1033 lines
45 KiB
Common Lisp
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45 KiB
Common Lisp
(require 'mini-meval "implementation/mini-meval")
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(require 'match "match")
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;; TODO : emballer le résultat de squash-lisp dans un (macrolet ...) pour les "special-operator" qu'on rajoute.
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;; TODO !!!
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;; TODO !!! Utiliser une pile descendante (donc adapter les calculs pour unwind), sinon on n'aura pas la compatibilité x86
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;; TODO !!!
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;; lisp2li simpliste pour le compilateur. On fusionnera les deux plus tard.
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(defun simple-splice-up-tagbody (body)
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"Découpe le body d'un tagbody en une liste associative ordonnée toute simple :
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(tagbody a b (foo bar) c (baz) (quux) d) => '((a) (b (foo bar)) (c (baz) (quux)) (d))"
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(let ((all-res nil) (res (list (make-symbol "START"))))
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(tagbody
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start
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(when (endp body)
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(push (reverse res) all-res)
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(go end))
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(when (and (car body) (or (symbolp (car body)) (numberp (car body))))
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(push (reverse res) all-res)
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(setq res (list (car body)))
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(setq body (cdr body))
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(go start))
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(push (car body) res)
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(setq body (cdr body))
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(go start)
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end)
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(reverse all-res)))
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;; (defmatch squash-lisp)
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;; (defmatch squash-lisp (:num . (? numberp)) `(:const . ,num))
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;; (defmatch squash-lisp (:str . (? stringp)) `(:const . ,str))
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;; (defmatch squash-lisp (quote :val _) `(:const . ,val))
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;; (defmatch squash-lisp () `(:const . nil))
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;; (defmatch squash-lisp (let ((:name $ :value _)*) :body _*)
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;; `(:let ,name ,value ,body))
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;; (defmatch squash-lisp (:name _ :params _*) `(:call ,name ,@(mapcar #'squash-lisp params)))
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;; (defmatch squash-lisp (:x . _) (error "Squash-Lisp ne sait pas gérer : ~w" x))
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#|
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Notes sur l'implémentation d'unwind.
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Tous les lets qui aparaissent dans un appel de fonction sont regrouppés en un seul. Donc à un appel de fonction correspond un "gros" segment de pile.
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Après la mise en place de ce segment de pile, le code est exécuté.
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TODO / NOTE pour la suite : on peut se passer des marker-* si on peut s'assurer qu'entre un end-frame et le begin-frame qui suit, il n'y a QUE des unwind-protect, unwind-catch etc.
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Donc uniquement des adresses de portions de code généré par le compilateur, pas de "vrais" objets, donc on est sûr qu'il n'y aura pas de confusion entre un "vrai" objet
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et une cible mise en place par unwind-catch.
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Lorsqu'on rencontre une structure de contrôle comme la suivante :
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(unwind-catch object body [catch-code]?)
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Elle est compilée ainsi :
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push @catch-code
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[compile object]
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push r0
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push @marker-unwind-destination
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[compile body]
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pop r2
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pop r2
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|
pop r2
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jmp @after-catch-code
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@catch-code
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[compile catch-code] ;; seulement si catch-code est présent
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@after-catch-code ;; seulement si catch-code est présent
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De plus, un (unwind-protect body protect-code) est compilé ainsi :
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push @protect-code
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push @marker-unwind-protect
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[compile body]
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pop r2
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pop r2
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jmp @after-protect-code
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@protect-code
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[compile protect-code]
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jmp @start-unwind
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@after-protect-code
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(half-unwind object post-unwind-code) est compilé ainsi :
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jsr @find-unwind-destination
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mov [immediate]@post-unwind-code @singleton-post-unwind-code
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add 3 sp ;; On "re-push" l'adresse de la cible, l'objet et le marqueur, mettre 2 au lieu de 3 si on n'a pas de marqueur.
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mov sp @singleton-unwind-destination
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|
mov r1 sp ;; On remonte en haut de la pile
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jmp @start-unwind
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@post-unwind-code
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[compile post-unwind-code] ;; DOIT contenir un jump !
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halt ;; Sinon, on quite "brutalement"
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Et enfin, (unwind object) est compilé ainsi :
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[compile object]
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jsr @find-unwind-destination
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mov sp @singleton-unwind-destination
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mov r1 sp ;; On remonte en haut de la pile
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jmp @start-unwind
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Et une fonction (lambda nb-let-vars body) est compilée ainsi
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<jsr @function> => push ip; jmp @function
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@function
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mov sp, r0 ;; begin-frame : Va avec le marker-end-frame
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push bp
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mov sp, bp ;; sp -> bp
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add [nb-let-vars], sp
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push r0 ;; Permet à unwind de sauter directement jusqu'au begin-frame.
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push @marker-end-frame ;; On peut l'ommetre pour accélérer les appels de fonction et/ou
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;; quand il n'y a pas de marker-unwind-* à la suite.
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;; IMPORTANT : effacer tout le segment de pile _SI_ on n'utilise pas begin/end-frame
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;; (car sinon il peut y avoir des destinations / protect d'unwind qui traînent encore).
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[body]
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sub sp, [nb-let-vars + 2] ;; ERREUR !
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pop bp
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Les "fonctions" find-unwind-destination et start-unwind :
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db 0 ;; 0 = (type-number placeholder) ;; devrait être autre chose, pointeur par ex
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@singleton-unwind-destination
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db4 0
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db 0 ;; 0 = (type-number placeholder) ;; devrait être autre chose, pointeur par ex
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@singleton-post-unwind-code
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|
db4 0
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@marker-unwind-destination
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db 0
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db 0 ;; Toujours au moins deux octets (ou au moins 5 ? j'ai oublié…).
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@marker-unwind-protect
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db 0
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db 0 ;; Toujours au moins deux octets (ou au moins 5 ? j'ai oublié…).
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|
@marker-end-frame
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|
db 0
|
|
db 0 ;; Toujours au moins deux octets (ou au moins 5 ? j'ai oublié…).
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;; fud == find-unwind-destination
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@find-unwind-destination
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mov sp r1
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@fud-loop
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cmp sp 2 ;; ??? ;; Ne pas passer en-dessous de 0.
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jpe @unwind-not-found-error ;; Ne pas passer en-dessous de 0.
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pop r2
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cmp r2 @marker-end-frame
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jeq @fud-skip-frame
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cmp r2 @marker-unwind-destination
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jne @fud-loop
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pop r2
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cmp r2 r0
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pop r2 ;; Récupérer l'adresse de retour
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mov @nil *sp ;; écraser l'adresse de retour avec @nil pour désactiver la cible.
