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[smlnj] Annotation of /sml/trunk/sml-mode/testcases.sml
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Annotation of /sml/trunk/sml-mode/testcases.sml

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Revision 544 - (view) (download)

1 : monnier 544 (* copyright 1999 YALE FLINT project *)
2 :     (* monnier@cs.yale.edu *)
3 :    
4 :     let datatype foobar
5 :     = FooB of int
6 :     | FooA of bool * int
7 :    
8 :     val x = if foo then
9 :     1
10 :     else if bar then
11 :     2
12 :     else
13 :     3
14 :     val y = if foo
15 :     then 1
16 :     else if foo
17 :     then 2
18 :     else 3
19 :     in
20 :     if a then b else c;
21 :     case M.find(m,f)
22 :     of SOME(fl, filt) =>
23 :     F.APP(F.VAR fl, OU.filter filt vs)
24 :     | NONE => le;
25 :     x := x + 1;
26 :     (case foo
27 :     of a => f
28 :     )
29 :     end
30 :    
31 :     let
32 :     in a;
33 :     b
34 :     end
35 :    
36 :     let
37 :     in if a then
38 :     b
39 :     else
40 :     c
41 :     end
42 :    
43 :     let
44 :     in case a of
45 :     (* Do I really want that ? *)
46 :     F => 1
47 :     | D => 2
48 :     end
49 :    
50 :     let
51 :     in if a then b else
52 :     c
53 :     end
54 :    
55 :     structure Foo = struct
56 :     val x = 1
57 :     end
58 :    
59 :     signature FSPLIT =
60 :     sig
61 :     type flint = FLINT.prog
62 :     val split: flint -> flint * flint option
63 :     end
64 :    
65 :     structure FSplit :> FSPLIT =
66 :     struct
67 :    
68 :     local
69 :     structure F = FLINT
70 :     structure S = IntRedBlackSet
71 :     structure M = FLINTIntMap
72 :     structure O = Option
73 :     structure OU = OptUtils
74 :     structure FU = FlintUtil
75 :     structure LT = LtyExtern
76 :     structure PO = PrimOp
77 :     structure PP = PPFlint
78 :     structure CTRL = FLINT_Control
79 :     in
80 :    
81 :     val say = Control_Print.say
82 :     fun bug msg = ErrorMsg.impossible ("FSplit: "^msg)
83 :     fun buglexp (msg,le) = (say "\n"; PP.printLexp le; say " "; bug msg)
84 :     fun bugval (msg,v) = (say "\n"; PP.printSval v; say " "; bug msg)
85 :     fun assert p = if p then () else bug ("assertion failed")
86 :    
87 :     type flint = F.prog
88 :     val mklv = LambdaVar.mkLvar
89 :     val cplv = LambdaVar.dupLvar
90 :    
91 :     fun S_rmv(x, s) = S.delete(s, x) handle NotFound => s
92 :    
93 :     fun addv (s,F.VAR lv) = S.add(s, lv)
94 :     | addv (s,_) = s
95 :     fun addvs (s,vs) = foldl (fn (v,s) => addv(s, v)) s vs
96 :     fun rmvs (s,lvs) = foldl (fn (l,s) => S_rmv(l, s)) s lvs
97 :    
98 :     exception Unknown
99 :    
100 :     fun split (fdec as (fk,f,args,body)) = let
101 :     val {getLty,addLty,...} = Recover.recover (fdec, false)
102 :    
103 :     val m = Intmap.new(64, Unknown)
104 :     fun addpurefun f = Intmap.add m (f, false)
105 :     fun funeffect f = (Intmap.map m f) handle Uknown => true
106 :    
107 :     (* sexp: env -> lexp -> (leE, leI, fvI, leRet)
108 :     * - env: IntSetF.set current environment
109 :     * - lexp: lexp expression to split
110 :     * - leRet: lexp the core return expression of lexp
111 :     * - leE: lexp -> lexp recursively split lexp: leE leRet == lexp
112 :     * - leI: lexp option inlinable part of lexp (if any)
113 :     * - fvI: IntSetF.set free variables of leI: FU.freevars leI == fvI
114 :     *
115 :     * sexp splits the lexp into an expansive part and an inlinable part.
116 :     * The inlinable part is guaranteed to be side-effect free.
117 :     * The expansive part doesn't bother to eliminate unused copies of
118 :     * elements copied to the inlinable part.
119 :     * If the inlinable part cannot be constructed, leI is set to F.RET[].
120 :     * This implies that fvI == S.empty, which in turn prevents us from
121 :     * mistakenly adding anything to leI.
