home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Komputer for Alle 2004 #2 / K-CD-2-2004.ISO / OpenOffice Sv / f_0397 / python-core-2.2.2 / lib / compiler / transformer.py < prev    next >
Encoding:
Python Source  |  2003-07-18  |  43.2 KB  |  1,360 lines

  1. """Parse tree transformation module.
  2.  
  3. Transforms Python source code into an abstract syntax tree (AST)
  4. defined in the ast module.
  5.  
  6. The simplest ways to invoke this module are via parse and parseFile.
  7. parse(buf) -> AST
  8. parseFile(path) -> AST
  9. """
  10.  
  11. # Original version written by Greg Stein (gstein@lyra.org)
  12. #                         and Bill Tutt (rassilon@lima.mudlib.org)
  13. # February 1997.
  14. #
  15. # Modifications and improvements for Python 2.0 by Jeremy Hylton and
  16. # Mark Hammond
  17.  
  18. # Portions of this file are:
  19. # Copyright (C) 1997-1998 Greg Stein. All Rights Reserved.
  20. #
  21. # This module is provided under a BSD-ish license. See
  22. #   http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
  23. # and replace OWNER, ORGANIZATION, and YEAR as appropriate.
  24.  
  25. from ast import *
  26. import parser
  27. # Care must be taken to use only symbols and tokens defined in Python
  28. # 1.5.2 for code branches executed in 1.5.2
  29. import symbol
  30. import token
  31. import string
  32. import sys
  33.  
  34. error = 'walker.error'
  35.  
  36. from consts import CO_VARARGS, CO_VARKEYWORDS
  37. from consts import OP_ASSIGN, OP_DELETE, OP_APPLY
  38.  
  39. def parseFile(path):
  40.     f = open(path)
  41.     src = f.read()
  42.     f.close()
  43.     return parse(src)
  44.  
  45. def parse(buf, mode="exec"):
  46.     if mode == "exec" or mode == "single":
  47.         return Transformer().parsesuite(buf)
  48.     elif mode == "eval":
  49.         return Transformer().parseexpr(buf)
  50.     else:
  51.         raise ValueError("compile() arg 3 must be"
  52.                          " 'exec' or 'eval' or 'single'")
  53.  
  54. def asList(nodes):
  55.     l = []
  56.     for item in nodes:
  57.         if hasattr(item, "asList"):
  58.             l.append(item.asList())
  59.         else:
  60.             if type(item) is type( (None, None) ):
  61.                 l.append(tuple(asList(item)))
  62.             elif type(item) is type( [] ):
  63.                 l.append(asList(item))
  64.             else:
  65.                 l.append(item)
  66.     return l
  67.  
  68. def Node(*args):
  69.     kind = args[0]
  70.     if nodes.has_key(kind):
  71.         try:
  72.             return apply(nodes[kind], args[1:])
  73.         except TypeError:
  74.             print nodes[kind], len(args), args
  75.             raise
  76.     else:
  77.         raise error, "Can't find appropriate Node type: %s" % str(args)
  78.         #return apply(ast.Node, args)
  79.  
  80. class Transformer:
  81.     """Utility object for transforming Python parse trees.
  82.  
  83.     Exposes the following methods:
  84.         tree = transform(ast_tree)
  85.         tree = parsesuite(text)
  86.         tree = parseexpr(text)
  87.         tree = parsefile(fileob | filename)
  88.     """
  89.  
  90.     def __init__(self):
  91.         self._dispatch = {}
  92.         for value, name in symbol.sym_name.items():
  93.             if hasattr(self, name):
  94.                 self._dispatch[value] = getattr(self, name)
  95.         self._dispatch[token.NEWLINE] = self.com_NEWLINE
  96.         self._atom_dispatch = {token.LPAR: self.atom_lpar,
  97.                                token.LSQB: self.atom_lsqb,
  98.                                token.LBRACE: self.atom_lbrace,
  99.                                token.BACKQUOTE: self.atom_backquote,
  100.                                token.NUMBER: self.atom_number,
  101.                                token.STRING: self.atom_string,
  102.                                token.NAME: self.atom_name,
  103.                                }
  104.  
  105.     def transform(self, tree):
  106.         """Transform an AST into a modified parse tree."""
  107.         if type(tree) != type(()) and type(tree) != type([]):
  108.             tree = parser.ast2tuple(tree, line_info=1)
  109.         return self.compile_node(tree)
  110.  
  111.     def parsesuite(self, text):
  112.         """Return a modified parse tree for the given suite text."""
  113.         # Hack for handling non-native line endings on non-DOS like OSs.
  114.         text = string.replace(text, '\x0d', '')
  115.         return self.transform(parser.suite(text))
  116.  
  117.     def parseexpr(self, text):
  118.         """Return a modified parse tree for the given expression text."""
  119.         return self.transform(parser.expr(text))
  120.  
  121.     def parsefile(self, file):
  122.         """Return a modified parse tree for the contents of the given file."""
  123.         if type(file) == type(''):
  124.             file = open(file)
  125.         return self.parsesuite(file.read())
  126.  
  127.     # --------------------------------------------------------------
  128.     #
  129.     # PRIVATE METHODS
  130.     #
  131.  
  132.     def compile_node(self, node):
  133.         ### emit a line-number node?
  134.         n = node[0]
  135.         if n == symbol.single_input:
  136.             return self.single_input(node[1:])
  137.         if n == symbol.file_input:
  138.             return self.file_input(node[1:])
  139.         if n == symbol.eval_input:
  140.             return self.eval_input(node[1:])
  141.         if n == symbol.lambdef:
  142.             return self.lambdef(node[1:])
  143.         if n == symbol.funcdef:
  144.             return self.funcdef(node[1:])
  145.         if n == symbol.classdef:
  146.             return self.classdef(node[1:])
  147.  
  148.         raise error, ('unexpected node type', n)
  149.  
  150.     def single_input(self, node):
  151.         ### do we want to do anything about being "interactive" ?
  152.  
  153.         # NEWLINE | simple_stmt | compound_stmt NEWLINE
  154.         n = node[0][0]
  155.         if n != token.NEWLINE:
  156.             return self.com_stmt(node[0])
  157.  
  158.         return Pass()
  159.  
  160.     def file_input(self, nodelist):
  161.         doc = self.get_docstring(nodelist, symbol.file_input)
  162.         if doc is not None:
  163.             i = 1
  164.         else:
  165.             i = 0
  166.         stmts = []
  167.         for node in nodelist[i:]:
  168.             if node[0] != token.ENDMARKER and node[0] != token.NEWLINE:
  169.                 self.com_append_stmt(stmts, node)
  170.         return Module(doc, Stmt(stmts))
  171.  
  172.     def eval_input(self, nodelist):
  173.         # from the built-in function input()
  174.         ### is this sufficient?
  175.         return Expression(self.com_node(nodelist[0]))
  176.  
