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📄 pl.cpp

📁 实现自顶向下或自底向上分析方法的实现方法
💻 CPP
📖 第 1 页 / 共 3 页
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			}while(ch>='0'&&ch<='9'); /*获取数字的值*/
			k--;
			if(k>nmax)
			{
				error(30);//数值越界
			}
		}
		else
		{	if(ch==':')             /*检测赋值符号*/
			{	getchdo;
				if(ch=='=')
				{	sym=becomes;
					getchdo;
				}
				else
				{
					sym=nul;            /*不能识别的符号*/
				}
			}
			else
			{	if(ch=='<')         /*检测小于或小于等于符号*/
				{	getchdo;
					if(ch=='=')
					{	sym=leq;
						getchdo;
					}
					else
					{ 
						sym=lss;
					}
				}
				else
				{if(ch=='>')          /*检测大于或大于等于符号*/
					{	getchdo;
						if(ch=='=')
						{	sym=geq;
							getchdo;
						}
						else
						{
						    sym=gtr;
						}
					}
					else
					{	sym=ssym[ch];/* 当符号不满足上述条件时,全部按照单字符号处理*/
						if(sym!=period)
						{
							getchdo;
						}
					}
				}
			}
		}
	}
	return 0;
}
int gen(enum fct x,int y,int z)//生成虚拟机代码
{	if(cx>=cxmax)
	{	printf("Program too long"); /*程序过长*/
		return -1;
	}
	code[cx].f=x;
	code[cx].l=y;
	code[cx].a=z;
	cx++;
	return 0;
}
int test(bool* s1,bool* s2,int n)//测试当前符号是否合法;S1:我们需要的符号
{                                //s2:如果不是我们需要的,则需要一个补救用的集合
    if(! inset(sym,s1))          //n:错误号
    {
		error(n);/*当检测不通过时,不停获取符号,直到它属于需要的集合或补救的集合*/
		while((! inset(sym,s1))&&(! inset(sym,s2)))
		{
			getsymdo; 
		}
    }
    return 0;
}
int block(int lev,int tx,bool* fsys)//编译程序主体,lev:当前分程序所在层,
{                                   //tx:名字表当前尾指针,fsys:当前模块后跟符号集合
    int dx;                         /*名字分配到的相对地址*/
    int tx0;                        /*保留初始tx*/
    int cx0;                        /*保留初始cx*/
    bool nxtlev[symnum];            /*在下级函数的参数中,符号集合均为值参,但由于使用数组
                                      实现,传递进来的是指针,为防止下级函数改变上级函数的
                                      集合,开辟新的空间传递给下级函数*/
    dx=3;
    tx0=tx;                         /*记录本层名字的初始位置*/
    table[tx].adr=cx;
    gendo(jmp,0,0);
    if(lev > levmax)
    {
		error(32); // 嵌套层数越界                                                                                                                                       
    }
    do{
        if(sym==constsym)         /*收到常量声明符号,开始处理常量声明*/
        {	getsymdo;
			do{
                constdeclarationdo(&tx,lev,&dx);   /*dx的值会被constdeclaration改变,使用指针*/
                             while(sym==comma)
                {
                   getsymdo;
                   constdeclarationdo(&tx,lev,&dx);
                }
                if(sym==semicolon)
                {
                  getsymdo;
				}
				else
				{
					error(5); /*漏掉了分号*/
				}
			}while(sym==ident);
		}
		if(sym==varsym)/*收到变量声名符号,开始处理变量声名*/
		{	getsymdo;
		    do{  vardeclarationdo(&tx,lev,&dx);
				 while(sym==comma)
				{	getsymdo;
					vardeclarationdo(&tx,lev,&dx);
				}
				if(sym==semicolon)
				{
					getsymdo;
				}
				else
				{
					error(5);
				}
			}while(sym==ident);
