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#-*- coding: utf-8 -*-
#-------------------------------------------------------------------------
# lexer.py
# Analisador léxico para a linguagem Tinnny++
# Autores: Sávio Camacam
#-------------------------------------------------------------------------
from locale import str
from ply import yacc
from lexer import Lexer
from io import StringIO # Python3
import sys
class Scope:
def __init__(self, name):
self.name = name
self.subscopes = []
self.entries = {}
def get_entries(self):
return self.entries
def __str__(self):
return self.name
class Entry:
def __init__(self, name, valor):
self.name = name
self.valor = valor
class Tree:
def __init__(self, type_node, child=[], value=''):
self.parent = None
self.type = type_node
self.varType = None
self.child = child
self.value = value
self.scope = Scope(type_node)
def __str__(self):
return self.type
class MyParser:
def __init__(self, code):
lex = Lexer()
self.scopes = []
s = Scope('global')
self.scopes.append(s)
self.tokens = lex.tokens
self.precendence = (
('left', 'SENAO'),
('left', 'EQU', 'NEQ', 'GEQ', 'GRT', 'LEQ', 'LET'),
('left', 'ADD', 'SUB'),
('left', 'TIMES', 'DIV'),
)
parser = yacc.yacc(debug=False, module=self, optimize=False)
self.ast = parser.parse(code)
print("")
def p_programa(self, p):
'programa : lista_declaracoes'
p[0] = Tree('program', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
'''
for child in p[1].child:
print(child.type)
'''
def p_lista_declaracoes(self, p):
'''
lista_declaracoes : lista_declaracoes declaracao
| declaracao
| error
'''
if p.slice[1].type == "error":
print("Erro de declaracao na linha " + str(p.slice[1].lineno))
elif len(p) == 3:
p[0] = Tree('lista-declaracoes', [p[1],p[2]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('lista-declaracoes', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_declaracao(self, p):
'''
declaracao : declaracao_variaveis
| inicializacao_variaveis
| declaracao_funcao
| error
'''
if p.slice[1].type == "error":
print("Erro de declaracao na linha " + str(p.slice[1].lineno))
else:
p[0] = Tree('declaracao', [p[1]])
if p[1]:
p[1].parent = p[0]
def p_declaracao_variaveis(self, p):
'declaracao_variaveis : tipo COLON lista_variaveis'
p[0] = Tree('declaracao-variaveis', [p[1], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
def p_declaracao_variaveis_error(self, p):
'declaracao_variaveis : tipo COLON error'
print("Erro na declaração de variáveis na linha " + str(p.slice[3].lineno))
def p_inicializacao_variaveis(self, p):
'inicializacao_variaveis : atribuicao'
p[0] = Tree('inicializacao-variaveis', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_declaracao_funcao_nova(self, p):
'''
declaracao_funcao_nova : INTEIRO ID LPAR lista_parametros RPAR corpo retorna FIM
| FLUTUANTE ID LPAR lista_parametros RPAR corpo retorna FIM
| ID LPAR lista_parametros RPAR corpo FIM
'''
if(len(p) == 9):
if (not p[4]):
p[0] = Tree('declaracao-funcao', [p[6], p[7]], p[2])
p[6].parent = p[0]
else:
p[0] = Tree('declaracao-funcao', [p[4], p[6], p[7]], p[2])
else:
if (p[3] is None):
p[0] = Tree('cabecalho', [p[5]], p[1])
p[5].parent = p[0]
else:
p[0] = Tree('cabecalho', [p[3], p[5]], p[1])
p[3].parent = p[0]
if(p[5]):
p[5].parent = p[0]
def p_declaracao_funcao_nova_error(self, p):
'''declaracao_funcao_nova : INTEIRO ID LPAR lista_parametros RPAR corpo error FIM
| FLUTUANTE ID LPAR lista_parametros RPAR corpo error FIM
'''