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|
jne @fud-loop
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;; fud-found
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cmp r2 @nil ;; Cible désactivée ?
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jeq @fud-loop
|
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mov r2 @singleton-post-unwind-code
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|
ret
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@fud-skip-frame
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pop r2
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mov r2 sp
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jmp @fud-loop
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@unwind-not-found-error
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;; error : cant unwind to this object, the return point doesn't exist anymore.
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;; TODO : mettre un code d'erreur dans r2
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halt
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@start-unwind
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;; su == start-unwind
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@su-loop
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cmp sp *@singleton-unwind-destination
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jeq *@singleton-post-unwind-code ;; Fin de l'unwind, tout le monde descend !
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pop r0
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cmp r0 @marker-end-frame
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jeq @su-skip-frame
|
|
cmp r0 @marker-unwind-protect
|
|
jne @su-loop
|
|
pop r0
|
|
jmp r0
|
|
|
|
@su-skip-frame
|
|
pop r0
|
|
mov r0 sp
|
|
jmp @su-loop
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On a donc une pile de cette forme (les vieilles données sont en haut) :
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** [old bp] ;; adresse = 987
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== BP ==
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[variable foo]
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[variable bar]
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[variable ...]
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[begin-frame à l'adresse 987]
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** [end-frame]
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[protect-code à l'adresse 1234]
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** [unwind-protect]
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[code unwind-catch à l'adresse 1111]
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[objet]
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** [unwind-catch]
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[protect-code à l'adresse 2222]
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|
** [unwind-protect]
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[protect-code à l'adresse 3333]
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|
** [unwind-protect]
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[code unwind-catch à l'adresse 4444]
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|
[objet]
|
|
** [unwind-catch]
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|
[protect-code à l'adresse 5555]
|
|
** [unwind-protect]
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== SP ==
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|#
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(defun squash-lisp-1 (expr &optional (at-toplevel t) (etat (list nil nil nil)))
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(cond-match
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expr
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;; - Si on rencontre une macro définie dans l'environnement de compiler-meval,
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;; 1) On demande à compiler-meval d'expanser la macro sur un niveau.
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;; 2) On re-lance la transformation (eval-when / defmacro / appel de macro / ...) sur le résultat s'il y a a eu expansion.
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((:name $$ :params _*)
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(let ((definition (assoc-etat name 'macro etat)))
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(if definition
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(squash-lisp-1 (apply (cdr definition) params) at-toplevel etat)
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(else))))
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;; - Si on rencontre EVAL-WHEN,
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;; - Au top-level,
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;; - Pour chaque form du body,
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;; - Si la situation contient :compile-toplevel, le form est évalué dans compiler-meval.
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;; - Si la situation contient :load-toplevel, le form est compilé (après évaluation dans compiler-meval s'il y a lieu).
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;; - Lorsqu'un eval-when au top-level contient des eval-when directement sous lui, ils sont traités comme s'ils étaient directement au top-level.
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|
;; - Ailleurs
|
|
;; - Si la situation contient :load-toplevel, le form est compilé
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((eval-when :situations ($*) :body _*)
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(when (and at-toplevel (member :compile-toplevel situations))
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(mini-meval `(progn ,@body) etat))
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(when (member :load-toplevel situations)
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(squash-lisp-1 body at-toplevel etat)))
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;; - Si on rencontre un defmacro (au toplevel ou ailleurs).
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;; - On demande à compiler-meval de l'exécuter.
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((defmacro :name $ :lambda-list @ :body _*)
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(mini-meval expr etat))
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;; - Si on rencontre un macrolet
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;; - On fait une copie de l'état de compiler-meval
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;; - On lui demande d'exécuter les définitions
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|
;; - On évalue le body avec ce nouvel état
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|
;; - On continue avec l'ancien état
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((macrolet :definitions ((:name $ :lambda-list @ :mbody _*)*) :body _*)
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(let ((get-etat (make-symbol "GET-ETAT")))
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(squash-lisp-1
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`(progn ,@body)
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at-toplevel
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(mini-meval `(macrolet ,definitions ,get-etat) (push-local etat 'trapdoor 'squash-trapdoor get-etat)))))
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;; - Si on gère le symbol-macrolet
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;; - Le fonctionnement est le même que pour le macrolet
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;; - Lorsqu'on rencontre un symbole, on regarde s'il a une définition de type symbol-macrolet
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((symbol-macrolet . _)
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(error "squash-lisp-1 : Symbol-macrolet n'est pas implémenté."))
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((progn :single-body _)
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(squash-lisp-1 single-body at-toplevel etat))
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((progn :body _*)
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(cons 'progn (mapcar (lambda (form) (squash-lisp-1 form at-toplevel etat)) body)))
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|
;; Lorsqu'on rentre dans un block, on met sur la pile un marqueur spécial avec un pointeur vers un objet créé à l'exécution.
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((block :block-name $$ :body _*)
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(let ((retval-sym (make-symbol "RETVAL"))
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(block-id-sym (make-symbol "BLOCK-ID")))
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(squash-lisp-1
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`(let ((,retval-sym nil)
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|
;; Il y a un peu de redondance, car block-id-sym
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;; stocké dans le let et dans le unwind-catch
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(,block-id-sym (cons nil nil)))
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(unwind-catch ,block-id-sym
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(progn ,@body))
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,retval-sym)
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|
nil
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(push-local etat block-name 'squash-block-catch (cons block-id-sym retval-sym)))))
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|
;; Les return-from <nom> qui sont accessibles lexicalement sont remplacés par un (unwind <l'objet>)
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|
;; Unwind remonte la pile jusqu'à trouver le marqueur spécial, tout en exécutant les unwind-protect éventuels.
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|
;; Si unwind ne trouve pas le marqueur et arrive en haut de la pile, il signale une erreur et termine le programme.
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|
;; Sinon, l'exécution reprend après le block.
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((return-from :block-name $$ :value _)
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(let ((association (assoc-etat block-name 'squash-block-catch etat)))
|
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(unless association (error "Squash-Lisp-1 : Can't return from block ~w, it is inexistant or not lexically apparent." block-name))
|
|
(squash-lisp-1 `(progn (setq ,(cddr association) value)
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(unwind ,(cadr association)))
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nil etat)))
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|
;; Le traitement de tagbody/go est similaire pour sortir d'un tag, puis on jmp directement sur le tag de destination (vu qu'il est au même niveau).