  177.     def funcdef(self, nodelist):
  178.         # funcdef: 'def' NAME parameters ':' suite
  179.         # parameters: '(' [varargslist] ')'
  180.  
  181.         lineno = nodelist[1][2]
  182.         name = nodelist[1][1]
  183.         args = nodelist[2][2]
  184.  
  185.         if args[0] == symbol.varargslist:
  186.             names, defaults, flags = self.com_arglist(args[1:])
  187.         else:
  188.             names = defaults = ()
  189.             flags = 0
  190.         doc = self.get_docstring(nodelist[4])
  191.  
  192.         # code for function
  193.         code = self.com_node(nodelist[4])
  194.  
  195.         if doc is not None:
  196.             assert isinstance(code, Stmt)
  197.             assert isinstance(code.nodes[0], Discard)
  198.             del code.nodes[0]
  199.         n = Function(name, names, defaults, flags, doc, code)
  200.         n.lineno = lineno
  201.         return n
  202.  
  203.     def lambdef(self, nodelist):
  204.         # lambdef: 'lambda' [varargslist] ':' test
  205.         if nodelist[2][0] == symbol.varargslist:
  206.             names, defaults, flags = self.com_arglist(nodelist[2][1:])
  207.         else:
  208.             names = defaults = ()
  209.             flags = 0
  210.  
  211.         # code for lambda
  212.         code = self.com_node(nodelist[-1])
  213.  
  214.         n = Lambda(names, defaults, flags, code)
  215.         n.lineno = nodelist[1][2]
  216.         return n
  217.  
  218.     def classdef(self, nodelist):
  219.         # classdef: 'class' NAME ['(' testlist ')'] ':' suite
  220.  
  221.         name = nodelist[1][1]
  222.         doc = self.get_docstring(nodelist[-1])
  223.         if nodelist[2][0] == token.COLON:
  224.             bases = []
  225.         else:
  226.             bases = self.com_bases(nodelist[3])
  227.  
  228.         # code for class
  229.         code = self.com_node(nodelist[-1])
  230.  
  231.         if doc is not None:
  232.             assert isinstance(code, Stmt)
  233.             assert isinstance(code.nodes[0], Discard)
  234.             del code.nodes[0]
  235.  
  236.         n = Class(name, bases, doc, code)
  237.         n.lineno = nodelist[1][2]
  238.         return n
  239.  
  240.     def stmt(self, nodelist):
  241.         return self.com_stmt(nodelist[0])
  242.  
  243.     small_stmt = stmt
  244.     flow_stmt = stmt
  245.     compound_stmt = stmt
  246.  
  247.     def simple_stmt(self, nodelist):
  248.         # small_stmt (';' small_stmt)* [';'] NEWLINE
  249.         stmts = []
  250.         for i in range(0, len(nodelist), 2):
  251.             self.com_append_stmt(stmts, nodelist[i])
  252.         return Stmt(stmts)
  253.  
  254.     def parameters(self, nodelist):
  255.         raise error
  256.  
  257.     def varargslist(self, nodelist):
  258.         raise error
  259.  
  260.     def fpdef(self, nodelist):
  261.         raise error
  262.  
  263.     def fplist(self, nodelist):
  264.         raise error
  265.  
  266.     def dotted_name(self, nodelist):
  267.         raise error
  268.  
  269.     def comp_op(self, nodelist):
  270.         raise error
  271.  
  272.     def trailer(self, nodelist):
  273.         raise error
  274.  
  275.     def sliceop(self, nodelist):
  276.         raise error
  277.  
  278.     def argument(self, nodelist):
  279.         raise error
  280.  
  281.     # --------------------------------------------------------------
  282.     #
  283.     # STATEMENT NODES  (invoked by com_node())
  284.     #
  285.  
  286.     def expr_stmt(self, nodelist):
  287.         # augassign testlist | testlist ('=' testlist)*
  288.         en = nodelist[-1]
  289.         exprNode = self.lookup_node(en)(en[1:])
  290.         if len(nodelist) == 1:
  291.             n = Discard(exprNode)
  292.             n.lineno = exprNode.lineno
  293.             return n
  294.         if nodelist[1][0] == token.EQUAL:
  295.             nodes = []
  296.             for i in range(0, len(nodelist) - 2, 2):
  297.                 nodes.append(self.com_assign(nodelist[i], OP_ASSIGN))
  298.             n = Assign(nodes, exprNode)
  299.             n.lineno = nodelist[1][2]
  300.         else:
  301.             lval = self.com_augassign(nodelist[0])
  302.             op = self.com_augassign_op(nodelist[1])
  303.             n = AugAssign(lval, op[1], exprNode)
  304.             n.lineno = op[2]
  305.         return n
  306.  
  307.     def print_stmt(self, nodelist):
  308.         # print ([ test (',' test)* [','] ] | '>>' test [ (',' test)+ [','] ])
  309.         items = []
  310.         if len(nodelist) == 1:
  311.             start = 1
  312.             dest = None
  313.         elif nodelist[1][0] == token.RIGHTSHIFT:
  314.             assert len(nodelist) == 3 \
  315.                    or nodelist[3][0] == token.COMMA
  316.             dest = self.com_node(nodelist[2])
  317.             start = 4
  318.         else:
  319.             dest = None
  320.             start = 1
  321.         for i in range(start, len(nodelist), 2):
  322.             items.append(self.com_node(nodelist[i]))
  323.         if nodelist[-1][0] == token.COMMA:
  324.             n = Print(items, dest)
  325.             n.lineno = nodelist[0][2]
  326.             return n
  327.         n = Printnl(items, dest)
  328.         n.lineno = nodelist[0][2]
  329.         return n
  330.  
  331.     def del_stmt(self, nodelist):
  332.         return self.com_assign(nodelist[1], OP_DELETE)
  333.  
  334.     def pass_stmt(self, nodelist):
  335.         n = Pass()
  336.         n.lineno = nodelist[0][2]
  337.         return n
  338.  
  339.     def break_stmt(self, nodelist):
  340.         n = Break()
  341.         n.lineno = nodelist[0][2]
  342.         return n
  343.  
  344.     def continue_stmt(self, nodelist):
  345.         n = Continue()
  346.         n.lineno = nodelist[0][2]
  347.         return n
  348.  
  349.     def return_stmt(self, nodelist):
  350.         # return: [testlist]
  351.         if len(nodelist) < 2:
  352.             n = Return(Const(None))
  353.             n.lineno = nodelist[0][2]
  354.             return n
  355.         n = Return(self.com_node(nodelist[1]))
  356.         n.lineno = nodelist[0][2]
  357.         return n
  358.  
  359.     def yield_stmt(self, nodelist):
  360.         n = Yield(self.com_node(nodelist[1]))
  361.         n.lineno = nodelist[0][2]
  362.         return n
  363.  