print("Error: Função " + p[2] + " precisa retornar um valor " + p[1] + " mas retorna vazio na linha " + str(p.slice[7].lineno));
def p_declaracao_funcao(self, p):
'''
declaracao_funcao : tipo cabecalho
| cabecalho
'''
if len(p) == 3:
p[0] = Tree('declaracao-funcao', [p[1], p[2]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('declaracao-funcao', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_declaracao_funcao_error(self, p):
'''
declaracao_funcao : tipo cabecalho error
| cabecalho error
'''
print("Erro de declaracao na linha " + str(p.slice[1].lineno))
def p_cabecalho(self, p):
'cabecalho : ID LPAR lista_parametros RPAR corpo FIM'
if(p[3] is None):
p[0] = Tree('cabecalho', [p[5]], p[1])
p[5].parent = p[0]
elif p[3] and p[5]:
p[0] = Tree('cabecalho', [p[3], p[5]], p[1])
p[3].parent = p[0]
p[5].parent = p[0]
else:
p[0] = Tree('cabecalho', [], p[1])
def p_cabecalho_error(self, p):
'cabecalho : ID LPAR lista_parametros RPAR corpo error'
print("Erro sintático. Função está faltando FIM na linha " + str(p.slice[6].lineno))
def p_tipo(self, p):
'''tipo : INTEIRO
| FLUTUANTE'''
p[0] = Tree('tipo', [], p[1])
def p_lista_variaveis(self, p):
'''
lista_variaveis : lista_variaveis COM var
| var
'''
if len(p) == 4:
p[0] = Tree('lista-variaveis', [p[1], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('lista-variaveis', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_lista_variaveis_error(self, p):
'lista_variaveis : lista_variaveis COM error'
print("Erro na declaração de variaveis na linha " + str(p.slice[2].lineno))
def p_atribuicao(self, p):
'''
atribuicao : var simbolo_atribuicao expressao
| condicional
| NOT condicional
'''
if len(p) == 4:
p[0] = Tree('atribuicao', [p[1], p[2], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('atribuicao', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 3:
p[0] = Tree('atribuicao', [p[2]], p[1])
p[2].parent = p[0]
def p_condicional(self, p):
'''
condicional : expressao_simples operador_relacional expressao_aditiva
| LPAR condicional RPAR
| condicional simbolo_condicional condicional
| condicional simbolo_condicional error
| LPAR error RPAR
| error simbolo_condicional condicional
'''
if p.slice[1].type == "expressao_simples":
p[0] = Tree('operador_relacional', [p[1], p[2], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
elif p.slice[2].type == "condicional":
p[0] = Tree('condicional', [p[2]])
p[2].parent = p[0]
elif p.slice[1].type == "condicional":
p[0] = Tree('simbolo_condicional', [p[1], p[2], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
def p_simbolo_condicional(self, p):
'''
simbolo_condicional : OR
| AND
'''
p[0] = Tree('simbolo-condicional', [], p[1])
def p_simbolo_atribuicao(self, p):
'simbolo_atribuicao : ASS'
p[0] = Tree('simbolo-atribuicao', [], p[1])
def p_atribuicao_error(self, p):
'atribuicao : var simbolo_atribuicao error'
print("Erro de atribuição na linha " + str(p.slice[2].lineno))
def p_corpo(self, p):
'''
corpo : corpo acao
| empty
'''
if len(p) == 3:
if p[1] is None:
p[0] = Tree('corpo', [p[2]])
p[2].parent = p[0]
elif p[2] is None:
p[0] = Tree('corpo', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
else:
p[0] = Tree('corpo', [p[1], p[2]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
'''elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('corpo', [p[1]])'''
def p_acao(self, p):
'''
acao : expressao
| declaracao_variaveis
| se
| repita
| leia
| escreva
| retorna
'''
p[0] = Tree('acao', [p[1]])
