticArgEff of (Ident.t * type_eff)
| NodeStaticArgEff of (Ident.t * node_eff)
(*---------------------------------------------------------------------
Type : node_eff
-----------------------------------------------------------------------
Version chéckée des node_exp (expression dénotant une opération).
Utilisée dans les expressions call, mais aussi comme argument statique
ou comme définition de noeud (alias).
Union entre opérateur prédéfini, user_ext_node_eff et user_node_eff
----------------------------------------------------------------------*)
and node_eff =
| PredefEff of predef_node
| ExtNodeEff of ext_node_eff
| UserNodeEff of user_node_eff
(*---------------------------------------------------------------------
Type : node_alias
-----------------------------------------------------------------------
item utilisé pour ``résoudre'' les idents d'operation dans
local_env : dans un local_env, un identificateur utilisé
dans une expression "call" peut pointer sur un opérateur
parfaitement défini (node_eff), ou sur un noeud half_checké
----------------------------------------------------------------------*)
and node_alias =
CheckedNode of node_eff
| HalfCheckedNode of node_half_eff
(*---------------------------------------------------------------------
Erwan Jahier
committed
Type check_flag
-----------------------------------------------------------------------
Au cours du check, on conserve le statut des idents :
- Checking => en cours de traitement, permet de lever les récursions
- Checked => traité et correct
Erwan Jahier
committed
- Incorrect => déjà marqué comme incorrect (pas besoin d'un nouveau
message d'erreur)
----------------------------------------------------------------------*)
Erwan Jahier
committed
type 'a check_flag =
Checking
| Checked of 'a
Erwan Jahier
committed
| Incorrect
type world_env = {
wenv_src : SyntaxTree.pack_or_model list;
wenv_mod_srcs : (Ident.t, SyntaxTree.model_info srcflagged) Hashtbl.t ;
wenv_pack_srcs : (Ident.t, SyntaxTree.pack_info srcflagged) Hashtbl.t ;
wenv_pack_envs : (Ident.t, pack_env) Hashtbl.t ;
}
(*---------------------------------------------------------------------
Type pack_env
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------*)
and pack_env = {
penv_world : world_env ;
(* penv_src : SyntaxTree.package ; *)
Erwan Jahier
committed
penv_type_table : (Ident.t, type_eff check_flag) Hashtbl.t ;
penv_const_table : (Ident.t, const_eff check_flag) Hashtbl.t ;
penv_oper_table : (Ident.t, node_half_eff) Hashtbl.t ;
Erwan Jahier
committed
penv_node_table : (node_key, node_eff check_flag) Hashtbl.t
}
(*---------------------------------------------------------------------
Type local_env
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------*)
and local_env = {
lenv_node_key : node_key ;
lenv_globals : pack_env ;
lenv_types : (Ident.t, type_eff) Hashtbl.t ;
lenv_vals : (Ident.t, val_eff) Hashtbl.t ;
lenv_nodes : (Ident.t, node_eff) Hashtbl.t ;
let (make_simple_node_key : Ident.long -> node_key) =
fun nkey -> (nkey, [])
(*---------------------------------------------------------------------
Utilitaire: const_and_type_id_solver
-----------------------------------------------------------------------
Rôle :
comme son nom l'indique
Entrées :
id2const, id2type, id2node
Sorties :
id_solver
Effets de bord :
aucun. mais peut générer des Internal à l'usage !
---------------------------------------------------------------------*)
let const_and_type_id_solver
Erwan Jahier
committed
(i2c : Ident.idref -> Lxm.t -> const_eff)
(i2t : Ident.idref -> Lxm.t -> type_eff)
(i2o : Ident.idref -> static_arg_eff list -> Lxm.t -> node_eff)
Erwan Jahier
committed
=
{
id2const = i2c ;
id2type = i2t ;
(*---------------------------------------------------------------------
Utilitaire: type_of_const_eff
-----------------------------------------------------------------------
Rôle :
comme son nom l'indique
Entrées :
const_eff
Sorties :
type_eff
Effets de bord :
aucun
----------------------------------------------------------------------*)
let type_of_const_eff c =
match c with
Bool_const_eff v -> Bool_type_eff
| Int_const_eff v -> Int_type_eff
| Real_const_eff v -> Real_type_eff
| Extern_const_eff (s, teff) -> teff
| Enum_const_eff (s, teff) -> teff
| Struct_const_eff (fl, teff) -> teff
| Array_const_eff (ct, teff) -> Array_type_eff (teff, Array.length ct)
(*---------------------------------------------------------------------
Utilitaire: type_of_left_eff
-----------------------------------------------------------------------
Rôle :
comme son nom l'indique
Entrées :
left_eff
Sorties :
type_eff
Effets de bord :
aucun
----------------------------------------------------------------------*)