  364.     def raise_stmt(self, nodelist):
  365.         # raise: [test [',' test [',' test]]]
  366.         if len(nodelist) > 5:
  367.             expr3 = self.com_node(nodelist[5])
  368.         else:
  369.             expr3 = None
  370.         if len(nodelist) > 3:
  371.             expr2 = self.com_node(nodelist[3])
  372.         else:
  373.             expr2 = None
  374.         if len(nodelist) > 1:
  375.             expr1 = self.com_node(nodelist[1])
  376.         else:
  377.             expr1 = None
  378.         n = Raise(expr1, expr2, expr3)
  379.         n.lineno = nodelist[0][2]
  380.         return n
  381.  
  382.     def import_stmt(self, nodelist):
  383.         # import_stmt: 'import' dotted_as_name (',' dotted_as_name)* |
  384.         # from: 'from' dotted_name 'import'
  385.         #                        ('*' | import_as_name (',' import_as_name)*)
  386.         if nodelist[0][1] == 'from':
  387.             names = []
  388.             if nodelist[3][0] == token.NAME:
  389.                 for i in range(3, len(nodelist), 2):
  390.                     names.append((nodelist[i][1], None))
  391.             else:
  392.                 for i in range(3, len(nodelist), 2):
  393.                     names.append(self.com_import_as_name(nodelist[i]))
  394.             n = From(self.com_dotted_name(nodelist[1]), names)
  395.             n.lineno = nodelist[0][2]
  396.             return n
  397.  
  398.         if nodelist[1][0] == symbol.dotted_name:
  399.             names = [(self.com_dotted_name(nodelist[1][1:]), None)]
  400.         else:
  401.             names = []
  402.             for i in range(1, len(nodelist), 2):
  403.                 names.append(self.com_dotted_as_name(nodelist[i]))
  404.         n = Import(names)
  405.         n.lineno = nodelist[0][2]
  406.         return n
  407.  
  408.     def global_stmt(self, nodelist):
  409.         # global: NAME (',' NAME)*
  410.         names = []
  411.         for i in range(1, len(nodelist), 2):
  412.             names.append(nodelist[i][1])
  413.         n = Global(names)
  414.         n.lineno = nodelist[0][2]
  415.         return n
  416.  
  417.     def exec_stmt(self, nodelist):
  418.         # exec_stmt: 'exec' expr ['in' expr [',' expr]]
  419.         expr1 = self.com_node(nodelist[1])
  420.         if len(nodelist) >= 4:
  421.             expr2 = self.com_node(nodelist[3])
  422.             if len(nodelist) >= 6:
  423.                 expr3 = self.com_node(nodelist[5])
  424.             else:
  425.                 expr3 = None
  426.         else:
  427.             expr2 = expr3 = None
  428.  
  429.         n = Exec(expr1, expr2, expr3)
  430.         n.lineno = nodelist[0][2]
  431.         return n
  432.  
  433.     def assert_stmt(self, nodelist):
  434.         # 'assert': test, [',' test]
  435.         expr1 = self.com_node(nodelist[1])
  436.         if (len(nodelist) == 4):
  437.             expr2 = self.com_node(nodelist[3])
  438.         else:
  439.             expr2 = None
  440.         n = Assert(expr1, expr2)
  441.         n.lineno = nodelist[0][2]
  442.         return n
  443.  
  444.     def if_stmt(self, nodelist):
  445.         # if: test ':' suite ('elif' test ':' suite)* ['else' ':' suite]
  446.         tests = []
  447.         for i in range(0, len(nodelist) - 3, 4):
  448.             testNode = self.com_node(nodelist[i + 1])
  449.             suiteNode = self.com_node(nodelist[i + 3])
  450.             tests.append((testNode, suiteNode))
  451.  
  452.         if len(nodelist) % 4 == 3:
  453.             elseNode = self.com_node(nodelist[-1])
  454. ##      elseNode.lineno = nodelist[-1][1][2]
  455.         else:
  456.             elseNode = None
  457.         n = If(tests, elseNode)
  458.         n.lineno = nodelist[0][2]
  459.         return n
  460.  
  461.     def while_stmt(self, nodelist):
  462.         # 'while' test ':' suite ['else' ':' suite]
  463.  
  464.         testNode = self.com_node(nodelist[1])
  465.         bodyNode = self.com_node(nodelist[3])
  466.  
  467.         if len(nodelist) > 4:
  468.             elseNode = self.com_node(nodelist[6])
  469.         else:
  470.             elseNode = None
  471.  
  472.         n = While(testNode, bodyNode, elseNode)
  473.         n.lineno = nodelist[0][2]
  474.         return n
  475.  
  476.     def for_stmt(self, nodelist):
  477.         # 'for' exprlist 'in' exprlist ':' suite ['else' ':' suite]
  478.  
  479.         assignNode = self.com_assign(nodelist[1], OP_ASSIGN)
  480.         listNode = self.com_node(nodelist[3])
  481.         bodyNode = self.com_node(nodelist[5])
  482.  
  483.         if len(nodelist) > 8:
  484.             elseNode = self.com_node(nodelist[8])
  485.         else:
  486.             elseNode = None
  487.  
  488.         n = For(assignNode, listNode, bodyNode, elseNode)
  489.         n.lineno = nodelist[0][2]
  490.         return n
  491.  
  492.     def try_stmt(self, nodelist):
  493.         # 'try' ':' suite (except_clause ':' suite)+ ['else' ':' suite]
  494.         # | 'try' ':' suite 'finally' ':' suite
  495.         if nodelist[3][0] != symbol.except_clause:
  496.             return self.com_try_finally(nodelist)
  497.  
  498.         return self.com_try_except(nodelist)
  499.  
  500.     def suite(self, nodelist):
  501.         # simple_stmt | NEWLINE INDENT NEWLINE* (stmt NEWLINE*)+ DEDENT
  502.         if len(nodelist) == 1:
  503.             return self.com_stmt(nodelist[0])
  504.  
  505.         stmts = []
  506.         for node in nodelist:
  507.             if node[0] == symbol.stmt:
  508.                 self.com_append_stmt(stmts, node)
  509.         return Stmt(stmts)
  510.  
  511.     # --------------------------------------------------------------
  512.     #
  513.     # EXPRESSION NODES  (invoked by com_node())
  514.     #
  515.  
  516.     def testlist(self, nodelist):
  517.         # testlist: expr (',' expr)* [',']
  518.         # testlist_safe: test [(',' test)+ [',']]
  519.         # exprlist: expr (',' expr)* [',']
  520.         return self.com_binary(Tuple, nodelist)
  521.  
  522.     testlist_safe = testlist # XXX
  523.     exprlist = testlist
  524.  
  525.     def test(self, nodelist):
  526.         # and_test ('or' and_test)* | lambdef
  527.         if len(nodelist) == 1 and nodelist[0][0] == symbol.lambdef:
  528.             return self.lambdef(nodelist[0])
  529.         return self.com_binary(Or, nodelist)
  530.  