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((tagbody :body _*)
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(let ((spliced-body (simple-splice-up-tagbody body))
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(res nil)
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(unwind-catch-marker-sym (make-symbol "UNWIND-CATCH-MARKER-SYM"))
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(new-etat etat)
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(unique-label-sym nil)
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(tagbody-id-sym (make-symbol "TAGBODY-ID")))
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(dolist (zone spliced-body)
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(setq unique-label-sym (make-symbol (format nil "~a" (car zone))))
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|
(setq new-etat (push-local new-etat (car zone) 'squash-tagbody-catch (cons unwind-catch-marker-sym unique-label-sym)))
|
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(setf (car zone) unique-label-sym))
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(squash-lisp-1
|
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`(let ((,tagbody-id-sym (cons nil nil)))
|
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(unwind-catch ,tagbody-id-sym
|
|
(progn
|
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,@(progn (dolist (zone spliced-body)
|
|
(push `(jump-label ,(car zone)) res)
|
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(push `(progn ,@(cdr zone)) res))
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;; (cdr (reverse …)) pour zapper le tout premier (jump-label …)
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(cdr (reverse res)))))
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nil)
|
|
nil
|
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new-etat)))
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|
|
|
((go :target $$)
|
|
(let ((association (assoc-etat target 'squash-tagbody-catch etat)))
|
|
(unless association (error "Squash-Lisp-1 : Can't go to label ~w, it is inexistant or not lexically apparent." target))
|
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(squash-lisp-1 `(progn (half-unwind ,(cadr association)
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|
(jump ,(cddr association))))
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nil etat)))
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|
|
;; Le traitement de catch/throw est similaire, sauf que le pointeur est simplement un pointeur vers l'objet utilisé pour le catch / throw.
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((catch :tag _ :body _*)
|
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(squash-lisp-1
|
|
;; TODO : ajouter une variable globale singleton-catch-retval
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`(unwind-catch ,tag (progn ,@body) singleton-catch-retval)
|
|
nil etat))
|
|
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|
((throw :tag _ :result _)
|
|
(squash-lisp-1
|
|
`(progn (setq singleton-catch-retval value)
|
|
(unwind ,tag (progn ,@result)))
|
|
nil etat))
|
|
|
|
;; Simplification du unwind-protect
|
|
((unwind-protect :body _ :a-cleanup _ :other-cleanups _+)
|
|
`(unwind-protect ,(squash-lisp-1 body nil etat)
|
|
,(squash-lisp-1 `(progn ,a-cleanup ,@other-cleanups) nil etat)))
|
|
|
|
((unwind-protect :body _ :a-cleanup _)
|
|
`(unwind-protect ,(squash-lisp-1 body nil etat)
|
|
,(squash-lisp-1 a-cleanup nil etat)))
|
|
|
|
((unwind-catch :object _ :body _ :catch-code _?)
|
|
(if catch-code
|
|
`(unwind-catch ,(squash-lisp-1 object nil etat)
|
|
,(squash-lisp-1 body nil etat)
|
|
,(squash-lisp-1 (car catch-code) nil etat))
|
|
`(unwind-catch ,(squash-lisp-1 object nil etat)
|
|
,(squash-lisp-1 body nil etat))))
|
|
|
|
((unwind :object _)
|
|
`(unwind ,(squash-lisp-1 object nil etat)))
|
|
|
|
((half-unwind :object _ :post-unwind-code _)
|
|
`(half-unwind ,(squash-lisp-1 object nil etat) ,(squash-lisp-1 post-unwind-code nil etat)))
|
|
|
|
((jump-label :name _)
|
|
expr)
|
|
|
|
((jump :dest _)
|
|
expr)
|
|
|
|
;; Transformation des (let[*] (var1 var2 var3) …) en (let[*] ((var1 nil) (var2 nil) (var3 nil)) …)
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|
((:type (? or (eq x 'let) (eq x 'let*)) :bindings (? and consp (find-if #'symbolp x)) :body . _)
|
|
(squash-lisp-1 `(,type ,(mapcar (lambda (b) (if (consp b) b `(b nil))) bindings) ,@body)))
|
|
|
|
((let ((:name $$ :value _)*) :body _*)
|
|
`(let ,(mapcar (lambda (n v) `(,n ,(squash-lisp-1 v nil etat))) name value)
|
|
,(squash-lisp-1 `(progn ,@body) nil etat)))
|
|
|
|
((let* ((:name $$ :value _)*) :body _*)
|
|
`(let* ,(mapcar (lambda (n v) `(,n ,(squash-lisp-1 v nil etat))) name value)
|
|
,(squash-lisp-1 `(progn ,@body) nil etat)))
|
|
|
|
((flet ((:name $$ :params @ :fbody _*)*) :body _ _+)
|
|
`(simple-flet ,@(mapcar (lambda (name params fbody)
|
|
(cons name (squash-lisp-1 `(lambda ,params (progn ,@fbody)) nil etat)))
|
|
name params fbody)
|
|
,(squash-lisp-1 `(progn ,@body) nil etat)))
|
|
|
|
((labels ((:name $$ :params @ :fbody _*)*) :body _ _+)
|
|
`(simple-labels ,@(mapcar (lambda (name params fbody)
|
|
(cons name (squash-lisp-1 `(lambda ,params (progn ,@fbody)) nil etat)))
|
|
name params fbody)
|
|
,(squash-lisp-1 `(progn ,@body) nil etat)))
|
|
|
|
;; TODO : defun
|
|
|
|
;; TODO : simplifier la lambda-list.
|
|
((lambda :params _ :body _)
|
|
`(lambda params ,(squash-lisp-1 body nil etat)))
|
|
|
|
((lambda :params _ :body _*)
|
|
(squash-lisp-1 `(lambda ,params (progn ,@body)) nil etat))
|
|
|
|
((:fun $$ :params _*)
|
|
`(funcall (function ,fun) ,@(mapcar (lambda (x) (squash-lisp-1 x nil etat)) params)))
|
|
|
|
;; Les constantes sont renvoyées telles qu'elles
|
|
((? or numberp stringp)
|
|
expr)
|
|
|
|
((? symbolp)
|
|
`(var ,expr))
|
|
|
|
;; TODO : nil et t devraient être des defconst
|
|
(nil
|
|
nil)
|
|
(_
|
|
(error "Not implemented yet : ~a" expr))))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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;; => Si la variable n'existe pas (globale donc)
|
|
;; => la pusher dans l'env-var le plus haut
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|
(set-var var val)
|
|
=> transformer val dans env-var env-fun
|
|
résultat := (maybe-set-indirection var val)
|
|
=> si la variable n'est pas capturée,
|
|
- push résultat sur la l'entrée de la variable dans env-var.
|
|
=> si la variable est capturée,
|
|
- ajouter la variable aux captures de chaque niveau entre sa définition et le niveau courant (?)