122 :     *)
123 :     fun sexp env lexp = (* fixindent *)
124 :     let
125 :     (* non-side effecting binds are copied to leI if exported *)
126 :     fun let1 (le,lewrap,lv,vs,effect) =
127 :     let val (leE,leI,fvI,leRet) = sexp (S.add(env, lv)) le
128 :     val leE = lewrap o leE
129 :     in if effect orelse not (S.member(fvI, lv))
130 :     then (leE, leI, fvI, leRet)
131 :     else (leE, lewrap leI, addvs(S_rmv(lv, fvI), vs), leRet)
132 :     end
133 :    
134 :     in case lexp
135 :     (* we can completely move both RET and TAPP to the I part *)
136 :     of F.RECORD (rk,vs,lv,le as F.RET [F.VAR lv']) =>
137 :     if lv' = lv
138 :     then (fn e => e, lexp, addvs(S.empty, vs), lexp)
139 :     else (fn e => e, le, S.singleton lv', le)
140 :     | F.RET vs =>
141 :     (fn e => e, lexp, addvs(S.empty, vs), lexp)
142 :     | F.TAPP (F.VAR tf,tycs) =>
143 :     (fn e => e, lexp, S.singleton tf, lexp)
144 :    
145 :     (* recursive splittable lexps *)
146 :     | F.FIX (fdecs,le) => sfix env (fdecs, le)
147 :     | F.TFN (tfdec,le) => stfn env (tfdec, le)
148 :    
149 :     (* binding-lexps *)
150 :     | F.CON (dc,tycs,v,lv,le) =>
151 :     let1(le, fn e => F.CON(dc, tycs, v, lv, e), lv, [v], false)
152 :     | F.RECORD (rk,vs,lv,le) =>
153 :     let1(le, fn e => F.RECORD(rk, vs, lv, e), lv, vs, false)
154 :     | F.SELECT (v,i,lv,le) =>
155 :     let1(le, fn e => F.SELECT(v, i, lv, e), lv, [v], false)
156 :     | F.PRIMOP (po,vs,lv,le) =>
157 :     let1(le, fn e => F.PRIMOP(po, vs, lv, e), lv, vs, PO.effect(#2 po))
158 :    
159 :     (* IMPROVEME: lvs should not be restricted to [lv] *)
160 :     | F.LET(lvs as [lv],body as F.TAPP (v,tycs),le) =>
161 :     let1(le, fn e => F.LET(lvs, body, e), lv, [v], false)
162 :     | F.LET (lvs as [lv],body as F.APP (v as F.VAR f,vs),le) =>
163 :     let1(le, fn e => F.LET(lvs, body, e), lv, v::vs, funeffect f)
164 :    
165 :     | F.SWITCH (v,ac,[(dc as F.DATAcon(_,_,lv),le)],NONE) =>
166 :     let1(le, fn e => F.SWITCH(v, ac, [(dc, e)], NONE), lv, [v], false)
167 :    
168 :     | F.LET (lvs,body,le) =>
169 :     let val (leE,leI,fvI,leRet) = sexp (S.union(S.addList(S.empty, lvs), env)) le
170 :     in (fn e => F.LET(lvs, body, leE e), leI, fvI, leRet)
171 :     end
172 :    
173 :     (* useless sophistication *)
174 :     | F.APP (F.VAR f,args) =>
175 :     if funeffect f
176 :     then (fn e => e, F.RET[], S.empty, lexp)
177 :     else (fn e => e, lexp, addvs(S.singleton f, args), lexp)
178 :    
179 :     (* other non-binding lexps result in unsplittable functions *)
180 :     | (F.APP _ | F.TAPP _) => bug "strange (T)APP"
181 :     | (F.SWITCH _ | F.RAISE _ | F.BRANCH _ | F.HANDLE _) =>
182 :     (fn e => e, F.RET[], S.empty, lexp)
183 :     end
184 :    
185 :     (* Functions definitions fall into the following categories:
186 :     * - inlinable: if exported, copy to leI
187 :     * - (mutually) recursive: don't bother
188 :     * - non-inlinable non-recursive: split recursively *)
189 :     and sfix env (fdecs,le) =
190 :     let val nenv = S.union(S.addList(S.empty, map #2 fdecs), env)
191 :     val (leE,leI,fvI,leRet) = sexp nenv le
192 :     val nleE = fn e => F.FIX(fdecs, leE e)
193 :     in case fdecs
