Etape 4 ? à tester
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@ -233,11 +233,15 @@ let translate (p : S.t) env =
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| S.RecFunctions _ -> failwith "Students! This is your job (S.RecFunctions)!")
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| S.Apply (a, bs) ->
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(* 1.3 (4) *)
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(*
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let afs, a = expression env a in
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let bsfs, bs = expressions env bs in
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(* 1.4
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TODO *)
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afs @ bsfs, T.UnknownFunCall (a, bs)
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*)
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apply env a bs
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| S.IfThenElse (a, b, c) ->
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let afs, a = expression env a in
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let bfs, b = expression env b in
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@ -312,6 +316,7 @@ let translate (p : S.t) env =
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let dfs, expr = expression env expr in
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dfs @ [T.DefineFunction(fid,(T.Id "oldenvironment")::x,expr)]
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and creation_cloture env ?block fname free_vars =
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match block with
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| None ->
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@ -319,27 +324,68 @@ let translate (p : S.t) env =
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let blocks, env = add_to_cloture env fname (T.Variable (T.Id "environment")) free_vars in
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T.Define (T.Id "environment",new_clot,blocks), env
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(* fonction qui initialise une cloture de taille espace + la taille de la liste de variable (le nombre de variable libre)*)
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and new_cloture espace list_variable =
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allocate_block (lint (espace + List.length list_variable + 1))
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(* Fonction qui rajoute à la cloture l'ensemble de variable libres *)
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and add_to_cloture env fname env_var free_vars =
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(*On commence d'abord par écrire dans le premier bloc le nom de la fonction fopix*)
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let first_block = write_block env_var (lint 0) (T.Literal (T.LFun fname)) in
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(*Ensuite, on s'occupe d'écrire dans chaque bloc de notre cloture les variables libres*)
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let env, vars_free, k =
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List.fold_left (fun(env,list,k) id ->
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List.fold_left (fun(env,list,k) id -> (*Pour chaque élément de la liste ...*)
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(*On commence par lié la variable dans le nouvelle environnement qui se trouve dans l'ancien environnement*)
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let new_env = bind_var env id (read_block (T.Variable (T.Id "oldenvironment")) (lint k)) in
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(*On cherche la valeur de la variable dans le dictionnaire du programme*)
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let new_valeur =
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match Dict.lookup id env.vars with
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| None -> T.Variable (identifier id)
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| Some v -> v in
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(*Enfin, on écrit dans notre cloture la valeur de la variable libre à la position k*)
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let new_instr = write_block env_var (lint k) new_valeur in
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(*On rappelle notre fonction avec le nouvelle environnement, en rajoutant notre instruction à la liste d'instruction, et en incrémentant l'index*)
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(new_env, new_instr::list, k+1)
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)
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(*On commence notre fonction avec l'env de base, la liste d'instruction vide et l'indice à 1 (0 étant l'initialisation du début)*)
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(env,[],1)
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free_vars in
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(*On créé une séquence d'instructions contenant le premier bloc et la suite*)
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let instrs = List.rev (env_var::first_block::vars_free) in
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seqs instrs, env
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(* Fonction qui s'occupe de S.Apply*)
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(* Revoir les explications c'est pas clair*)
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and apply env f arguments =
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(*D'abord, on traduit chaque arguments *)
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let trad_argument argument = expression env argument in
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let defs_args, trad_arguments = List.split (List.map trad_argument arguments) in
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(*On créé un FunCall en fonction de f*)
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match f with
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| S.Variable x when (Dict.lookup x env.externals <> None) -> (*Si f est une externe fonction, on créé directement un FunCall*)
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[], T.FunCall (function_identifier x, trad_arguments)
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| _ -> (* SInon, ça veut dire que nous l'avons défini au préalable*)
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(*On traduit la fonction*)
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let defs_func, func = expression env f in
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(* On récupère le nom de fonction et son expression*)
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let fname, func_expr =
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match func with
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| T.Variable x -> x, (fun x -> x)
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| _ ->
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let fname = make_fresh_variable () in
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fname, (fun x -> T.Define (fname,func,x))
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in
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(*On récupère le pointeur qui pointe vers la première case de la fonction*)
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let get_pointer = read_block (T.Variable fname) (lint 0) in
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(*On récupère l'appelle de la fonction*)
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let defs_call = func_expr (T.UnknownFunCall (get_pointer,(T.Variable fname)::trad_arguments)) in
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(*Enfin, on concatène toute les parties de la fonction (la traduction de tout les arguments)*)
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let defs = defs_func @ List.concat defs_args in
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defs, defs_call (* et on renvoie la def de la fonction ainsi que l'appel*)
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in
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program env p
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;;
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