if(p[1]):
p[1].parent = p[0]
def p_se(self, p):
'''
se : SE expressao ENTAO corpo FIM
| SE expressao ENTAO corpo SENAO corpo FIM
'''
if len(p) == 6:
p[0] = Tree('se', [p[2], p[4]])
p[2].parent = p[0]
p[4].parent = p[0]
elif len(p) == 8:
p[0] = Tree('se', [p[2], p[4], p[6]])
p[2].parent = p[0]
p[4].parent = p[0]
p[6].parent = p[0]
def p_se_error(self, p):
'''
se : SE expressao error corpo FIM
| error SENAO corpo FIM
| SE expressao SENAO corpo error
'''
if len(p) == 6:
print("Erro sintático na linha " + str(p.slice[3].lineno) + ". Esperado um ENTÃO")
elif len(p) == 5:
print("Erro sintático na linha " + str(p.slice[1].lineno) + ". Condicional SENÃO mal-formado")
elif len(p) == 6 and p.slice[5].type == "error":
print("Erro sintático na linha " + str(p.slice[1].lineno) + ". SENÃO espera um FIM")
def p_repita(self, p):
'repita : REPITA corpo ATE expressao'
p[0] = Tree('repita', [p[2], p[4]])
p[2].parent = p[0]
p[4].parent = p[0]
def p_repita_error(self, p):
'repita : REPITA corpo error'
print("Erro. Esperado expressão de termino")
def p_leia(self, p):
'leia : LEIA LPAR expressao RPAR'
p[0] = Tree('leia', [p[3]], p[1])
p[3].parent = p[0]
def p_escreva(self, p):
'escreva : ESCREVA LPAR expressao RPAR'
p[0] = Tree('escreva', [p[3]], p[1])
p[3].parent = p[0]
def p_retorna(self, p):
'retorna : RETORNA LPAR expressao RPAR'
p[0] = Tree('retorna', [p[3]], p[1])
p[3].parent = p[0]
def p_retorna_error(self, p):
'retorna : RETORNA LPAR error RPAR'
if(p[3].value == ')'):
print("Erro. Chamada de retorno precisa de pelo menos um valor.")
else:
print("Erro. Chamada de retorno precisa de um valor válido")
def p_var(self, p):
'''
var : ID
| ID indice
| ID lista_dimensions
'''
if len(p) == 2:
p[0] = Tree('var', [], p[1])
elif len(p) == 3:
p[0] = Tree('var', [p[2]], p[1])
if p[2] != None:
p[2].parent = p[0]
def p_expressao(self, p):
'''
expressao : expressao_simples
| atribuicao
'''
p[0] = Tree('expressao', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_lista_parametros(self, p):
'''
lista_parametros : lista_parametros COM parametro
| parametro
| empty
'''
if len(p) == 4:
p[0] = Tree('lista-parametros', [p[1], p[3]])
if(p[1]):
p[1].parent = p[0]
if(p[3]):
p[3].parent = p[0]
elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('lista-parametros', [p[1]])
if (p[1]):
p[1].parent = p[0]
def p_indice(self, p):
'''
indice : indice LBR expressao RBR
| LBR expressao RBR
'''
if len(p) == 5:
p[0] = Tree('indice', [p[1], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
elif len(p) == 4:
p[0] = Tree('indice', [p[2]])
p[2].parent = p[0]
def p_indice_error(self, p):
'''
indice : indice LBR error RBR
| LBR error RBR
| error RBR
| LBR error
'''
print(p.slice[3])
if(len(p) == 5):
print("Erro sintático no índice na linha " + str(p.slice[3].lineno))
elif p.slice[2].type == "error":
print("Erro sintático no índice na linha " + str(p.slice[2].lineno))
def p_expressao_simples(self, p):
'''
expressao_simples : expressao_aditiva
| expressao_simples operador_relacional expressao_aditiva
'''
if len(p) == 2:
p[0] = Tree('expressao-simples', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 4:
p[0] = Tree('expressao-simples', [p[1], p[2], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
def p_parametro(self, p):
'''
parametro : tipo COLON var
| parametro
'''
if p.slice[1].type == "tipo":
p[0] = Tree('parametro', [p[1], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
elif p.slice[1].type == 'parametro':