|
|
- transformer tous les (maybe-*-indirection var) en (*-indirection var) dans l'entrée de la variable dans env-var
|
|
renvoyer expr
|
|
|
|
(funcall fun args*)
|
|
=> transformer les args* dans env-var env-fun
|
|
=> renvoyer (closure-call-fun (cdr (assoc fun env-fun)) args*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
;; env-var = ((((capture*)) (nom-variable symbole-unique état (référence-lecture*) (référence-écriture*))*)*)
|
|
;; état = [nil == variable normale] || ['captured == variable capturée] || ['special == variable spéciale]
|
|
;; env-fun = ((nom-fonction . symbole-unique)*)
|
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|
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(defun squash-lisp-3 (expr &optional env-var env-fun special-vars)
|
|
"Détecte les variables capturées, supprime les let, let*, flet, labels, lambda en les transformant en simple-let et simple-lambda."
|
|
;; TODO : écraser et sortir vers le haut les let et lambda dans la même passe.
|
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(cond-match
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expr
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;; let et let*
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((:type (? or (eq x 'let) (eq x 'let*)) ((:names $$ :values _)*) :body _)
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|
;; => new-env-var := env-var
|
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(let ((new-env-var env-var)
|
|
(simple-let-vars nil)
|
|
(simple-let-backups nil)
|
|
(simple-let-pre-body nil)
|
|
(simple-let-body nil)
|
|
(simple-let-restore nil)
|
|
(set-expression)
|
|
(unique-sym nil)
|
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(let* (eq type 'let*)))
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|
;; => Pour chaque binding
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(dolist* ((n name) v value)
|
|
;; => On crée un symbole unique pour représenter cette liaison
|
|
(setq unique-sym (make-symbol (string n)))
|
|
;; => ajouter unique-sym dans le simple-let qu'on crée
|
|
(push unique-sym simple-let-vars)
|
|
|
|
(if (member n special-vars)
|
|
;; => Si c'est une variable spéciale,
|
|
(progn
|
|
;; => On garde le nom d'origine comme nom de variable, et on utilise le nom unique comme symbole de sauvegarde.
|
|
;; => au tout début du body, avant les autres set, sauvegarder la variable
|
|
(push `(setq ,unique-sym ,n) simple-let-backups)
|
|
;; => au début du body, set la variable avec (transform valeur (new- si let*)env-var env-fun)
|
|
(push `(setq ,n ,(squash-lisp-3 v (if let* new-env-var env-var) env-fun)) simple-let-pre-body)
|
|
;; => à la fin du body (dans un unwind-protect), restaurer la variable
|
|
(push `(setq ,n ,unique-sym) simple-let-restore))
|
|
;; => Sinon (variable "normale" ou futurement capturée),
|
|
(progn
|
|
;; TODO : ajouter un maybe-create-indirection
|
|
;; => au début du body, set la variable unique-sym avec (transform valeur (new- si let*)env-var env-fun)
|
|
(setq set-expression `(setq ,unique-sym ,(squash-lisp-3 v (if let* new-env-var env-var) env-fun)))
|
|
(push set-expression simple-let-pre-body)
|
|
;; => push (nom unique-sym nil <set-expression>) sur new-env-var
|
|
(push `(,n ,unique-sym nil nil (,set-expression)) new-env-var))))
|
|
;; => transforme le body dans new-env-var env-fun
|
|
(setq simple-let-body (squash-lisp-3 body new-env-var env-fun))
|
|
;; => construit et renvoie le simple-let
|
|
(if simple-let-restore
|
|
`(simple-let ,simple-let-vars
|
|
(unwind-protect
|
|
(progn ,@simple-let-backups ;; Ne peut / doit pas déclenger d'unwind
|
|
,@simple-let-pre-body ;; À partir d'ici on peut
|
|
,@simple-let-body)
|
|
,@simple-let-restore))
|
|
`(simple-let ,simple-let-vars
|
|
(progn ,@simple-let-pre-body
|
|
,@simple-let-body)))))
|
|
|
|
;; flet et labels
|
|
((:type (? or (eq x 'flet) (eq x 'labels)) ((:name $ :value _)*) :body _)
|
|
;; => new-env-var := env-var
|
|
;; => new-env-fun := env-fun
|
|
(let ((new-env-var env-var)
|
|
(new-env-fun env-fun)
|
|
(simple-let-vars nil)
|
|
(simple-let-pre-body nil)
|
|
(simple-let-body nil)
|
|
(set-expression)
|
|
(unique-sym nil)
|
|
(labels (eq type 'labels)))
|
|
;; => Pour chaque binding
|
|
(dolist* ((n name) (v value))
|
|
;; => On crée un symbole unique pour représenter cette liaison dans l'environnement des variables
|
|
(setq unique-sym (make-symbol (string n)))
|
|
;; => ajouter unique-sym dans le simple-let qu'on crée
|
|
(push unique-sym simple-let-vars)
|
|
;; TODO : ajouter un maybe-create-indirection
|
|
;; => On push le unique-sym dans les variables : (unique-sym unique-sym nil <set-expression qui sera déterminé plus tard>)
|
|
(setq set-expression (list 'setq unique-sym 'undefined))
|
|
(push `(,unique-sym ,unique-sym nil nil (,set-expression)) new-env-var)
|
|
;; => push (nom . unique-sym) sur new-env-fun
|
|
(push `(,n . ,unique-sym) new-env-fun)
|
|
;; => au début du body, set la variable unique-sym avec (transform <lambda> (new- si labels)env-var (new- si labels)env-fun)
|
|
;; + set sur le champ "valeur" du set-expression
|
|
;; Note : on marche sur de l'ether…
|
|
(setf (third set-expression) `(setq ,unique-sym ,(squash-lisp-3 v (if let* new-env-var env-var) (if let* new-env-fun env-fun))))
|
|
(push set-expression simple-let-pre-body))
|
|
;; => On transforme le body dans new-env-var new-env-fun
|
|
(setq simple-let-body (squash-lisp-3 body new-env-var new-env-fun))
|
|
;; => construit et renvoie le simple-let
|
|
`(simple-let ,simple-let-vars
|
|
(progn ,@simple-let-pre-body
|
|
,@simple-let-body))))
|
|
|
|
;; lambda
|
|
;; Beaucoup de code dupliqué entre les let[*] / lambda / flet / labels
|
|
;; TODO : gérer le &rest
|
|
((lambda :params ($$*) :body _)
|
|
;; => new-env-var := nil
|
|
;; => new-env-fun := env-fun
|
|
(let ((new-env-var env-var)
|
|
(simple-lambda-vars nil)
|
|
(simple-lambda-backups nil)
|
|
(simple-lambda-get-params nil)
|
|
(simple-lambda-get-captured (list nil))
|
|
(simple-lambda-body nil)
|
|
(simple-lambda-restore nil)
|
|
(set-expression)
|
|
(unique-sym nil)
|
|
(p-chan 0))
|
|
;; Shift l'environnement courant en le remplaçant par un tout nouveau tout bô.