194 :     of [({inline=inl as (F.IH_ALWAYS | F.IH_MAYBE _),...},f,args,body)] =>
195 :     let val min = case inl of F.IH_MAYBE(n,_) => n | _ => 0
196 :     in if not(S.member(fvI, f)) orelse min > !CTRL.splitThreshold
197 :     then (nleE, leI, fvI, leRet)
198 :     else (nleE, F.FIX(fdecs, leI),
199 :     rmvs(S.union(fvI, FU.freevars body),
200 :     f::(map #1 args)),
201 :     leRet)
202 :     end
203 :     | [fdec as (fk as {cconv=F.CC_FCT,...},_,_,_)] =>
204 :     sfdec env (leE,leI,fvI,leRet) fdec
205 :    
206 :     | _ => (nleE, leI, fvI, leRet)
207 :     end
208 :    
209 :     and sfdec env (leE,leI,fvI,leRet) (fk,f,args,body) =
210 :     let val benv = S.union(S.addList(S.empty, map #1 args), env)
211 :     val (bodyE,bodyI,fvbI,bodyRet) = sexp benv body
212 :     in case bodyI
213 :     of F.RET[] =>
214 :     (fn e => F.FIX([(fk, f, args, bodyE bodyRet)], e),
215 :     leI, fvI, leRet)
216 :     | _ =>
217 :     let val fvbIs = S.listItems(S.difference(fvbI, benv))
218 :     val (nfk,fkE) = OU.fk_wrap(fk, NONE)
219 :    
220 :     (* fdecE *)
221 :     val fE = cplv f
222 :     val fErets = (map F.VAR fvbIs)
223 :     val bodyE = bodyE(F.RET fErets)
224 :     (* val tmp = mklv()
225 :     val bodyE = bodyE(F.RECORD(F.RK_STRUCT, map F.VAR fvbIs,
226 :     tmp, F.RET[F.VAR tmp])) *)
227 :     val fdecE = (fkE, fE, args, bodyE)
228 :     val fElty = LT.ltc_fct(map #2 args, map getLty fErets)
229 :     val _ = addLty(fE, fElty)
230 :    
231 :     (* fdecI *)
232 :     val fkI = {inline=F.IH_ALWAYS, cconv=F.CC_FCT,
233 :     known=true, isrec=NONE}
234 :     val argsI =
235 :     (map (fn lv => (lv, getLty(F.VAR lv))) fvbIs) @ args
236 :     (* val argI = mklv()
237 :     val argsI = (argI, LT.ltc_str(map (getLty o F.VAR) fvbIs))::args
238 :    
239 :     val (_,bodyI) = foldl (fn (lv,(n,le)) =>
240 :     (n+1, F.SELECT(F.VAR argI, n, lv, le)))
241 :     (0, bodyI) fvbIs *)
242 :     val fdecI as (_,fI,_,_) = FU.copyfdec(fkI,f,argsI,bodyI)
243 :     val _ = addpurefun fI
244 :    
245 :     (* nfdec *)
246 :     val nargs = map (fn (v,t) => (cplv v, t)) args
247 :     val argsv = map (fn (v,t) => F.VAR v) nargs
248 :     val nbody =
249 :     let val lvs = map cplv fvbIs
250 :     in F.LET(lvs, F.APP(F.VAR fE, argsv),
251 :     F.APP(F.VAR fI, (map F.VAR lvs)@argsv))
252 :     end
253 :     (* let val lv = mklv()
254 :     in F.LET([lv], F.APP(F.VAR fE, argsv),
255 :     F.APP(F.VAR fI, (F.VAR lv)::argsv))
256 :     end *)
257 :     val nfdec = (nfk, f, nargs, nbody)
258 :    
259 :     (* and now, for the whole F.FIX *)
260 :     fun nleE e =
261 :     F.FIX([fdecE], F.FIX([fdecI], F.FIX([nfdec], leE e)))
262 :    
263 :     in if not(S.member(fvI, f)) then (nleE, leI, fvI, leRet)
264 :     else (nleE,
265 :     F.FIX([fdecI], F.FIX([nfdec], leI)),
266 :     S.add(S.union(S_rmv(f, fvI), S.intersection(env, fvbI)), fE),
267 :     leRet)
268 :     end
269 :     end
270 :    
271 :     (* TFNs are kinda like FIX except there's no recursion *)
272 :     and stfn env (tfdec as (tfk,tf,args,body),le) =
273 :     let val (bodyE,bodyI,fvbI,bodyRet) =
274 :     if #inline tfk = F.IH_ALWAYS
275 :     then (fn e => body, body, FU.freevars body, body)
276 :     else sexp env body