  531.     def and_test(self, nodelist):
  532.         # not_test ('and' not_test)*
  533.         return self.com_binary(And, nodelist)
  534.  
  535.     def not_test(self, nodelist):
  536.         # 'not' not_test | comparison
  537.         result = self.com_node(nodelist[-1])
  538.         if len(nodelist) == 2:
  539.             n = Not(result)
  540.             n.lineno = nodelist[0][2]
  541.             return n
  542.         return result
  543.  
  544.     def comparison(self, nodelist):
  545.         # comparison: expr (comp_op expr)*
  546.         node = self.com_node(nodelist[0])
  547.         if len(nodelist) == 1:
  548.             return node
  549.  
  550.         results = []
  551.         for i in range(2, len(nodelist), 2):
  552.             nl = nodelist[i-1]
  553.  
  554.             # comp_op: '<' | '>' | '=' | '>=' | '<=' | '<>' | '!=' | '=='
  555.             #          | 'in' | 'not' 'in' | 'is' | 'is' 'not'
  556.             n = nl[1]
  557.             if n[0] == token.NAME:
  558.                 type = n[1]
  559.                 if len(nl) == 3:
  560.                     if type == 'not':
  561.                         type = 'not in'
  562.                     else:
  563.                         type = 'is not'
  564.             else:
  565.                 type = _cmp_types[n[0]]
  566.  
  567.             lineno = nl[1][2]
  568.             results.append((type, self.com_node(nodelist[i])))
  569.  
  570.         # we need a special "compare" node so that we can distinguish
  571.         #   3 < x < 5   from    (3 < x) < 5
  572.         # the two have very different semantics and results (note that the
  573.         # latter form is always true)
  574.  
  575.         n = Compare(node, results)
  576.         n.lineno = lineno
  577.         return n
  578.  
  579.     def expr(self, nodelist):
  580.         # xor_expr ('|' xor_expr)*
  581.         return self.com_binary(Bitor, nodelist)
  582.  
  583.     def xor_expr(self, nodelist):
  584.         # xor_expr ('^' xor_expr)*
  585.         return self.com_binary(Bitxor, nodelist)
  586.  
  587.     def and_expr(self, nodelist):
  588.         # xor_expr ('&' xor_expr)*
  589.         return self.com_binary(Bitand, nodelist)
  590.  
  591.     def shift_expr(self, nodelist):
  592.         # shift_expr ('<<'|'>>' shift_expr)*
  593.         node = self.com_node(nodelist[0])
  594.         for i in range(2, len(nodelist), 2):
  595.             right = self.com_node(nodelist[i])
  596.             if nodelist[i-1][0] == token.LEFTSHIFT:
  597.                 node = LeftShift([node, right])
  598.                 node.lineno = nodelist[1][2]
  599.             elif nodelist[i-1][0] == token.RIGHTSHIFT:
  600.                 node = RightShift([node, right])
  601.                 node.lineno = nodelist[1][2]
  602.             else:
  603.                 raise ValueError, "unexpected token: %s" % nodelist[i-1][0]
  604.         return node
  605.  
  606.     def arith_expr(self, nodelist):
  607.         node = self.com_node(nodelist[0])
  608.         for i in range(2, len(nodelist), 2):
  609.             right = self.com_node(nodelist[i])
  610.             if nodelist[i-1][0] == token.PLUS:
  611.                 node = Add([node, right])
  612.                 node.lineno = nodelist[1][2]
  613.             elif nodelist[i-1][0] == token.MINUS:
  614.                 node = Sub([node, right])
  615.                 node.lineno = nodelist[1][2]
  616.             else:
  617.                 raise ValueError, "unexpected token: %s" % nodelist[i-1][0]
  618.         return node
  619.  
  620.     def term(self, nodelist):
  621.         node = self.com_node(nodelist[0])
  622.         for i in range(2, len(nodelist), 2):
  623.             right = self.com_node(nodelist[i])
  624.             t = nodelist[i-1][0]
  625.             if t == token.STAR:
  626.                 node = Mul([node, right])
  627.             elif t == token.SLASH:
  628.                 node = Div([node, right])
  629.             elif t == token.PERCENT:
  630.                 node = Mod([node, right])
  631.             elif t == token.DOUBLESLASH:
  632.                 node = FloorDiv([node, right])
  633.             else:
  634.                 raise ValueError, "unexpected token: %s" % t
  635.             node.lineno = nodelist[1][2]
  636.         return node
  637.  
  638.     def factor(self, nodelist):
  639.         elt = nodelist[0]
  640.         t = elt[0]
  641.         node = self.com_node(nodelist[-1])
  642.         if t == token.PLUS:
  643.             node = UnaryAdd(node)
  644.             node.lineno = elt[2]
  645.         elif t == token.MINUS:
  646.             node = UnarySub(node)
  647.             node.lineno = elt[2]
  648.         elif t == token.TILDE:
  649.             node = Invert(node)
  650.             node.lineno = elt[2]
  651.         return node
  652.  
  653.     def power(self, nodelist):
  654.         # power: atom trailer* ('**' factor)*
  655.         node = self.com_node(nodelist[0])
  656.         for i in range(1, len(nodelist)):
  657.             elt = nodelist[i]
  658.             if elt[0] == token.DOUBLESTAR:
  659.                 n = Power([node, self.com_node(nodelist[i+1])])
  660.                 n.lineno = elt[2]
  661.                 return n
  662.  
  663.             node = self.com_apply_trailer(node, elt)
  664.  
  665.         return node
  666.  
  667.     def atom(self, nodelist):
  668.         n = self._atom_dispatch[nodelist[0][0]](nodelist)
  669.         n.lineno = nodelist[0][2]
  670.         return n
  671.  
  672.     def atom_lpar(self, nodelist):
  673.         if nodelist[1][0] == token.RPAR:
  674.             n = Tuple(())
  675.             n.lineno = nodelist[0][2]
  676.             return n
  677.         return self.com_node(nodelist[1])
  678.  
  679.     def atom_lsqb(self, nodelist):
  680.         if nodelist[1][0] == token.RSQB:
  681.             n = List(())
  682.             n.lineno = nodelist[0][2]
  683.             return n
  684.         return self.com_list_constructor(nodelist[1])
  685.  
  686.     def atom_lbrace(self, nodelist):
  687.         if nodelist[1][0] == token.RBRACE:
  688.             return Dict(())
  689.         return self.com_dictmaker(nodelist[1])
  690.  
  691.     def atom_backquote(self, nodelist):
  692.         n = Backquote(self.com_node(nodelist[1]))
  693.         n.lineno = nodelist[0][2]
  694.         return n
  695.  