		}
		while(sym==procsym)/*收到过程声名符号,开始处理过程声名*/
		{	getsymdo;
			if(sym==ident)
			{
				enter(procedur,&tx,lev,&dx);/*记录过程名字*/
				getsymdo;
			}
			else
			{
				error(4);/*procedure后应为标识符*/
			}
			if(sym==semicolon)
			{
				getsymdo;
			}
			else
			{
				error(5);/*漏掉了分号*/
			}
			memcpy(nxtlev,fsys,sizeof(bool)*symnum);
			nxtlev[semicolon]=true;
			if(-1==block(lev+1,tx,nxtlev))
			{
				return -1;/*递归调用*/
			}
            if(sym==semicolon)
            {   getsymdo;
                memcpy(nxtlev,statbegsys,sizeof(bool)*symnum);
                nxtlev[ident]=true;
                nxtlev[procsym]=true;
                testdo(nxtlev,fsys,6);
             }
             else
             {
                 error(5);                       /*漏掉了分号*/
             }
        }
        memcpy(nxtlev,statbegsys,sizeof(bool)*symnum);
        nxtlev[ident]=true;
        nxtlev[period]=true;
        testdo(nxtlev,declbegsys,7);
    }while(inset(sym,declbegsys));                /*直到没有声明符号*/
    code[table[tx0].adr].a=cx;                    /*开始生成当前过程代码*/
    table[tx0].adr=cx;                            /*当前过程代码地址*/
    table[tx0].size=dx;                           /*声明部分中每增加一条声明都会给dx增加1,声明部分已经结束,dx就是当前过程数据的size*/
    cx0=cx;
    gendo(inte,0,dx);                             /*生成分配内存代码*/

	/*语句后跟符号为分号或end*/
	memcpy(nxtlev,fsys,sizeof(bool)*symnum);/*每个后跟符号集和都包含上层后跟符号集和,以便补救*/
	nxtlev[semicolon]=true;
	nxtlev[endsym]=true;
	statementdo(nxtlev,&tx,lev);
	gendo(opr,0,0); /*每个过程出口都要使用的释放数据段命令*/
	memset(nxtlev,0,sizeof(bool)*symnum); /*分程序没有补救集合*/
	test(fsys,nxtlev,8);                  /*检测后跟符号正确性*/
	listcode(cx0);                        /*输出代码*/
	return 0;
}
/*
*在名字表中加入一项
*k:名字种类const,var or procedure
*ptx:名字表尾指针的指针,为了可以改变名字表尾指针的数值
*lev:名字所在的层次,以后所有的lev都是这样
*pdx:为当前应分配的变量的相对地址,分配后要增加1
*/
void enter (enum object k,int *ptx,int lev, int *pdx)
{	(*ptx)++;
	strcpy(table[(*ptx)].name,id);       /*全局变量id中已存有当前名字的名字*/
	table[(*ptx)].kind=k;
	switch(k)
	{		case constant:                      /*常量名字*/
			if (num>amax)
			{
				error(31);            //地址越界,表达式中的数值超过了最大上限
				num=0;
			}
			table[(*ptx)].val=num;
			break;
		case variable:                     /*变量名字*/
			table[(*ptx)].level=lev;
			table[(*ptx)].adr=(*pdx);
			(*pdx)++;
			break;                          /*过程名字*/
		case procedur:
			table[(*ptx)].level=lev;
			break;
	}
}
int position(char *  idt,int  tx)//查找名字的位置,找到则返回在名字表中的位置,否则返回0,
{                                //idt: 要查找的名字,tx::当前名字表尾指针
	int i;
	strcpy(table[0].name,idt);
	i=tx;
	while(strcmp(table[i].name,idt)!=0)
	{
		i--;
	}
	return i;
}
int constdeclaration(int *  ptx,int lev,int *  pdx)//常量声明处理
{	if(sym==ident)
	{	getsymdo;
		if(sym==eql ||sym==becomes)
		{
			if(sym==becomes)
			{
				error(1);                     /*把=写出成了:=*/
			}
			getsymdo;
			if(sym==number)
			{	enter(constant,ptx,lev,pdx);
				getsymdo;
			}
			else
			{
				error(2);                  /*常量说明=后应是数字*/
			}         