277 :     val nenv = S.add(env, tf)
278 :     val (leE,leI,fvI,leRet) = sexp nenv le
279 :     in case (bodyI, S.listItems(S.difference(fvbI, env)))
280 :     of ((F.RET _ | F.RECORD(_,_,_,F.RET _)),_) =>
281 :     (* split failed *)
282 :     (fn e => F.TFN((tfk, tf, args, bodyE bodyRet), leE e),
283 :     leI, fvI, leRet)
284 :     | (_,[]) =>
285 :     (* everything was split out *)
286 :     let val ntfdec = ({inline=F.IH_ALWAYS}, tf, args, bodyE bodyRet)
287 :     val nlE = fn e => F.TFN(ntfdec, leE e)
288 :     in if not(S.member(fvI, tf)) then (nlE, leI, fvI, leRet)
289 :     else (nlE, F.TFN(ntfdec, leI),
290 :     S_rmv(tf, S.union(fvI, fvbI)), leRet)
291 :     end
292 :     | (_,fvbIs) =>
293 :     let (* tfdecE *)
294 :     val tfE = cplv tf
295 :     val tfEvs = map F.VAR fvbIs
296 :     val bodyE = bodyE(F.RET tfEvs)
297 :     val tfElty = LT.lt_nvpoly(args, map getLty tfEvs)
298 :     val _ = addLty(tfE, tfElty)
299 :    
300 :     (* tfdecI *)
301 :     val tfkI = {inline=F.IH_ALWAYS}
302 :     val argsI = map (fn (v,k) => (cplv v, k)) args
303 :     val tmap = ListPair.map (fn (a1,a2) =>
304 :     (#1 a1, LT.tcc_nvar(#1 a2)))
305 :     (args, argsI)
306 :     val bodyI = FU.copy tmap M.empty
307 :     (F.LET(fvbIs, F.TAPP(F.VAR tfE, map #2 tmap),
308 :     bodyI))
309 :     (* F.TFN *)
310 :     fun nleE e =
311 :     F.TFN((tfk, tfE, args, bodyE),
312 :     F.TFN((tfkI, tf, argsI, bodyI), leE e))
313 :    
314 :     in if not(S.member(fvI, tf)) then (nleE, leI, fvI, leRet)
315 :     else (nleE,
316 :     F.TFN((tfkI, tf, argsI, bodyI), leI),
317 :     S.add(S.union(S_rmv(tf, fvI), S.intersection(env, fvbI)), tfE),
318 :     leRet)
319 :     end
320 :     end
321 :    
322 :     (* here, we use B-decomposition, so the args should not be
323 :     * considered as being in scope *)
324 :     val (bodyE,bodyI,fvbI,bodyRet) = sexp S.empty body
325 :     in case (bodyI, bodyRet)
326 :     of (F.RET _,_) => ((fk, f, args, bodyE bodyRet), NONE)
327 :     | (_,F.RECORD (rk,vs,lv,F.RET[lv'])) =>
328 :     let val fvbIs = S.listItems fvbI
329 :    
330 :     (* fdecE *)
331 :     val bodyE = bodyE(F.RECORD(rk, vs@(map F.VAR fvbIs), lv, F.RET[lv']))
332 :     val fdecE as (_,fE,_,_) = (fk, cplv f, args, bodyE)
333 :    
334 :     (* fdecI *)
335 :     val argI = mklv()
336 :     val argLtys = (map getLty vs) @ (map (getLty o F.VAR) fvbIs)
337 :     val argsI = [(argI, LT.ltc_str argLtys)]
338 :     val (_,bodyI) = foldl (fn (lv,(n,le)) =>
339 :     (n+1, F.SELECT(F.VAR argI, n, lv, le)))
340 :     (length vs, bodyI) fvbIs
341 :     val fdecI as (_,fI,_,_) = FU.copyfdec (fk, f, argsI, bodyI)
342 :    
343 :     val nargs = map (fn (v,t) => (cplv v, t)) args
344 :     in
345 :     (fdecE, SOME fdecI)
346 :     (* ((fk, f, nargs,
347 :     F.FIX([fdecE],
348 :     F.FIX([fdecI],
349 :     F.LET([argI],
350 :     F.APP(F.VAR fE, map (F.VAR o #1) nargs),
351 :     F.APP(F.VAR fI, [F.VAR argI]))))),
352 :     NONE) *)
353 :     end
354 :    
355 :     | _ => (fdec, NONE) (* sorry, can't do that *)
356 :     (* (PPFlint.printLexp bodyRet; bug "couldn't find the returned record") *)
357 :    
358 :     end
359 :    
360 :     end
361 :     end

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