{-# OPTIONS_GHC -w #-} {-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-} #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710 {-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-} #endif {-# LANGUAGE BangPatterns #-} module Parser where import qualified Lexer as T import qualified Concrete as C import Abstract (Decoration(..),Dec,defaultDec,Override(..)) import Polarity (Pol(..)) import qualified Abstract as A import qualified Polarity as A import Concrete (Name,patApp) import qualified Data.Array as Happy_Data_Array import qualified Data.Bits as Bits import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts import Control.Applicative(Applicative(..)) import Control.Monad (ap) -- parser produced by Happy Version 1.19.8 newtype HappyAbsSyn = HappyAbsSyn HappyAny #if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607 type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any #else type HappyAny = forall a . a #endif happyIn4 :: ([C.Declaration]) -> (HappyAbsSyn ) happyIn4 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x {-# INLINE happyIn4 #-} happyOut4 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happySpecReduce_1 52# happyReduction_157 happyReduction_157 happy_x_1 = case happyOut57 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn56 (reverse happy_var_1 )} happyReduce_158 = happySpecReduce_0 53# happyReduction_158 happyReduction_158 = happyIn57 ([] ) happyReduce_159 = happySpecReduce_2 53# happyReduction_159 happyReduction_159 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut57 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut58 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn57 (happy_var_2 : happy_var_1 )}} happyReduce_160 = happySpecReduce_3 53# happyReduction_160 happyReduction_160 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut57 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut60 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn57 (happy_var_3 : happy_var_1 )}} happyReduce_161 = happySpecReduce_2 54# happyReduction_161 happyReduction_161 happy_x_2 happy_x_1 = happyIn58 (C.AbsurdP ) happyReduce_162 = happySpecReduce_3 54# happyReduction_162 happyReduction_162 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut59 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn58 (happy_var_2 )} happyReduce_163 = happySpecReduce_1 54# happyReduction_163 happyReduction_163 happy_x_1 = case happyOut62 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn58 (happy_var_1 )} happyReduce_164 = happySpecReduce_2 54# happyReduction_164 happyReduction_164 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut58 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn58 (C.SuccP happy_var_2 )} happyReduce_165 = happySpecReduce_2 54# happyReduction_165 happyReduction_165 happy_x_2 happy_x_1 = happyIn58 (C.DotP (C.Set C.Zero) ) happyReduce_166 = happySpecReduce_2 54# happyReduction_166 happyReduction_166 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut47 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn58 (C.DotP happy_var_2 )} happyReduce_167 = happySpecReduce_3 55# happyReduction_167 happyReduction_167 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut60 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut59 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn59 (C.PairP happy_var_1 happy_var_3 )}} happyReduce_168 = happySpecReduce_1 55# happyReduction_168 happyReduction_168 happy_x_1 = case happyOut60 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn59 (happy_var_1 )} happyReduce_169 = happySpecReduce_1 56# happyReduction_169 happyReduction_169 happy_x_1 = case happyOut61 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn60 (happy_var_1 )} happyReduce_170 = happySpecReduce_3 56# happyReduction_170 happyReduction_170 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut47 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut23 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn60 (C.SizeP happy_var_1 happy_var_3 )}} happyReduce_171 = happySpecReduce_3 56# happyReduction_171 happyReduction_171 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut47 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn60 (C.SizeP happy_var_3 happy_var_1 )}} happyReduce_172 = happySpecReduce_1 56# happyReduction_172 happyReduction_172 happy_x_1 = case happyOut58 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn60 (happy_var_1 )} happyReduce_173 = happySpecReduce_3 56# happyReduction_173 happyReduction_173 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut61 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut60 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn60 (patApp happy_var_1 [happy_var_3] )}} happyReduce_174 = happySpecReduce_2 57# happyReduction_174 happyReduction_174 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut62 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut58 