p[0] = Tree('parametro', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_lista_dimensions(self, p):
'''
lista_dimensions : dimension
| lista_dimensions dimension
'''
if len(p) == 3:
p[0] = Tree('lista-dimensions', [p[1], p[2]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
elif len(p) == 2:
p[0] = Tree('lista-dimensions', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
def p_dimension(self, p):
'dimension : LBR RBR'
p[0] = Tree('dimension', [], 'dim')
def p_operador_relacional(self, p):
'''
operador_relacional : LET
| GRT
| EQU
| NEQ
| LEQ
| GEQ
'''
p[0] = Tree('operador-relacional', [], p[1])
def p_expressao_aditiva(self, p):
'''
expressao_aditiva : expressao_multiplicativa
| expressao_aditiva operador_soma expressao_multiplicativa
'''
if len(p) == 2:
p[0] = Tree('expressao-aditiva', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 4:
p[0] = Tree('expressao-aditiva', [p[1], p[2], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
def p_expressao_multiplicativa(self, p):
'''
expressao_multiplicativa : expressao_unaria
| expressao_multiplicativa operador_multiplicacao expressao_unaria
'''
if len(p) == 2:
p[0] = Tree('expressao-multiplicativa', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 4:
p[0] = Tree('expressao-multiplicativa', [p[1], p[2], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
def p_operador_soma(self, p):
'''
operador_soma : ADD
| SUB
'''
p[0] = Tree('operador-soma', [], p[1])
def p_operador_multiplicacao(self, p):
'''
operador_multiplicacao : TIMES
| DIV
'''
p[0] = Tree('operador-multiplicacao', [], p[1])
def p_expressao_unaria(self, p):
'''
expressao_unaria : fator
| operador_soma fator
'''
if len(p) == 2:
p[0] = Tree('expressao-unaria', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 3:
p[0] = Tree('expressao-unaria', [p[1], p[2]])
p[1].parent = p[0]
p[2].parent = p[0]
def p_fator(self, p):
'''
fator : LPAR expressao RPAR
| var
| chamada_funcao
| numero
'''
if len(p) == 2:
p[0] = Tree('fator', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 4:
p[0] = Tree('fator', [p[2]])
p[2].parent = p[0]
def p_numero(self, p):
'''
numero : INTEIRO
| FLUTUANTE
'''
p[0] = Tree('numero', [], p[1])
def p_chamada_funcao(self, p):
'chamada_funcao : ID LPAR lista_argumentos RPAR'
if(p[3] is not None):
p[0] = Tree('chamada-funcao', [p[3]], p[1])
p[3].parent = p[0]
else:
p[0] = Tree('chamada-funcao', [], p[1])
def p_lista_argumentos(self, p):
'''
lista_argumentos : lista_argumentos COM expressao
| expressao
| empty
'''
if len(p) == 2 and p[1] is not None:
p[0] = Tree('lista-argumentos', [p[1]])
p[1].parent = p[0]
elif len(p) == 4:
p[0] = Tree('lista-argumentos', [p[1], p[3]])
p[1].parent = p[0]
p[3].parent = p[0]
def p_empty(self, p):
'empty :'
pass
def p_error(self, p):
print(p)
if p:
print("'%s', linha %d" % (p.value, p.lineno))
else:
yacc._restart
print('Erro sintático: definições incompletas!')
exit(1)
def generatetree(t):
if t is not None:
print('['+ t.type + ' ' + t.value)
for node in t.child:
i = t.child.index(node)
generatetree(t.child[i])
print(']')
if __name__ == '__main__':
from sys import argv, exit
config = 1
if config:
f = open(argv[1], encoding='utf-8')
p = MyParser(f.read())
generatetree(p.ast)
else:
import glob, os
path = "C:/Users/savio/git/compiladores-march/testes"
os.chdir(path)
for file in glob.glob("*.tpp"):
print(file.title())
f = open(file, encoding='utf-8')
p = MyParser(f.read())
generatetree(p.ast)