|
|
(setq env-var (cons (list simple-lambda-backups) env-var))
|
|
;; => Pour chaque paramètre
|
|
(dolist (p params)
|
|
;; paramètre 0 = objet closure, donc on commence à partir du 1
|
|
(incf p-chan)
|
|
;; => On crée un symbole unique pour représenter cette liaison
|
|
(setq unique-sym (make-symbol (string p)))
|
|
;; => ajouter unique-sym dans le simple-lambda qu'on crée
|
|
(push unique-sym simple-lambda-vars)
|
|
|
|
(if (member p special-vars)
|
|
;; => Si c'est une variable spéciale,
|
|
(progn
|
|
;; => On garde le nom d'origine comme nom de variable, et on utilise le nom unique comme symbole de sauvegarde.
|
|
;; => au tout début du body, avant les autres set, sauvegarder la variable
|
|
(push `(setq ,unique-sym ,p) simple-lambda-backups)
|
|
;; => au début du body, set la variable avec (get-param <numéro>)
|
|
(push `(setq ,p (get-param ,p-chan)) simple-lambda-get-params)
|
|
;; => à la fin du body (dans un unwind-protect), restaurer la variable
|
|
(push `(setq ,p ,unique-sym) simple-lambda-restore))
|
|
;; => Sinon (variable "normale" ou futurement capturée),
|
|
(progn
|
|
;; TODO : ajouter un maybe-create-indirection
|
|
;; => au début du body, set la variable unique-sym avec (get-param <numéro>)
|
|
(setq set-expression `(setq ,unique-sym (get-param p-chan)))
|
|
(push set-expression simple-lambda-get-params)
|
|
;; => push (nom unique-sym nil <set-expression>) sur new-env-var
|
|
(push `(,p ,unique-sym nil nil (,set-expression)) new-env-var))))
|
|
;; => transforme le body dans new-env-var env-fun
|
|
(setq simple-lambda-body (squash-lisp-3 body new-env-var env-fun))
|
|
;; => construit et renvoie le simple-lambda
|
|
;; TODO : closure ? make-closure ? ???
|
|
`(simple-lambda ,simple-lambda-vars
|
|
,simple-lambda-backups
|
|
,simple-lambda-get-params
|
|
,simple-lambda-get-captured ;; Attention : encapsulé dans le car d'un cons.
|
|
,simple-lambda-body
|
|
,simple-lambda-restore))) ;; TODO : à la compilation, restore doit être unwind-protect du reste.
|
|
|
|
;; Appel de fonction
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|
((funcall :fun $$ :args _*)
|
|
(cons 'funcall (mapcar (lambda (x) (squash-lisp-3 x env-var env-fun)) (cons fun args))))
|
|
|
|
;; Référence à une fonction
|
|
((function :fun $$)
|
|
(squash-lisp-3 (cdr (assoc fun env-fun)) env-var env-fun))
|
|
|
|
;; Référence à une variable
|
|
;; (get-var var) ;; TODO : transformation dans squash-lisp-1
|
|
;; TODO : adapter avec des if pour get-var / setq
|
|
((:type (? or (eq x 'get-var) (eq x 'setq)) :var $$)
|
|
(let ((résultat nil)
|
|
(search-env-var env-var)
|
|
(envs nil)
|
|
(is-global nil)
|
|
(variable nil)
|
|
(setq (eq type 'setq)))
|
|
;; => résultat := (get-var var) ou (setq var (transform val …))
|
|
(if setq
|
|
(list 'setq var (squash-lisp-3 val env-var env-fun))
|
|
(list 'get-var var))
|
|
;; => chercher la définition de la variable.
|
|
(tagbody
|
|
search-loop
|
|
(push (car search-env-var) envs)
|
|
start
|
|
(when (endp (cdr search-env-var))
|
|
(setq is-global t))
|
|
(setq variable (assoc expr (cdar search-env-var)))
|
|
(unless variable
|
|
(when (endp (cdr search-env-var))
|
|
(go end))
|
|
(setq search-env-var (cdr search-env-var))
|
|
(go search-loop))
|
|
end)
|
|
;; => Si la variable n'existe pas (globale donc)
|
|
(when (not variable)
|
|
(when (not is-global) (error "Assertion failed !!! La variable devrait être marquée comme globale.")) ;; DEBUG
|
|
;; => la pusher dans l'env-var le plus haut (car (last …)) == search-env-var
|
|
(if setq
|
|
(push `(,var ,var nil nil résultat) search-env-var)
|
|
(push `(,var ,var nil résultat nil) search-env-var)))
|
|
;; => Si elle ne se trouve ni dans l'env-var local (car) ni dans l'env-var global (last), alors c'est une capture
|
|
;; => Autre possibilité : la variable est spéciale, on la traite alors comme si elle était non capturée.
|
|
(if (not (or (length=1 envs) is-global (eq 'special (third variable))))
|
|
(progn
|
|
(if setq
|
|
(setq (car résultat) 'setq-indirection)
|
|
(setq (car résultat) 'get-var-indirection))
|
|
;; => si c'est une nouvell capture
|
|
(unless (third variable) ;; == 'captured
|
|
;; => Pour chaque environnement intermédiaire + l'env-var local,
|
|
(dolist (e envs)
|
|
;; => On marque la variable comme capturée
|
|
(push var (caar e))
|
|
;; => On transforme tous les (get-var var) en (get-var-indirection var)
|
|
(dolist (reference-get (fourth variable))
|
|
(setf (car reference-get 'get-var-indirection)))
|
|
(setf (fourth variable) nil)
|
|
;; => On transforme tous les (setq var val) en (setq-indirection var val)
|
|
(dolist (reference-set (fifth variable))
|
|
(setf (car reference-set 'setq-indirection)))
|
|
(setf (fifth variable) nil))))
|
|
;; => Sinon, ce n'est pas (encore) une capture
|
|
;; => push résultat sur l'entrée de la variable dans env-var.