  696.     def atom_number(self, nodelist):
  697.         ### need to verify this matches compile.c
  698.         k = eval(nodelist[0][1])
  699.         n = Const(k)
  700.         n.lineno = nodelist[0][2]
  701.         return n
  702.  
  703.     def atom_string(self, nodelist):
  704.         ### need to verify this matches compile.c
  705.         k = ''
  706.         for node in nodelist:
  707.             k = k + eval(node[1])
  708.         n = Const(k)
  709.         n.lineno = nodelist[0][2]
  710.         return n
  711.  
  712.     def atom_name(self, nodelist):
  713.         ### any processing to do?
  714.         n = Name(nodelist[0][1])
  715.         n.lineno = nodelist[0][2]
  716.         return n
  717.  
  718.     # --------------------------------------------------------------
  719.     #
  720.     # INTERNAL PARSING UTILITIES
  721.     #
  722.  
  723.     # The use of com_node() introduces a lot of extra stack frames,
  724.     # enough to cause a stack overflow compiling test.test_parser with
  725.     # the standard interpreter recursionlimit.  The com_node() is a
  726.     # convenience function that hides the dispatch details, but comes
  727.     # at a very high cost.  It is more efficient to dispatch directly
  728.     # in the callers.  In these cases, use lookup_node() and call the
  729.     # dispatched node directly.
  730.  
  731.     def lookup_node(self, node):
  732.         return self._dispatch[node[0]]
  733.  
  734.     def com_node(self, node):
  735.         # Note: compile.c has handling in com_node for del_stmt, pass_stmt,
  736.         #       break_stmt, stmt, small_stmt, flow_stmt, simple_stmt,
  737.         #       and compound_stmt.
  738.         #       We'll just dispatch them.
  739.         return self._dispatch[node[0]](node[1:])
  740.  
  741.     def com_NEWLINE(self, *args):
  742.         # A ';' at the end of a line can make a NEWLINE token appear
  743.         # here, Render it harmless. (genc discards ('discard',
  744.         # ('const', xxxx)) Nodes)
  745.         return Discard(Const(None))
  746.  
  747.     def com_arglist(self, nodelist):
  748.         # varargslist:
  749.         #     (fpdef ['=' test] ',')* ('*' NAME [',' '**' NAME] | '**' NAME)
  750.         #   | fpdef ['=' test] (',' fpdef ['=' test])* [',']
  751.         # fpdef: NAME | '(' fplist ')'
  752.         # fplist: fpdef (',' fpdef)* [',']
  753.         names = []
  754.         defaults = []
  755.         flags = 0
  756.  
  757.         i = 0
  758.         while i < len(nodelist):
  759.             node = nodelist[i]
  760.             if node[0] == token.STAR or node[0] == token.DOUBLESTAR:
  761.                 if node[0] == token.STAR:
  762.                     node = nodelist[i+1]
  763.                     if node[0] == token.NAME:
  764.                         names.append(node[1])
  765.                         flags = flags | CO_VARARGS
  766.                         i = i + 3
  767.  
  768.                 if i < len(nodelist):
  769.                     # should be DOUBLESTAR
  770.                     t = nodelist[i][0]
  771.                     if t == token.DOUBLESTAR:
  772.                         node = nodelist[i+1]
  773.                     else:
  774.                         raise ValueError, "unexpected token: %s" % t
  775.                     names.append(node[1])
  776.                     flags = flags | CO_VARKEYWORDS
  777.  
  778.                 break
  779.  
  780.             # fpdef: NAME | '(' fplist ')'
  781.             names.append(self.com_fpdef(node))
  782.  
  783.             i = i + 1
  784.             if i >= len(nodelist):
  785.                 break
  786.  
  787.             if nodelist[i][0] == token.EQUAL:
  788.                 defaults.append(self.com_node(nodelist[i + 1]))
  789.                 i = i + 2
  790.             elif len(defaults):
  791.                 # Treat "(a=1, b)" as "(a=1, b=None)"
  792.                 defaults.append(Const(None))
  793.  
  794.             i = i + 1
  795.  
  796.         return names, defaults, flags
  797.  
  798.     def com_fpdef(self, node):
  799.         # fpdef: NAME | '(' fplist ')'
  800.         if node[1][0] == token.LPAR:
  801.             return self.com_fplist(node[2])
  802.         return node[1][1]
  803.  
  804.     def com_fplist(self, node):
  805.         # fplist: fpdef (',' fpdef)* [',']
  806.         if len(node) == 2:
  807.             return self.com_fpdef(node[1])
  808.         list = []
  809.         for i in range(1, len(node), 2):
  810.             list.append(self.com_fpdef(node[i]))
  811.         return tuple(list)
  812.  
  813.     def com_dotted_name(self, node):
  814.         # String together the dotted names and return the string
  815.         name = ""
  816.         for n in node:
  817.             if type(n) == type(()) and n[0] == 1:
  818.                 name = name + n[1] + '.'
  819.         return name[:-1]
  820.  
  821.     def com_dotted_as_name(self, node):
  822.         dot = self.com_dotted_name(node[1])
  823.         if len(node) <= 2:
  824.             return dot, None
  825.         if node[0] == symbol.dotted_name:
  826.             pass
  827.         else:
  828.             assert node[2][1] == 'as'
  829.             assert node[3][0] == token.NAME
  830.             return dot, node[3][1]
  831.  
  832.     def com_import_as_name(self, node):
  833.         if node[0] == token.STAR:
  834.             return '*', None
  835.         assert node[0] == symbol.import_as_name
  836.         node = node[1:]
  837.         if len(node) == 1:
  838.             assert node[0][0] == token.NAME
  839.             return node[0][1], None
  840.  
  841.         assert node[1][1] == 'as', node
  842.         assert node[2][0] == token.NAME
  843.         return node[0][1], node[2][1]
  844.  
  845.     def com_bases(self, node):
  846.         bases = []
  847.         for i in range(1, len(node), 2):
  848.             bases.append(self.com_node(node[i]))
  849.         return bases
  850.  
  851.     def com_try_finally(self, nodelist):
  852.         # try_fin_stmt: "try" ":" suite "finally" ":" suite
  853.         n = TryFinally(self.com_node(nodelist[2]),
  854.                        self.com_node(nodelist[5]))
  855.         n.lineno = nodelist[0][2]
  856.         return n
  857.  
  858.     def com_try_except(self, nodelist):
  859.         # try_except: 'try' ':' suite (except_clause ':' suite)* ['else' suite]
  860.         #tryexcept:  [TryNode, [except_clauses], elseNode)]
  861.         stmt = self.com_node(nodelist[2])
  862.         clauses = []
  863.         elseNode = None
  864.         for i in range(3, len(nodelist), 3):
  865.             node = nodelist[i]
  866.             if node[0] == symbol.except_clause:
  867.                 # except_clause: 'except' [expr [',' expr]] */
  868.                 if len(node) > 2:
  869.                     expr1 = self.com_node(node[2])
  870.                     if len(node) > 4:
  871.                         expr2 = self.com_assign(node[4], OP_ASSIGN)
  872.                     else:
  873.                         expr2 = None
  874.                 else:
  875.                     expr1 = expr2 = None
  876.                 clauses.append((expr1, expr2, self.com_node(nodelist[i+2])))
  877.  