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn61 (patApp happy_var_1 [happy_var_2] )}} happyReduce_175 = happySpecReduce_2 57# happyReduction_175 happyReduction_175 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut61 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut58 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn61 (patApp happy_var_1 [happy_var_2] )}} happyReduce_176 = happySpecReduce_1 58# happyReduction_176 happyReduction_176 happy_x_1 = case happyOut23 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn62 (C.IdentP (C.QName happy_var_1) )} happyReduce_177 = happySpecReduce_2 58# happyReduction_177 happyReduction_177 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut23 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn62 (C.ConP True (C.QName happy_var_2) [] )} happyReduce_178 = happySpecReduce_1 59# happyReduction_178 happyReduction_178 happy_x_1 = case happyOut64 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn63 (reverse happy_var_1 )} happyReduce_179 = happySpecReduce_3 60# happyReduction_179 happyReduction_179 happy_x_3 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut64 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut55 happy_x_3 of { happy_var_3 -> happyIn64 (happy_var_3 : happy_var_1 )}} happyReduce_180 = happySpecReduce_2 60# happyReduction_180 happyReduction_180 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut64 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn64 (happy_var_1 )} happyReduce_181 = happySpecReduce_1 60# happyReduction_181 happyReduction_181 happy_x_1 = case happyOut55 happy_x_1 of { happy_var_1 -> happyIn64 ([happy_var_1] )} happyReduce_182 = happySpecReduce_0 60# happyReduction_182 happyReduction_182 = happyIn64 ([] ) happyReduce_183 = happyReduce 5# 61# happyReduction_183 happyReduction_183 (happy_x_5 `HappyStk` happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOut25 happy_x_2 of { happy_var_2 -> case happyOut42 happy_x_4 of { happy_var_4 -> happyIn65 (C.TBind (Dec Default) happy_var_2 happy_var_4 ) `HappyStk` happyRest}} happyReduce_184 = happyReduce 5# 61# happyReduction_184 happyReduction_184 (happy_x_5 `HappyStk` happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOut25 happy_x_2 of { happy_var_2 -> case happyOut42 happy_x_4 of { happy_var_4 -> happyIn65 (C.TBind A.irrelevantDec happy_var_2 happy_var_4 ) `HappyStk` happyRest}} happyReduce_185 = happyReduce 6# 61# happyReduction_185 happyReduction_185 (happy_x_6 `HappyStk` happy_x_5 `HappyStk` happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOut26 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut25 happy_x_3 of { happy_var_3 -> case happyOut42 happy_x_5 of { happy_var_5 -> happyIn65 (C.TBind (Dec happy_var_1) happy_var_3 happy_var_5 ) `HappyStk` happyRest}}} happyReduce_186 = happyReduce 6# 61# happyReduction_186 happyReduction_186 (happy_x_6 `HappyStk` happy_x_5 `HappyStk` happy_x_4 `HappyStk` happy_x_3 `HappyStk` happy_x_2 `HappyStk` happy_x_1 `HappyStk` happyRest) = case happyOut25 happy_x_3 of { happy_var_3 -> case happyOut42 happy_x_5 of { happy_var_5 -> happyIn65 (C.TBind (Dec SPos) happy_var_3 happy_var_5 ) `HappyStk` happyRest}} happyReduce_187 = happySpecReduce_0 62# happyReduction_187 happyReduction_187 = happyIn66 ([] ) happyReduce_188 = happySpecReduce_2 62# happyReduction_188 happyReduction_188 happy_x_2 happy_x_1 = case happyOut65 happy_x_1 of { happy_var_1 -> case happyOut66 happy_x_2 of { happy_var_2 -> happyIn66 (happy_var_1 : happy_var_2 )}} happyNewToken action sts stk [] = happyDoAction 56# notHappyAtAll action sts stk [] happyNewToken action sts stk (tk:tks) = let cont i = happyDoAction i tk action sts stk tks in case tk of { T.Id happy_dollar_dollar _ -> cont 1#; T.QualId happy_dollar_dollar _ -> cont 2#; T.Number happy_dollar_dollar _ -> cont 3#; T.Data _ -> cont 4#; T.CoData _ -> cont 5#; T.Record _ -> cont 6#; T.Sized _ -> cont 7#; T.Fields _ -> cont 8#; T.Mutual _ -> cont 9#; T.Fun _ -> cont 10#; T.CoFun _ -> cont 11#; T.Pattern _ -> cont 12#; T.Case _ -> cont 13#; T.Def _ -> cont 14#; T.Let _ -> cont 15#; T.In _ -> cont 16#; T.Eval _ -> cont 17#; T.Fail _ -> cont 18#; T.Check _ -> cont 19#; T.TrustMe _ -> cont 20#; T.Impredicative _ -> cont 21#; T.Type _ -> cont 22#; T.Set _ -> cont 23#; T.CoSet _ -> cont 24#; T.Size _ -> cont 25#; T.Infty _ -> cont 26#; T.Succ _ -> cont 27#; T.Max _ -> cont 28#; T.LTri _ -> cont 29#; T.RTri _ -> cont 30#; T.AngleOpen _ -> cont 31#; T.AngleClose _ -> cont 32#; T.BrOpen _ -> cont 33#; T.BrClose _ -> cont 34#; T.BracketOpen _ -> cont 35#; T.BracketClose _ -> cont 36#; T.PrOpen _ -> cont 37#; T.PrClose _ -> cont 38#; T.Bar _ -> cont 39#; T.Comma _ -> cont 40#; T.Sem _ -> cont 41#; T.Col _ -> cont 42#; T.Dot _ -> cont 43#; T.Arrow _ -> cont 44#; T.Leq _ -> cont 45#; T.Eq _ -> cont 46#; T.PlusPlus _ -> cont 47#; T.Plus _ -> cont 48#; T.Minus _ -> cont 49#; T.Slash _ -> cont 50#; T.Times _ -> cont 51#; T.Hat _ -> cont 52#; T.Amp _ -> cont 53#; T.Lam _ -> cont 54#; T.Underscore _ -> cont 55#; _ -> happyError' ((tk:tks), []) } happyError_ explist 56# tk tks = happyError' (tks, explist) happyError_ explist _ tk tks = happyError' ((tk:tks), explist) newtype HappyIdentity a = HappyIdentity a happyIdentity = HappyIdentity happyRunIdentity (HappyIdentity a) = a instance Functor HappyIdentity where fmap f (HappyIdentity a) = HappyIdentity (f a) instance Applicative HappyIdentity where pure = HappyIdentity (<*>) = ap instance Monad HappyIdentity where return = pure (HappyIdentity p) >>= q = q p happyThen :: () => HappyIdentity a -> (a -> HappyIdentity b) -> HappyIdentity b happyThen = (>>=) happyReturn :: () => a -> HappyIdentity a happyReturn = (return) happyThen1 m k tks = (>>=) m (\a -> k a tks) happyReturn1 :: () => a -> b -> HappyIdentity a happyReturn1 = \a tks -> (return) a happyError' :: () => ([(T.Token)], [String]) -> HappyIdentity a happyError' = HappyIdentity . (\(tokens, _) -> parseError tokens) parse tks = happyRunIdentity happySomeParser where happySomeParser = happyThen (happyParse 0# tks) (\x -> happyReturn (happyOut4 x)) happySeq = happyDontSeq parseError :: [T.Token] -> a parseError [] = error "Parse error at EOF" parseError (x : xs) = error ("Parse error at token " ++ T.prettyTok x) {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 1 "" #-} {-# LINE 18 "" #-} {-# LINE 1 "/usr/local/lib/ghc-8.2.1/include/ghcversion.h" #-} {-# LINE 19 "" #-} {-# LINE 1 "/var/folders/lg/qcd3v89j59l3m6520kr42bdm0000gn/T/ghc7892_0/ghc_2.h" #-} {-# LINE 20 "" #-} {-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-} -- Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp -- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex. #if __GLASGOW_HASKELL__ > 706 #define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool) #define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool) #define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool) #else #define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m) #define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m) #define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m) #endif {-# LINE 43 "templates/GenericTemplate.hs" #-} data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList {-# LINE 65 "templates/GenericTemplate.hs" #-} {-# LINE 75 "templates/GenericTemplate.hs" #-} infixr 9 `HappyStk` data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a) ----------------------------------------------------------------------------- -- starting the parse happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll ----------------------------------------------------------------------------- -- Accepting the parse -- If the current token is 0#, it means we've just accepted a partial -- parse (a %partial parser). We must ignore the saved token on the top of -- the stack in this case. happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) = happyReturn1 ans happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) = (happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans) ----------------------------------------------------------------------------- -- Arrays only: do the next action happyDoAction i tk st = {- nothing -} case action of 0# -> {- nothing -} happyFail (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) i tk st -1# -> {- nothing -} happyAccept i tk st n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -} (happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)))))) n -> {- nothing -} happyShift new_state i tk st where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyActOffsets st) off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# i) check = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i) else False action | check = indexShortOffAddr happyTable off_i | otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st indexShortOffAddr (HappyA# arr) off = Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i where i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low) high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#))) low = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off')) off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2# {-# INLINE happyLt #-} happyLt x y = LT(x,y) readArrayBit arr bit = Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16) where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr# ----------------------------------------------------------------------------- -- HappyState data type (not arrays) {-# LINE 180 "templates/GenericTemplate.hs" #-} ----------------------------------------------------------------------------- -- Shifting a token happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) = let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in -- trace "shifting the error token" $ happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk) happyShift new_state i tk st sts stk = happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk) -- happyReduce is specialised for the common cases. happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk = happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk) happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk') = let r = fn v1 in happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk')) happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk') = let r = fn v1 v2 in happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk')) happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk') = let r = fn v1 v2 v3 in happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk')) happyReduce k i fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happyReduce k nt fn j tk st sts stk = case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) -> let r = fn stk in -- it doesn't hurt to always seq here... happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r) happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk = case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) -> let drop_stk = happyDropStk k stk in happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk)) happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk = happyFail [] 0# tk st sts stk happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk = case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) -> let drop_stk = happyDropStk k stk off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1) off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt) new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i in happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk)) happyDrop 0# l = l happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t happyDropStk 0# l = l happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs ----------------------------------------------------------------------------- -- Moving to a new state after a reduction happyGoto nt j tk st = {- nothing -} happyDoAction j tk new_state where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st) off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt) new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i ----------------------------------------------------------------------------- -- Error recovery (0# is the error token) -- parse error if we are in recovery and we fail again happyFail explist 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) = let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in -- trace "failing" $ happyError_ explist i tk {- We don't need state discarding for our restricted implementation of "error". In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it for now --SDM -- discard a state happyFail 0# tk old_st (HappyCons ((action)) (sts)) (saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) = -- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $ happyDoAction 0# tk action sts ((saved_tok`HappyStk`stk)) -} -- Enter error recovery: generate an error token, -- save the old token and carry on. happyFail explist i tk (action) sts stk = -- trace "entering error recovery" $ happyDoAction 0# tk action sts ( (Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk) -- Internal happy errors: notHappyAtAll :: a notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n" ----------------------------------------------------------------------------- -- Hack to get the typechecker to accept our action functions happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a happyTcHack x y = y {-# INLINE happyTcHack #-} ----------------------------------------------------------------------------- -- Seq-ing. If the --strict flag is given, then Happy emits -- happySeq = happyDoSeq -- otherwise it emits -- happySeq = happyDontSeq happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b happyDoSeq a b = a `seq` b happyDontSeq a b = b ----------------------------------------------------------------------------- -- Don't inline any functions from the template. GHC has a nasty habit -- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of -- the generated parser quite a bit. {-# NOINLINE happyDoAction #-} {-# NOINLINE happyTable #-} {-# NOINLINE happyCheck #-} {-# NOINLINE happyActOffsets #-} {-# NOINLINE happyGotoOffsets #-} {-# NOINLINE happyDefActions #-} {-# NOINLINE happyShift #-} {-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-} {-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-} {-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-} {-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-} {-# NOINLINE happyReduce #-} {-# NOINLINE happyMonadReduce #-} {-# NOINLINE happyGoto #-} {-# NOINLINE happyFail #-} -- end of Happy Template.