|
|
(if setq
|
|
(push résultat (fifth variable))
|
|
(push résultat (fourth variable))))
|
|
;; renvoyer résultat
|
|
résultat)))) ;; end squash-lisp-3
|
|
|
|
#|
|
|
|
|
;; Formes pouvant créer des variables capturables :
|
|
lambda
|
|
let
|
|
let* // let imbriqués
|
|
// progv // compliqué, pas très utile
|
|
flet // let pour les fonctions
|
|
labels // letrec pour les fonctions
|
|
macrolet // letrec pour les macros
|
|
// symbol-macrolet // compliqué, pas très utile
|
|
|
|
;; Formes pouvant capturer des variables :
|
|
lambda
|
|
defun => lambda
|
|
|
|
;; Comportement des variables globales et spéciales
|
|
- une variable qui n'est pas attachée lexicalement est globale
|
|
- une variable qui est déclarée speciale dans le cadre d'un let, defun, etc., est
|
|
modifiée globallement par sa nouvelle valeur (celle du let / paramètre), puis
|
|
sa valeur est restaurée à la fin du let / defun / ...
|
|
- une variable qui est globalement spéciale (comme c'est le cas pour les variables defvar)
|
|
a une seule valeur partagée entre toutes ses utilisations. Autrement dit, partout
|
|
où cette variable est lue ou modifiée, c'est la même valeur qui est utilisée.
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|
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|
(defvar x val)
|
|
=> (progn (proclaim '(special x))
|
|
(unless (boundp 'x)
|
|
(setq x val)))
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|
(boundp var)
|
|
=> t si var _globale_ est bound (on s'en fiche de son état lexical).
|
|
|
|
;; Comportement des closures
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|
Lorsqu'on fait une closure (à l'exécution donc), elle capture *toutes* les variables capturables de l'environnement.
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Les variables capturées ont ensuite leur valeur partagée entre les différentes closures qui les utilisent et "l'extérieur" (le lieu de déclaration initial des variables).
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Exemple :
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(defun introspect () nil)
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(defun make-closure (initial)
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(let ((a 1) (b 2) (c 3))
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(let ((closure-incf (lambda () (incf initial)))
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(closure-return (lambda () (introspect) initial)))
|
|
(print initial)
|
|
(funcall closure-incf)
|
|
(print initial) ;; l'extérieur partage la même valeur
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(cons closure-incf closure-return))))
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|
(setq cl1 (make-closure 1))
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=> 1
|
|
=> 2
|
|
=> (#<closure...> . #<closure...>)
|
|
(setq cl42 (make-closure 42))
|
|
=> 42
|
|
=> 43
|
|
=> (#<closure...> . #<closure...>)
|
|
;; les valeurs sont partagées entre les closures créées sur les mêmes instances de variables
|
|
(funcall (car cl1))
|
|
=> 3
|
|
(funcall (cdr cl1))
|
|
=> 3
|
|
;; mais pas entre des closures créées à différents moments
|
|
(funcall (cdr cl42))
|
|
=> 43
|
|
|
|
Le comportement des fonctions et des macros expliqué ci-dessous permet de prouver que la capture s'effectue sur toutes les variables et non pas seulement celles qui paraissent être accessibles :
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|
(defmacro introspect-closure (get-variable closure)
|
|
`(progn (defmacro introspect () '(print ,get-variable))
|
|
(funcall ,closure)
|
|
(defun introspect () nil)))
|
|
(introspect-closure a (cdr cl1))
|
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=> 1 ;; (print a)
|
|
=> 3
|
|
(introspect-closure b (cdr cl1))
|
|
=> 2 ;; (print b)
|
|
=> 3
|
|
(introspect-closure c (cdr cl1))
|
|
=> 3 ;; (print c)
|
|
=> 3
|
|
(introspect-closure initial (cdr cl1))
|
|
=> 3 ;; (print intitial)
|
|
=> 3
|
|
|
|
Un autre moyen de le vérifier est de mettre dans le let ((a 1) (b 2) (c 3)) un autre variable, non utilisée, qui est associée à une très grosse liste (un million d'éléments).
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|
Après avoir créé une vingtaine de closures, on voit dans "top" que clisp occupe environ 90 Mo de RAM, alors qu'auparavent il n'en occupait que très peu.
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|
Pourtant ces listes d'un million d'éléments semblent inaccessibles, sauf par notre trucage introspect-closure.
|
|
|
|
;; Comportement des fonctions et des macros
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|
Si une macro est rencontrée, elle est expansée
|
|
Si un appel de fonction est rencontré, la fonction est appellée telle qu'elle
|
|
Si une fonction est redéfinie en tant que macro, tous les appels de fonction qui lui correspondent sont transformés en appels de macro (expansion à la volée).
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|
On peut alors redéfinir la macro en macro ou en fonction, au choix, plusieurs fois, les appels suivent "intuitivement". (Ça existe encore ça l'intuition ?)
|
|
Si une macro "rencontrée initialement" est redéfinie en tant que fonction, les appels qui ont déjà été "expansés initialement" ne sont pas redéfinis.
|
|
Dans la structure suivante, la règle du "rencontrée initialement" est bien appliquée, la macro n'est pas ré-expansée :
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|
(defmacro mcr (x) `(list ',x 'y))
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(defun bar-maker () (defun bar () (mcr a)))
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|
(bar-maker)
|
|
(bar)
|
|
=> (a y)
|
|
(defmacro mcr (x) `(list ',x 'z))
|
|
(bar)
|
|
=> (a y)
|
|
(bar-maker)
|
|
(bar)
|
|
=> (a y)
|
|
|
|
;; Décision
|
|
|
|
Pour des raisons de santé mentale, d'efficacité et d'alignement des planètes, nous ne supporterons pas la redéfinition de fonctions en tant que macros.
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|
De même, si une macro est utilisée avant sa définition, elle ne sera pas expansée, et déclenchera probablement une erreur "undefined function".
|
|
Et pour simplifier la compilation, toutes les définitions de macros seront prises en compte,
|
|
qu'elles soient à l'intérieur d'un if, d'un defun, d'un let... sans prendre en compte leur environnement.
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|
|
|
;; Fonctionnement des block et tagbody
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|
Les noms de blocs sont un peu comme des variables, ils sont capturés par les closures.
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|
Ainsi, dans l'exemple suivant, lorsque le (return-from a) est apellé, on sort directement
|
|
du premier bloc a dans la pile d'appels.
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(defun foo (fn n)
|
|
(format t "~&foo ~a ~a" n fn)
|
|
(block a
|
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(bar (if fn fn (lambda (x)
|
|
(format t "~&lambda ~a" x)
|
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(if (<= x 0) (return-from a 42))))
|
|
n))
|
|
(format t "~&foo2"))
|
|
|
|
(defun bar (fn n)
|
|
(format t "~&bar ~a ~a" n fn)
|
|
(funcall fn n)
|
|
(foo fn (- n 1))
|
|
(format t "~&bar2"))
|
|
|
|
;; Choix d'implémentation des block / return-from, tagbody / go, catch / throw
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|
|
|
Lorsqu'on rentre dans un block, on met sur la pile un marqueur spécial avec un pointeur vers un objet créé à l'exécution.