  878.             if node[0] == token.NAME:
  879.                 elseNode = self.com_node(nodelist[i+2])
  880.         n = TryExcept(self.com_node(nodelist[2]), clauses, elseNode)
  881.         n.lineno = nodelist[0][2]
  882.         return n
  883.  
  884.     def com_augassign_op(self, node):
  885.         assert node[0] == symbol.augassign
  886.         return node[1]
  887.  
  888.     def com_augassign(self, node):
  889.         """Return node suitable for lvalue of augmented assignment
  890.  
  891.         Names, slices, and attributes are the only allowable nodes.
  892.         """
  893.         l = self.com_node(node)
  894.         if l.__class__ in (Name, Slice, Subscript, Getattr):
  895.             return l
  896.         raise SyntaxError, "can't assign to %s" % l.__class__.__name__
  897.  
  898.     def com_assign(self, node, assigning):
  899.         # return a node suitable for use as an "lvalue"
  900.         # loop to avoid trivial recursion
  901.         while 1:
  902.             t = node[0]
  903.             if t == symbol.exprlist or t == symbol.testlist:
  904.                 if len(node) > 2:
  905.                     return self.com_assign_tuple(node, assigning)
  906.                 node = node[1]
  907.             elif t in _assign_types:
  908.                 if len(node) > 2:
  909.                     raise SyntaxError, "can't assign to operator"
  910.                 node = node[1]
  911.             elif t == symbol.power:
  912.                 if node[1][0] != symbol.atom:
  913.                     raise SyntaxError, "can't assign to operator"
  914.                 if len(node) > 2:
  915.                     primary = self.com_node(node[1])
  916.                     for i in range(2, len(node)-1):
  917.                         ch = node[i]
  918.                         if ch[0] == token.DOUBLESTAR:
  919.                             raise SyntaxError, "can't assign to operator"
  920.                         primary = self.com_apply_trailer(primary, ch)
  921.                     return self.com_assign_trailer(primary, node[-1],
  922.                                                    assigning)
  923.                 node = node[1]
  924.             elif t == symbol.atom:
  925.                 t = node[1][0]
  926.                 if t == token.LPAR:
  927.                     node = node[2]
  928.                     if node[0] == token.RPAR:
  929.                         raise SyntaxError, "can't assign to ()"
  930.                 elif t == token.LSQB:
  931.                     node = node[2]
  932.                     if node[0] == token.RSQB:
  933.                         raise SyntaxError, "can't assign to []"
  934.                     return self.com_assign_list(node, assigning)
  935.                 elif t == token.NAME:
  936.                     return self.com_assign_name(node[1], assigning)
  937.                 else:
  938.                     raise SyntaxError, "can't assign to literal"
  939.             else:
  940.                 raise SyntaxError, "bad assignment"
  941.  
  942.     def com_assign_tuple(self, node, assigning):
  943.         assigns = []
  944.         for i in range(1, len(node), 2):
  945.             assigns.append(self.com_assign(node[i], assigning))
  946.         return AssTuple(assigns)
  947.  
  948.     def com_assign_list(self, node, assigning):
  949.         assigns = []
  950.         for i in range(1, len(node), 2):
  951.             if i + 1 < len(node):
  952.                 if node[i + 1][0] == symbol.list_for:
  953.                     raise SyntaxError, "can't assign to list comprehension"
  954.                 assert node[i + 1][0] == token.COMMA, node[i + 1]
  955.             assigns.append(self.com_assign(node[i], assigning))
  956.         return AssList(assigns)
  957.  
  958.     def com_assign_name(self, node, assigning):
  959.         n = AssName(node[1], assigning)
  960.         n.lineno = node[2]
  961.         return n
  962.  
  963.     def com_assign_trailer(self, primary, node, assigning):
  964.         t = node[1][0]
  965.         if t == token.DOT:
  966.             return self.com_assign_attr(primary, node[2], assigning)
  967.         if t == token.LSQB:
  968.             return self.com_subscriptlist(primary, node[2], assigning)
  969.         if t == token.LPAR:
  970.             raise SyntaxError, "can't assign to function call"
  971.         raise SyntaxError, "unknown trailer type: %s" % t
  972.  
  973.     def com_assign_attr(self, primary, node, assigning):
  974.         return AssAttr(primary, node[1], assigning)
  975.  
  976.     def com_binary(self, constructor, nodelist):
  977.         "Compile 'NODE (OP NODE)*' into (type, [ node1, ..., nodeN ])."
  978.         l = len(nodelist)
  979.         if l == 1:
  980.             n = nodelist[0]
  981.             return self.lookup_node(n)(n[1:])
  982.         items = []
  983.         for i in range(0, l, 2):
  984.             n = nodelist[i]
  985.             items.append(self.lookup_node(n)(n[1:]))
  986.         return constructor(items)
  987.  
  988.     def com_stmt(self, node):
  989.         result = self.lookup_node(node)(node[1:])
  990.         assert result is not None
  991.         if isinstance(result, Stmt):
  992.             return result
  993.         return Stmt([result])
  994.  
  995.     def com_append_stmt(self, stmts, node):
  996.         result = self.com_node(node)
  997.         assert result is not None
  998.         if isinstance(result, Stmt):
  999.             stmts.extend(result.nodes)
  1000.         else:
  1001.             stmts.append(result)
  1002.  
  1003.     if hasattr(symbol, 'list_for'):
  1004.         def com_list_constructor(self, nodelist):
  1005.             # listmaker: test ( list_for | (',' test)* [','] )
  1006.             values = []
  1007.             for i in range(1, len(nodelist)):
  1008.                 if nodelist[i][0] == symbol.list_for:
  1009.                     assert len(nodelist[i:]) == 1
  1010.                     return self.com_list_comprehension(values[0],
  1011.                                                        nodelist[i])
  1012.                 elif nodelist[i][0] == token.COMMA:
  1013.                     continue
  1014.                 values.append(self.com_node(nodelist[i]))
  1015.             return List(values)
  1016.  
  1017.         def com_list_comprehension(self, expr, node):
  1018.             # list_iter: list_for | list_if
  1019.             # list_for: 'for' exprlist 'in' testlist [list_iter]
  1020.             # list_if: 'if' test [list_iter]
  1021.  
  1022.             # XXX should raise SyntaxError for assignment
  1023.  