let type_of_left_eff l =
match l with
LeftEffVar (v,lxm) -> v.vf_type
| LeftEffField (l, n, te) -> te
| LeftEffArray (l, i, te) -> te
| LeftEffSlice (l, s, te) -> te
(*---------------------------------------------------------------------
Utilitaire: string_of_type_eff
-----------------------------------------------------------------------
Rôle :
affichage d'une valeur de type (pour debug)
Entrées :
type_eff
Sorties :
string
Effets de bord :
----------------------------------------------------------------------*)
let rec string_of_const_eff = (
function
Bool_const_eff true -> "true"
| Bool_const_eff false -> "false"
| Int_const_eff i -> sprintf "%d" i
| Real_const_eff r -> sprintf "%f" r
| Extern_const_eff (s,t) -> (Ident.string_of_long s)
| Enum_const_eff (s,t) -> (Ident.string_of_long s)
| Struct_const_eff (fl, t) -> (
let string_of_field =
function (id, veff) ->
(Ident.to_string id)^" = "^(string_of_const_eff veff)
in
let flst = List.map string_of_field fl in
(string_of_type_eff t)^"{"^(String.concat "; " flst)^"}"
)
| Array_const_eff (ctab, t) -> (
let vl = Array.to_list(Array.map string_of_const_eff ctab) in
"["^(String.concat ", " vl)^"]"
)
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and string_of_type_eff = function
Bool_type_eff -> "bool"
| Int_type_eff -> "int"
| Real_type_eff -> "real"
| External_type_eff i -> Ident.string_of_long i
| Enum_type_eff (i, sl) ->
assert (sl <>[]);
let f sep acc s = acc ^ sep ^ (Ident.string_of_long s) in
(List.fold_left (f ", ") (f "" "enum {" (List.hd sl)) (List.tl sl)) ^ "}"
| Array_type_eff (ty, sz) -> sprintf "%s^%d" (string_of_type_eff ty) sz
| Struct_type_eff (i, fl) ->
assert (fl <>[]);
let f sep acc (id, type_eff, const_eff_opt) =
acc ^ sep ^ (Ident.to_string id) ^ " : " ^
(string_of_type_eff type_eff) ^
match const_eff_opt with
None -> ""
| Some ce -> " (" ^ (string_of_const_eff ce) ^ ")"
in
(List.fold_left (f "; ") (f "" " {" (List.hd fl)) (List.tl fl)) ^ "}"
and string_of_type_eff_list = function
[] -> ""
| [x] -> (string_of_type_eff x)
| l -> (String.concat " * " (List.map string_of_type_eff l)
)
let arg2string (sa : static_arg_eff) =
match sa with
Erwan Jahier
committed
| ConstStaticArgEff (id, ceff) -> sprintf "const %s" (string_of_const_eff ceff)
| TypeStaticArgEff (id, teff) -> sprintf "type %s" (string_of_type_eff teff)
| NodeStaticArgEff (id, opeff) -> (
match opeff with
| PredefEff posop ->
sprintf "operator %s" (SyntaxTreeDump.op2string posop)
| ExtNodeEff feff ->
sprintf "extern node %s" (Ident.to_string feff.fe_name)
| UserNodeEff neff ->
sprintf "node %s" (string_of_node_key neff.nf_key)
)
in
match nkey with
Erwan Jahier
committed
| (ik, []) -> Ident.string_of_long ik
| (ik, salst) ->
let astrings = List.map arg2string salst in
Erwan Jahier
committed
sprintf "%s<<%s>>" (Ident.string_of_long ik) (String.concat ", " astrings)
let (string_of_user_node_eff: user_node_eff -> string) =
fun neff ->
(string_of_node_key neff.nf_key) ^
"(" ^
(String.concat ", " (List.map string_of_type_eff neff.nf_in_types)) ^
") returns (" ^
(String.concat ", " (List.map string_of_type_eff neff.nf_out_types)) ^
") on clock XXX\n"
let (string_of_ext_node_eff: ext_node_eff -> string) =
fun neff ->
"extern " ^ (Ident.to_string neff.fe_name) ^
"(" ^
(String.concat ", " (List.map string_of_type_eff neff.fe_in_types)) ^
") returns (" ^
(String.concat ", " (List.map string_of_type_eff neff.fe_out_types)) ^
")\n"
let (string_of_node_eff: node_eff -> string) =
fun neff ->
match neff with
| PredefEff pn -> SyntaxTreeDump.op2string pn
| ExtNodeEff eneff -> string_of_ext_node_eff eneff
| UserNodeEff uneff -> string_of_user_node_eff uneff
| VarClockEff veff -> (Ident.to_string veff.vf_name)
)
(*---------------------------------------------------------------------
Une erreur associée à un noeud + 1 lexeme dans le fichier source
----------------------------------------------------------------------*)
exception Compile_node_error of node_key * Lxm.t * string
exception Global_node_error of node_key * string
(*---------------------------------------------------------------------
Formatage standard des erreurs de compil
----------------------------------------------------------------------*)
let node_error_string nkey = (
Printf.sprintf "While checking %s" (string_of_node_key nkey)
)
(*---------------------------------------------------------------------
Message d'erreur (associé à un lexeme) sur stderr
----------------------------------------------------------------------*)
let print_compile_node_error nkey lxm msg = (
Printf.eprintf "%s\n" (node_error_string nkey);
flush stderr
)
let print_global_node_error nkey msg = (
Printf.eprintf "%s\n" (node_error_string nkey);