Merge branch 'hm-inference' into hm-inference_anto
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f7bbc3e10d
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@ -156,6 +156,71 @@ impl Unifier {
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self.set_a_to_b(rigid, b);
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self.set_a_to_b(rigid, b);
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}
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}
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pub fn get_instantiations(&mut self, ty: Type) -> Option<Vec<Type>> {
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match &*self.get_ty(ty) {
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TypeEnum::TVar { range, .. } => {
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let range = range.borrow();
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if range.is_empty() {
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None
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} else {
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Some(
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range
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.iter()
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.map(|ty| self.get_instantiations(*ty).unwrap_or_else(|| vec![*ty]))
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.flatten()
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.collect_vec(),
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)
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}
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}
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TypeEnum::TList { ty } => self
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.get_instantiations(*ty)
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.map(|ty| ty.iter().map(|&ty| self.add_ty(TypeEnum::TList { ty })).collect_vec()),
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TypeEnum::TVirtual { ty } => self.get_instantiations(*ty).map(|ty| {
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ty.iter().map(|&ty| self.add_ty(TypeEnum::TVirtual { ty })).collect_vec()
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}),
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TypeEnum::TTuple { ty } => {
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let tuples = ty
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.iter()
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.map(|ty| self.get_instantiations(*ty).unwrap_or_else(|| vec![*ty]))
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.multi_cartesian_product()
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.collect_vec();
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if tuples.len() == 1 {
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None
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} else {
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Some(
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tuples.into_iter().map(|ty| self.add_ty(TypeEnum::TTuple { ty })).collect(),
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)
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}
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}
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TypeEnum::TObj { params, .. } => {
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let (keys, params): (Vec<&u32>, Vec<&Type>) = params.iter().unzip();
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let params = params
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.into_iter()
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.map(|ty| self.get_instantiations(*ty).unwrap_or_else(|| vec![*ty]))
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.multi_cartesian_product()
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.collect_vec();
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if params.len() <= 1 {
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None
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} else {
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Some(
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params
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.into_iter()
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.map(|params| {
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self.subst(
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ty,
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&zip(keys.iter().cloned().cloned(), params.iter().cloned())
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.collect(),
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)
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.unwrap_or(ty)
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})
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.collect(),
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)
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}
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}
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_ => None,
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}
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}
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pub fn is_concrete(&mut self, a: Type, allowed_typevars: &[Type]) -> bool {
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pub fn is_concrete(&mut self, a: Type, allowed_typevars: &[Type]) -> bool {
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use TypeEnum::*;
|
use TypeEnum::*;
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||||||
match &*self.get_ty(a) {
|
match &*self.get_ty(a) {
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||||||
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@ -2,6 +2,7 @@ use super::*;
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use itertools::Itertools;
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use itertools::Itertools;
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use std::collections::HashMap;
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use std::collections::HashMap;
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use test_case::test_case;
|
use test_case::test_case;
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use indoc::indoc;
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impl Unifier {
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impl Unifier {
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/// Check whether two types are equal.
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/// Check whether two types are equal.
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@ -473,3 +474,56 @@ fn test_rigid_var() {
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env.unifier.replace_rigid_var(a, int);
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env.unifier.replace_rigid_var(a, int);
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env.unifier.unify(list_x, list_int).unwrap();
|
env.unifier.unify(list_x, list_int).unwrap();
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}
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}
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#[test]
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fn test_instantiation() {
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let mut env = TestEnvironment::new();
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let int = env.parse("int", &HashMap::new());
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let boolean = env.parse("bool", &HashMap::new());
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let float = env.parse("float", &HashMap::new());
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let list_int = env.parse("List[int]", &HashMap::new());
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let obj_map: HashMap<_, _> =
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[(0usize, "int"), (1, "float"), (2, "bool")].iter().cloned().collect();
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let v = env.unifier.get_fresh_var_with_range(&[int, boolean]).0;
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let list_v = env.unifier.add_ty(TypeEnum::TList { ty: v });
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let v1 = env.unifier.get_fresh_var_with_range(&[list_v, int]).0;
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let v2 = env.unifier.get_fresh_var_with_range(&[list_int, float]).0;
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let t = env.unifier.get_fresh_rigid_var().0;
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let tuple = env.unifier.add_ty(TypeEnum::TTuple { ty: vec![v, v1, v2] });
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let v3 = env.unifier.get_fresh_var_with_range(&[tuple, t]).0;
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// t = TypeVar('t')
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// v = TypeVar('v', int, bool)
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// v1 = TypeVar('v1', 'list[v]', int)
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// v2 = TypeVar('v2', 'list[int]', float)
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// v3 = TypeVar('v3', tuple[v, v1, v2], t)
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// what values can v3 take?
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let types = env.unifier.get_instantiations(v3).unwrap();
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let expected_types = indoc! {"
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tuple[bool, int, float]
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tuple[bool, int, list[int]]
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tuple[bool, list[bool], float]
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tuple[bool, list[bool], list[int]]
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tuple[bool, list[int], float]
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tuple[bool, list[int], list[int]]
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tuple[int, int, float]
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tuple[int, int, list[int]]
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tuple[int, list[bool], float]
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tuple[int, list[bool], list[int]]
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tuple[int, list[int], float]
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tuple[int, list[int], list[int]]
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v5"
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}.split('\n').collect_vec();
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let types = types
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.iter()
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.map(|ty| {
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env.unifier.stringify(*ty, &mut |i| obj_map.get(&i).unwrap().to_string(), &mut |i| {
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format!("v{}", i)
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})
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|
})
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.sorted()
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.collect_vec();
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assert_eq!(expected_types, types);
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||||||
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}
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