  1024.             lineno = node[1][2]
  1025.             fors = []
  1026.             while node:
  1027.                 t = node[1][1]
  1028.                 if t == 'for':
  1029.                     assignNode = self.com_assign(node[2], OP_ASSIGN)
  1030.                     listNode = self.com_node(node[4])
  1031.                     newfor = ListCompFor(assignNode, listNode, [])
  1032.                     newfor.lineno = node[1][2]
  1033.                     fors.append(newfor)
  1034.                     if len(node) == 5:
  1035.                         node = None
  1036.                     else:
  1037.                         node = self.com_list_iter(node[5])
  1038.                 elif t == 'if':
  1039.                     test = self.com_node(node[2])
  1040.                     newif = ListCompIf(test)
  1041.                     newif.lineno = node[1][2]
  1042.                     newfor.ifs.append(newif)
  1043.                     if len(node) == 3:
  1044.                         node = None
  1045.                     else:
  1046.                         node = self.com_list_iter(node[3])
  1047.                 else:
  1048.                     raise SyntaxError, \
  1049.                           ("unexpected list comprehension element: %s %d"
  1050.                            % (node, lineno))
  1051.             n = ListComp(expr, fors)
  1052.             n.lineno = lineno
  1053.             return n
  1054.  
  1055.         def com_list_iter(self, node):
  1056.             assert node[0] == symbol.list_iter
  1057.             return node[1]
  1058.     else:
  1059.         def com_list_constructor(self, nodelist):
  1060.             values = []
  1061.             for i in range(1, len(nodelist), 2):
  1062.                 values.append(self.com_node(nodelist[i]))
  1063.             return List(values)
  1064.  
  1065.     def com_dictmaker(self, nodelist):
  1066.         # dictmaker: test ':' test (',' test ':' value)* [',']
  1067.         items = []
  1068.         for i in range(1, len(nodelist), 4):
  1069.             items.append((self.com_node(nodelist[i]),
  1070.                           self.com_node(nodelist[i+2])))
  1071.         return Dict(items)
  1072.  
  1073.     def com_apply_trailer(self, primaryNode, nodelist):
  1074.         t = nodelist[1][0]
  1075.         if t == token.LPAR:
  1076.             return self.com_call_function(primaryNode, nodelist[2])
  1077.         if t == token.DOT:
  1078.             return self.com_select_member(primaryNode, nodelist[2])
  1079.         if t == token.LSQB:
  1080.             return self.com_subscriptlist(primaryNode, nodelist[2], OP_APPLY)
  1081.  
  1082.         raise SyntaxError, 'unknown node type: %s' % t
  1083.  
  1084.     def com_select_member(self, primaryNode, nodelist):
  1085.         if nodelist[0] != token.NAME:
  1086.             raise SyntaxError, "member must be a name"
  1087.         n = Getattr(primaryNode, nodelist[1])
  1088.         n.lineno = nodelist[2]
  1089.         return n
  1090.  
  1091.     def com_call_function(self, primaryNode, nodelist):
  1092.         if nodelist[0] == token.RPAR:
  1093.             return CallFunc(primaryNode, [])
  1094.         args = []
  1095.         kw = 0
  1096.         len_nodelist = len(nodelist)
  1097.         for i in range(1, len_nodelist, 2):
  1098.             node = nodelist[i]
  1099.             if node[0] == token.STAR or node[0] == token.DOUBLESTAR:
  1100.                 break
  1101.             kw, result = self.com_argument(node, kw)
  1102.             args.append(result)
  1103.         else:
  1104.             # No broken by star arg, so skip the last one we processed.
  1105.             i = i + 1
  1106.         if i < len_nodelist and nodelist[i][0] == token.COMMA:
  1107.             # need to accept an application that looks like "f(a, b,)"
  1108.             i = i + 1
  1109.         star_node = dstar_node = None
  1110.         while i < len_nodelist:
  1111.             tok = nodelist[i]
  1112.             ch = nodelist[i+1]
  1113.             i = i + 3
  1114.             if tok[0]==token.STAR:
  1115.                 if star_node is not None:
  1116.                     raise SyntaxError, 'already have the varargs indentifier'
  1117.                 star_node = self.com_node(ch)
  1118.             elif tok[0]==token.DOUBLESTAR:
  1119.                 if dstar_node is not None:
  1120.                     raise SyntaxError, 'already have the kwargs indentifier'
  1121.                 dstar_node = self.com_node(ch)
  1122.             else:
  1123.                 raise SyntaxError, 'unknown node type: %s' % tok
  1124.  
  1125.         return CallFunc(primaryNode, args, star_node, dstar_node)
  1126.  
  1127.     def com_argument(self, nodelist, kw):
  1128.         if len(nodelist) == 2:
  1129.             if kw:
  1130.                 raise SyntaxError, "non-keyword arg after keyword arg"
  1131.             return 0, self.com_node(nodelist[1])
  1132.         result = self.com_node(nodelist[3])
  1133.         n = nodelist[1]
  1134.         while len(n) == 2 and n[0] != token.NAME:
  1135.             n = n[1]
  1136.         if n[0] != token.NAME:
  1137.             raise SyntaxError, "keyword can't be an expression (%s)"%n[0]
  1138.         node = Keyword(n[1], result)
  1139.         node.lineno = n[2]
  1140.         return 1, node
  1141.  
  1142.     def com_subscriptlist(self, primary, nodelist, assigning):
  1143.         # slicing:      simple_slicing | extended_slicing
  1144.         # simple_slicing:   primary "[" short_slice "]"
  1145.         # extended_slicing: primary "[" slice_list "]"
  1146.         # slice_list:   slice_item ("," slice_item)* [","]
  1147.  
  1148.         # backwards compat slice for '[i:j]'
  1149.         if len(nodelist) == 2:
  1150.             sub = nodelist[1]
  1151.             if (sub[1][0] == token.COLON or \
  1152.                             (len(sub) > 2 and sub[2][0] == token.COLON)) and \
  1153.                             sub[-1][0] != symbol.sliceop:
  1154.                 return self.com_slice(primary, sub, assigning)
  1155.  
  1156.         subscripts = []
  1157.         for i in range(1, len(nodelist), 2):
  1158.             subscripts.append(self.com_subscript(nodelist[i]))
  1159.  
  1160.         return Subscript(primary, assigning, subscripts)
  1161.  
  1162.     def com_subscript(self, node):
  1163.         # slice_item: expression | proper_slice | ellipsis
  1164.         ch = node[1]
  1165.         t = ch[0]
  1166.         if t == token.DOT and node[2][0] == token.DOT:
  1167.             return Ellipsis()
  1168.         if t == token.COLON or len(node) > 2:
  1169.             return self.com_sliceobj(node)
  1170.         return self.com_node(ch)
  1171.  
  1172.     def com_sliceobj(self, node):
  1173.         # proper_slice: short_slice | long_slice
  1174.         # short_slice:  [lower_bound] ":" [upper_bound]
  1175.         # long_slice:   short_slice ":" [stride]
  1176.         # lower_bound:  expression
  1177.         # upper_bound:  expression
  1178.         # stride:       expression
  1179.         #
  1180.         # Note: a stride may be further slicing...