		}
		else
		{
			error(3);                       /*常量说明标识后应是=*/
		}
	}
	else
	{
		error(4);                        /*const后应是标识*/
	}
	return 0;
}
int vardeclaration(int * ptx,int lev,int * pdx)
{	if(sym==ident)
 	{	enter(variable,ptx,lev,pdx);//填写名字表
 		getsymdo;
 	}
 	else
 	{
 		error(4);
    }
    return 0;
}
void listcode(int cx0)// 输入目标代码清单
{	int i;
   	if (listswitch)
   	{	for(i=cx0;i<cx;i++)
   	 	{	printf("%d\t%s\t%d\t%d\n",i,mnemonic[code[i].f],code[i].l,code[i].a);
   	 		fprintf(fa,"%d %s %d %d\n",i,mnemonic[code[i].f],code[i].l,code[i].a);
   	    }
   	 }
}
int statement(bool* fsys,int * ptx,int lev)//语句处理
{	int i,cx1,cx2;
   	bool nxtlev[symnum];
   	if(sym==ident)
   	{	i=position(id,*ptx);
   	 	if(i==0)
   	 	{
   	 		error(11);
   	 	}
   	 	else
   	 	{	if(table[i].kind!=variable)
   	 		{ 	error(12);
   	 		 	i=0;
   	 		}
   	 		else
   	 		{	getsymdo;
   	 			if(sym==becomes)
   	 			{
   	 				getsymdo;
   	 			}
   	 			else
   	 			{
   	 			 	error(13);
   	 			}
   	 			memcpy(nxtlev,fsys,sizeof(bool)* symnum);
   	 			expressiondo(nxtlev,ptx,lev);
   	 			if(i!=0)
   	 			{
   	 			 	gendo(sto,lev-table[i].level,table[i].adr);
   	 			}
   	 	    }
   		}
    }
    else
    {	if(sym==readsym)
    	{	getsymdo;
    	 	if(sym!=lparen)
    	 	{
    	 	   error(34);//漏了左括号
			}
    	    else
			{	do{
    	   			getsymdo;
    	   	   		if(sym==ident)
    	   	   		{
    	   	   	  		i=position(id, *ptx);
    	   	   		}
    	   	   		else
    	   	   		{
    	   	   	  		i=0;
    	   	   		}
    	   	   		if(i==0)
    	   	   		{
    	   	   	 		error(35);
    	   	   		}
    	   	   		else
    	   	   		{	gendo(opr,0,16);
						gendo(sto,lev-table[i].level,table[i].adr);	/* 储存到变量*/
					}
					getsymdo;
				}while (sym==comma);	/*一条read语句可读多个变量 */
			}
			if(sym!=rparen)
			{	error(33);			/* 格式错误,应是右括号*/
				while(!inset(sym,fsys))/* 出错补救,直到收到上层函数的后跟符号*/
				{
					getsymdo;
				}
			}
			else
			{
				getsymdo;
			}
		}
		else
		{	if(sym==writesym)			/* 准备按照write语句处理,与read类似*/
			{	getsymdo;
				if(sym==lparen)
				{	do{
						getsymdo;
						memcpy(nxtlev,fsys,sizeof(bool)*symnum);
						nxtlev[rparen]=true;
						nxtlev[comma]=true;		/* write的后跟符号为)or,*/
						expressiondo(nxtlev,ptx,lev);/* 调用表达式处理,此处与read不同,read为给变量赋值*/
						gendo(opr,0,14);/* 生成输出指令,输出栈顶的值*/
					}while(sym==comma);
					if(sym!=rparen)
					{
						error(33);/* write()应为完整表达式*/
					}
					else
					{
						getsymdo;
					}
				}
				gendo(opr,0,15);		/* 输出换行*/
			}
			else
			{	if(sym==callsym)		/* 准备按照call语句处理*/
				{	getsymdo;
					if(sym!=ident)
					{
						error(14);           /*call后应为标识符*/
					}
					else
					{	i=position(id,*ptx);
						if(i==0)
						{
							error(11);          /*过程未找到*/
						}
						else
						{	if(table[i].kind==procedur)
							{
								gendo(cal,lev-table[i].level,table[i].adr);  /*生成call指令*/
							}

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