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|
Les return-from <nom> qui sont accessibles lexicalement sont remplacés par un (unwind <l'objet>)
|
|
Unwind remonte la pile jusqu'à trouver le marqueur spécial, tout en exécutant les unwind-protect éventuels.
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|
Si unwind ne trouve pas le marqueur et arrive en haut de la pile, il signale une erreur et termine le programme.
|
|
Sinon, l'exécution reprend après le block.
|
|
Le traitement de tagbody/go est similaire pour sortir d'un tag, puis on jmp directement sur le tag de destination (vu qu'il est au même niveau).
|
|
Le traitement de catch/throw est similaire, sauf que le pointeur est simplement un pointeur vers l'objet utilisé pour le catch / throw.
|
|
À noter que la liaison lexicale pour le block et le tagbody est à effectuer avant de sortir éventuellement des lambdas anonymes de leur fonction englobante.
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|
(comme la liaison lexicale ne s'effectue pas sur des variables, cette transformation ne présèrverait pas la liaison).
|
|
Cette étape doit s'effectuer après l'expansion de macros, sinon on risque de louper des block / return-from / ... .
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|
|
|
;; Choix d'implémentation des closures :
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|
Lorsqu'une variable est capturée, on ne peut pas copier directement l'adresse dans le tas de sa valeur pour pouvoir la manipuler,
|
|
car il se peut que l'on doive déplacer la valeur si on souhaite la remplacer par quelque chose de plus gros (par ex. remplacer un nombre par une string).
|
|
On est donc obligé d'avoir un pointeur d'indirection supplémentaire, de taille fixe, qui ne sera pas déplacé.
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|
Ce pointeur est ce qu'on appellera la closure-cell.
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|
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|
Lorsqu'on rencontre un binding d'une variable (let, labels, lambda, ...), on regarde si elle est capturée à l'intérieur
|
|
du corps du special-form qui effectue la liaison.
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|
Si c'est le cas, on crée une closure-cell, qui contient un pointeur vers l'endroit où est stockée la vraie valeur de la variable,
|
|
et à chaque lecture / écriture de la variable, on utilise (get-closure-cell-value <cl-cell>) à la place.
|
|
Ceci doit s'effectuer après l'expansion de macros, sinon on risque de louper des noms de variable capturées écrits par les macros.
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|
Chaque lambda capturant des variables est ensuite modifié de manière à prendre les closure-cell des variables capturées en paramètre.
|
|
Il est "emballé" par une sorte de forme spéciale "closure", qui contient la liste des closure-cell à passer en paramètres à la lambda.
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|
Il n'y a alors plus de closures dans le sens où toutes les variables capturées le sont explicitement, et sont passées en paramètre.
|
|
On peut donc "sortir" toutes les closures de leur environnement englobant, en les transformant en defuns nommés avec un symbole unique
|
|
généré avec make-symbol. La lambda elle-même est alors remplacée par (closure symbole-unique-du-defun closure-cell*).
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|
|
|
TODO : revoir les choix d'implémentation des closures après une nuit de someil...
|
|
Le but est de ne plus avoir aucun lambda imbriqué dans quoi que ce soit
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(tous les lambdas doivent être au top-level, juste emballés par un truc qui les nomme).
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;; Implémentation des let, let*, flet, labels, macrolet, ...
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|
Vu que tous les lambda ont été ramenés au top-level, il n'y a plus de capture de variables.
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Les let sont donc :
|
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- À l'intérieur d'un lambda, quelque part
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- À l'intérieur d'un autre let qui est au top-level
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- À l'intérieur d'un progn qui est au top-level
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- Directement au top-level
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Les trois derniers cas peuvent être ramenés au premier en les emballant avec un lambda sans paramètres
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On peut alors "applatir" tous les let imbriqués dans un lambda dans la liste de paramètres du lambda.
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Au top-level, on aura donc uniquement des lambda nommés, avec ou sans paramètres, qui ne contiendront ni lambda ni aucune forme de let.
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Il n'y aura plus de macros.
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Plus de block ni tagbody, donc pas de liaison lexicale à ce niveau.
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Voici la liste des special-form.
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block OK
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catch OK
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declare -- ?
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eval-when *OK Avant/pendant macro-expansion
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flet *OK
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function -- ?
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generic-flet ~~ Non implémenté
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generic-labels ~~ Non implémenté
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go OK
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if -- À compiler
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labels *OK
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let *OK
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let* *OK
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macrolet *OK
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multiple-value-call ~~ Non implémenté
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multiple-value-prog1 ~~ Non implémenté (mais le serait avec une macro)
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progn *OK (un seul géant qui représente le top-level)
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progv ~~ Non implémenté
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quote -- À compiler
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return-from OK
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setq -- À compiler
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symbol-macrolet ~~ Non implémenté (peut-être ?)
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tagbody OK
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the ~~ Non implémenté, transformé ainsi : (the type form) => form
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throw OK
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unwind-protect -- À compiler (ou bien macro-expansé en termes de "asm")
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with-added-methors ~~ Non implémenté
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Les "formes spéciales du compilo" suivantes ont été rajoutées :
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asm -- À compiler
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unwind -- À compiler (ou bien macro-expansé en termes de "asm")
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closure -- À compiler
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+ les appels de lambdas nommés. -- À compiler
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;; Implémentation des macros et de eval-when
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Lors de la compilation d'un fichier, son top-level est traversé de la manière suivante :
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On crée une instance de compiler-meval, un mini-meval qui renvoie toujours
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un cons de la valeur de retour et de son état, pour qu'on puisse le rappeler.
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compiler-meval transforme le eval-when en progn si sa situation contient :execute, en nil sinon.
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NOTE : lorsqu'on rencontre la macro declaim au top-level, la proclamation est prise en compte.
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| - Si on rencontre un defmacro (au toplevel ou ailleurs).
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| - On demande à compiler-meval de l'exécuter.
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| - Si on rencontre EVAL-WHEN,
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| - Au top-level,
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| - Pour chaque form du body,
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| - Si la situation contient :compile-toplevel, le form est évalué dans compiler-meval.
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| - Si la situation contient :load-toplevel, le form est compilé (après évaluation dans compiler-meval s'il y a lieu).
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| - Lorsqu'un eval-when au top-level contient des eval-when directement sous lui, ils sont traités comme s'ils étaient directement au top-level.
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| - Ailleurs
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| - Si la situation contient :load-toplevel, le eval-when est remplacé par son body (TODO : À VÉRIVFIER !).