  1181.  
  1182.         items = []
  1183.  
  1184.         if node[1][0] == token.COLON:
  1185.             items.append(Const(None))
  1186.             i = 2
  1187.         else:
  1188.             items.append(self.com_node(node[1]))
  1189.             # i == 2 is a COLON
  1190.             i = 3
  1191.  
  1192.         if i < len(node) and node[i][0] == symbol.test:
  1193.             items.append(self.com_node(node[i]))
  1194.             i = i + 1
  1195.         else:
  1196.             items.append(Const(None))
  1197.  
  1198.         # a short_slice has been built. look for long_slice now by looking
  1199.         # for strides...
  1200.         for j in range(i, len(node)):
  1201.             ch = node[j]
  1202.             if len(ch) == 2:
  1203.                 items.append(Const(None))
  1204.             else:
  1205.                 items.append(self.com_node(ch[2]))
  1206.  
  1207.         return Sliceobj(items)
  1208.  
  1209.     def com_slice(self, primary, node, assigning):
  1210.         # short_slice:  [lower_bound] ":" [upper_bound]
  1211.         lower = upper = None
  1212.         if len(node) == 3:
  1213.             if node[1][0] == token.COLON:
  1214.                 upper = self.com_node(node[2])
  1215.             else:
  1216.                 lower = self.com_node(node[1])
  1217.         elif len(node) == 4:
  1218.             lower = self.com_node(node[1])
  1219.             upper = self.com_node(node[3])
  1220.         return Slice(primary, assigning, lower, upper)
  1221.  
  1222.     def get_docstring(self, node, n=None):
  1223.         if n is None:
  1224.             n = node[0]
  1225.             node = node[1:]
  1226.         if n == symbol.suite:
  1227.             if len(node) == 1:
  1228.                 return self.get_docstring(node[0])
  1229.             for sub in node:
  1230.                 if sub[0] == symbol.stmt:
  1231.                     return self.get_docstring(sub)
  1232.             return None
  1233.         if n == symbol.file_input:
  1234.             for sub in node:
  1235.                 if sub[0] == symbol.stmt:
  1236.                     return self.get_docstring(sub)
  1237.             return None
  1238.         if n == symbol.atom:
  1239.             if node[0][0] == token.STRING:
  1240.                 s = ''
  1241.                 for t in node:
  1242.                     s = s + eval(t[1])
  1243.                 return s
  1244.             return None
  1245.         if n == symbol.stmt or n == symbol.simple_stmt \
  1246.            or n == symbol.small_stmt:
  1247.             return self.get_docstring(node[0])
  1248.         if n in _doc_nodes and len(node) == 1:
  1249.             return self.get_docstring(node[0])
  1250.         return None
  1251.  
  1252.  
  1253. _doc_nodes = [
  1254.     symbol.expr_stmt,
  1255.     symbol.testlist,
  1256.     symbol.testlist_safe,
  1257.     symbol.test,
  1258.     symbol.and_test,
  1259.     symbol.not_test,
  1260.     symbol.comparison,
  1261.     symbol.expr,
  1262.     symbol.xor_expr,
  1263.     symbol.and_expr,
  1264.     symbol.shift_expr,
  1265.     symbol.arith_expr,
  1266.     symbol.term,
  1267.     symbol.factor,
  1268.     symbol.power,
  1269.     ]
  1270.  
  1271. # comp_op: '<' | '>' | '=' | '>=' | '<=' | '<>' | '!=' | '=='
  1272. #             | 'in' | 'not' 'in' | 'is' | 'is' 'not'
  1273. _cmp_types = {
  1274.     token.LESS : '<',
  1275.     token.GREATER : '>',
  1276.     token.EQEQUAL : '==',
  1277.     token.EQUAL : '==',
  1278.     token.LESSEQUAL : '<=',
  1279.     token.GREATEREQUAL : '>=',
  1280.     token.NOTEQUAL : '!=',
  1281.     }
  1282.  
  1283. _legal_node_types = [
  1284.     symbol.funcdef,
  1285.     symbol.classdef,
  1286.     symbol.stmt,
  1287.     symbol.small_stmt,
  1288.     symbol.flow_stmt,
  1289.     symbol.simple_stmt,
  1290.     symbol.compound_stmt,
  1291.     symbol.expr_stmt,
  1292.     symbol.print_stmt,
  1293.     symbol.del_stmt,
  1294.     symbol.pass_stmt,
  1295.     symbol.break_stmt,
  1296.     symbol.continue_stmt,
  1297.     symbol.return_stmt,
  1298.     symbol.raise_stmt,
  1299.     symbol.import_stmt,
  1300.     symbol.global_stmt,
  1301.     symbol.exec_stmt,
  1302.     symbol.assert_stmt,
  1303.     symbol.if_stmt,
  1304.     symbol.while_stmt,
  1305.     symbol.for_stmt,
  1306.     symbol.try_stmt,
  1307.     symbol.suite,
  1308.     symbol.testlist,
  1309.     symbol.testlist_safe,
  1310.     symbol.test,
  1311.     symbol.and_test,
  1312.     symbol.not_test,
  1313.     symbol.comparison,
  1314.     symbol.exprlist,
  1315.     symbol.expr,
  1316.     symbol.xor_expr,
  1317.     symbol.and_expr,
  1318.     symbol.shift_expr,
  1319.     symbol.arith_expr,
  1320.     symbol.term,
  1321.     symbol.factor,
  1322.     symbol.power,
  1323.     symbol.atom,
  1324.     ]
  1325.  
  1326. if hasattr(symbol, 'yield_stmt'):
  1327.     _legal_node_types.append(symbol.yield_stmt)
  1328.  
  1329. _assign_types = [
  1330.     symbol.test,
  1331.     symbol.and_test,
  1332.     symbol.not_test,
  1333.     symbol.comparison,
  1334.     symbol.expr,
  1335.     symbol.xor_expr,
  1336.     symbol.and_expr,
  1337.     symbol.shift_expr,
  1338.     symbol.arith_expr,
  1339.     symbol.term,
  1340.     symbol.factor,
  1341.     ]
  1342.  
  1343. import types
  1344. _names = {}
  1345. for k, v in symbol.sym_name.items():
  1346.     _names[k] = v
  1347. for k, v in token.tok_name.items():
  1348.     _names[k] = v
  1349.  
  1350. def debug_tree(tree):
  1351.     l = []
  1352.     for elt in tree:
  1353.         if type(elt) == types.IntType:
  1354.             l.append(_names.get(elt, elt))
  1355.         elif type(elt) == types.StringType:
  1356.             l.append(elt)
  1357.         else:
  1358.             l.append(debug_tree(elt))
  1359.     return l
  1360.