LR(0)-разбор — различия между версиями
Margarita (обсуждение | вклад) (→Автомат) |
Margarita (обсуждение | вклад) (→Построение управляющей таблицы) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
=== Построение управляющей таблицы === | === Построение управляющей таблицы === | ||
+ | После того, как автомат построен, перейдем к построению управляющей таблицы. | ||
− | + | Обращение к таблице происходит слудующим образом <tex>\mathtt{T[state, token]}</tex>, где | |
+ | *<tex>\mathtt{state}</tex> {{---}} состояние автомата, | ||
+ | *<tex>\mathtt{token}</tex> {{---}} входной символ; | ||
+ | В таблице информация имеет следующий вид: | ||
+ | '''struct''' Cell | ||
+ | enum: | ||
+ | Shift | ||
+ | Reduce | ||
+ | Accept <font color="green">// допуск </font> | ||
+ | Error <font color="green">// ошибка</font> | ||
+ | '''struct''' Shift | ||
+ | state: '''int''' <font color="green">// переход в стостояние state</font> | ||
+ | '''struct''' Reduce | ||
+ | rule: '''int''' <font color="green">// свертка по правилу rule</font> | ||
== Иллюстрация алгоритма == | == Иллюстрация алгоритма == |
Версия 14:53, 30 августа 2015
LR(0)-разборщик это частный случай LR(k)-разборщикa, заметим, что в данном случае , то есть решение о своих действиях принимается только на основании содержимого стека, не учитывая символы входной цепочки.
Содержание
Построение автомата и управляющей таблицы
Как было сказано в статье про LR(k)-разборщик, управляющая программа одинакова для всех LR-анализаторов, а таблица и автомат изменяются от одного анализатора к другому.
Автомат
Каждое состояние автомата будет состоять из LR(k)-ситуаций.
Определение: |
Пусть | — КС-грамматика и . Композицию , где , назовем LR(k)-ситуацией (англ. LR(k)-item)
LR(0)-ситуации не должны содержать терминальной цепочки, так как
, то есть мы можем записывать их следующим образом: . Стартовому состоянию соответствует ситуация , где — нетерминал, добавленный при пополнении грамматики, — стартовый нетерминал. Далее мы строим переходы к другим ситуациям по следующей схеме:
Получаем НКА.
Далее избавимся от ДКА, у которого состояние может содержать несколько ситуаций.
-переходов и получаемПостроение управляющей таблицы
После того, как автомат построен, перейдем к построению управляющей таблицы.
Обращение к таблице происходит слудующим образом
, где- — состояние автомата,
- — входной символ;
В таблице информация имеет следующий вид:
struct Cell enum: Shift Reduce Accept // допуск Error // ошибка struct Shift state: int // переход в стостояние state struct Reduce rule: int // свертка по правилу rule
Иллюстрация алгоритма
Для иллюстрации алгоритма LR(0)-разборщика мы будем использовать грамматику:
Пополнение грамматики
Для начала переходим к Пополненной грамматике:
Построение автомата
В начале работы стек пуст, и указатель входной цепочки находится перед ее первым символом. Этому состоянию соответствует ситуация
. Для терминалов или нетерминалой, мы строим переходы к другим ситуациям по следующей схеме:
Получаем следующий НКА:
Избавимся от ДКА:
-переходов и получимУправляющая таблица
Теперь можно построить управляющую таблицу. Поступим следующим образом:
1. для каждого ребра
мы поместим в позицию таблицы- (сокр. от shift) , если — терминал,
- , если — нетерминал.
2. для состояния, содержащего ситуацию
, поместим (сокр. от reduce) в позицию для каждого терминала , где — это номер правила в изначальной грамматике.3. пустая ячейка означает ошибочную ситуацию.
Вспомним грамматику и пронумеруем правила для 2 пункта:
Управляющая таблица будет выглядеть так:
Формальное описание
Базовые операции
Теперь опишем алгоритм формально.
Для построения множества состояний определим базовые операции
и , где – множество ситуаций, – символ грамматики (терминал или нетерминал). Операция добавляет ситуации к множеству ситуаций, у которых точка стоит слева от нетерминала. Добавляются те ситуации, которые получаются из правил, в левой части которого находится этот нетерминал.
[] closure (I) do for каждой ситуации [Aw.Xv] из I for каждого правила грамматики X u I += [X .u] // Операция += добавляет элемент к множеству while I изменилось return I
|
Операция "переносит" точку после символа . Это означает переход из одного состояния в другое под воздействием символа .
[] goto (I, X) J={} // {} обозначает пустое множество for каждой ситуации [Aw.Xv] из I J += [A wX.v] return closure (J)
|
Алгоритм построения конечного автомата
Теперь обсудим алгоритм построения анализатора. Обозначим
множество состояний, – множество переходов.
E, T build() E = {} T = {closure ([S'.S])} do for каждого состояния I из T for каждой ситуации [A w.Xv] из I J = goto(I, X) T += {J} // ко множеству состояний добавляется новое состояние E += (I J) // ко множеству ребер добавляется ребро, идущее из состояния I в состояние J. Этот переход осуществляется по символу X while E или T изменились return E, T
|
Поскольку для символа
операция не определена , мы выполняем действие .Пример LR(0)-разбора
Пример будет для строки
Строка | Стек | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Перенос | |||||
Перенос | |||||
Свертка: | |||||
Свертка: | |||||
Перенос | |||||
Перенос | |||||
Свертка: | |||||
Свертка: | |||||
Перенос | |||||
Свертка: | |||||
Свертка: | |||||
Перенос | |||||
Перенос | |||||
Свертка: | |||||
Свертка: | |||||
Допуск |
См. также
Источники информации
- Альфред Ахо, Рави Сети, Джеффри Ульман. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты. Издательство Вильямс, 2003. Стр. 301 - 326.
- Терехов Ан.А., Вояковская Н., Булычев Д., Москаль А. - Разработка компиляторов на платформе .NET - Восходящие анализаторы
- Б.К.Мартыненко. Языки и трансляции. Стр. 198 - 223
- Лекции по теории формальных языков, LR(0)-, SLR(1)-, LR(1)- и LALR(1)-анализ