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| - Si on rencontre un macrolet
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| - On fait une copie de l'état de compiler-meval
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| - On lui demande d'exécuter les définitions
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| - On évalue le body avec ce nouvel état
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| - On continue avec l'ancien état
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| - Si on gère le symbol-macrolet
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| - Le fonctionnement est le même que pour le macrolet
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| - Lorsqu'on rencontre un symbole, on regarde s'il a une définition de type symbol-macrolet
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| - Si on rencontre une macro définie dans l'environnement de compiler-meval,
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| 1) On demande à compiler-meval d'expanser la macro sur un niveau.
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| 2) On re-lance la transformation (eval-when / defmacro / appel de macro / ...) sur le résultat s'il y a a eu expansion.
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| - S'occuper du cas du lambda et des autres mot-clés bizarres (ne pas faire de macro-expansion dessus).
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| - Dans les autres cas, on transforme récursivement l'expression.
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;; Comportement des variables globales et spéciales
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Lorsqu'une variable est utilisée mais ne correspond à aucune liaison (établie par let, …), cette utilisation fait référence
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à une liaison "globale" de cette variable (autrement dit, la valeur est partagée entre toutes les utilisations sans liaison).
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Par défaut, une variable globale est "unbound", et n'a donc pas de valeur. La lecture d'une variable unbound est une erreur.
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x
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=> erreur
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(defun bar () x)
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(bar)
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=> erreur
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(setq x 3)
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(bar)
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=> 3
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Lorsqu'une variable est déclarée localement spéciale, avec (declare (special nom-de-variable)) au début d'un defun, d'un let etc.,
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la valeur de la variable est alors la même que la valeur globale.
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Ce comportement spécial s'applique là où la variable est dans la portée lexicale de la forme spéciale englobant le declare (donc uniquement dans le defun, let, …).
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(defun baz () y)
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(let ((y 3)) (let ((z 1)) (declare (special y)) (setq y 42) (baz)))
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=> 42 ;; Bien que y soit une liaison lexicale à cause du (let ((y 3)), le (special y) le transforme en variable globale.
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y
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=> 42
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Si la forme spéciale englobante devait créer une liaison lecicale pour cette variable, elle ne le fait pas, mais à la place,
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- la valeur globale d'origine de la variable est sauvegardée,
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- sa valeur globale est modifiée avec la nouvelle valeur (paramètre effectif pour un defun, valeur de droite pour un let, ...)
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- La variable devient boundp si elle ne l'était pas déjà
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- le corps est exécuté, avec la variable partageant sa valeur avec la varaible globale
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- la valeur d'origine de la variable globale est restaurée.
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- Si la valeur était unbound, elle redevient unbound.
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(defun quux () (print (boundp 'w)) w)
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(boundp 'w)
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=> NIL
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(quux)
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=> erreur
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(let ((w 3)) (declare (special w)) (print (boundp 'w)) (quux))
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=> T ;; boundp
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=> T ;; boundp
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=> 3
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(boundp 'w)
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(quux)
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=> erreur ;; La valeur est bien restaurée.
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Lorsqu'on effectue un (defvar var val), var devient globalement spéciale : toutes les utilisations de var pointent vers la même valeur,
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y compris les utilisations effectuées avant le defvar.
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(defun foo1 () var)
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(defun foo2 () (let ((var 4)) (print var) (foo1)))
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var
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=> erreur
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(foo1)
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=> erreur
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(foo2)
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=> 4
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=> erreur
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(defvar var 123)
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var
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=> 123
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(foo1)
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=> 123
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(foo2)
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=> 4
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=> 4
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Lors du defvar, si la variable est boundp, sa valeur était conservée, sinon sa valeur globale devient la valeur spécifiée par le defvar.
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Notemment, si le defvar apparaît à l'intérieur d'un let-special qui rend la variable boundp locallement, sa valeur globale sera restaurée à unbound à la sortie du let.
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(defun get-1 () not-boundp)
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(defun get-2 () is-boundp)
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(defun get-3 () locally-boundp)
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(defun getlet-1 () (let ((not-boundp 123)) (get-1)))
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(defun getlet-2 () (let ((is-boundp 123)) (get-2)))
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(defun getlet-3 () (let ((locally-boundp 123)) (get-3)))
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(setq is-boundp 42)
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(get-1) => error ;; not-boundp
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(get-2) => 42 ;; is-boundp
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(get-3) => error ;; locally-boundp
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(getlet-1) => error ;; not-boundp
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(getlet-2) => 42 ;; is-boundp
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(getlet-3) => error ;; locally-boundp
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(defvar not-boundp 3)
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(defvar is-boundp 3)
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(let ((locally-boundp 42))
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(declare (special locally-boundp))
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(defvar locally-boundp 3))
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(get-1) => 3 ;; not-boundp
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(get-2) => 42 ;; is-boundp
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(get-3) => error ;; locally-boundp
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;; La variable est maintenant spéciale partout :
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(getlet-1) => 123 ;; not-boundp
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(getlet-2) => 123 ;; is-boundp
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(getlet-3) => 123 ;; locally-boundp
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;; Implémentation des variables globales et spéciales
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Pour les mêmes raisons de santé d'esprit et d'efficacité et d'alignement des planètes que pour la redéclaration de fonctions en macros, nous ne supporterons pas la redéclaration
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de variables non spéciales en spéciales. Ainsi, si un defvar apparaît *après* des utilisations non spéciales de la variable, ces utilisations resteront non spéciales.
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Lorsqu'une variable est détectée comme étant spéciale (soit globalement, avec defvar, soit localement, avec declare), sa valeur est stockée dans une global-cell,
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qui ressemble comme deux goutes d'eau à une closure-cell, et toutes ces utilisations passent par la globla-cell, comme pour les variables capturées.
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On est obligé d'avoir ce niveau d'indirection pour les mêmes raisons que pour le closure-cell.
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La différence avec une closure-cell est qu'il n'y a qu'une seule global-cell par variable, qui est créée à la compilation.
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De même, l'utilisation globale d'une variable de manière globale est remplacée par une référence à sa global-cell.
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De plus, les formes spéciales qui devaient créer une liaison locale sont transformées comme suit :
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(let ((x 3)) (declare (special x)) (setq x 42) x)
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Est transformé en :
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== En-tête
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[global-cell x]
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#<unbound>
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== Code
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[push [get-global-cell-value x]]
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[set-global-cell-value x 3]
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[set-global-cell-value x 42]
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[get-global-cell-value x]
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|
[set-global-cell-value x [pop]]
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|#
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(provide 'squash-lisp) |