hopenpgp-tools-0.23.7/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 012754 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/hokey.hs 0000644 0000000 0000000 00000063271 14251645323 014440 0 ustar 00 0000000 0000000 -- hokey.hs: hOpenPGP key tool
-- Copyright © 2013-2022 Clint Adams
--
-- vim: softtabstop=4:shiftwidth=4:expandtab
--
-- This program is free software: you can redistribute it and/or modify
-- it under the terms of the GNU Affero General Public License as
-- published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
-- License, or (at your option) any later version.
--
-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-- GNU Affero General Public License for more details.
--
-- You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
-- along with this program. If not, see .
{-# LANGUAGE DeriveFunctor #-}
{-# LANGUAGE DeriveGeneric #-}
{-# LANGUAGE FlexibleInstances #-}
{-# LANGUAGE TypeApplications #-}
import Codec.Encryption.OpenPGP.Expirations (getKeyExpirationTimesFromSignature)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pkalgoAbbrev, pubkeySize)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeySelection (parseFingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Ontology
( isCT
, isCertRevocationSig
, isKUF
, isPHA
, isPKBindingSig
, isSKBindingSig
)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Serialize ()
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
import Control.Arrow ((***))
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Lens ((&), (^.), _1, _2, mapped, over)
import Control.Monad.Trans.Except (runExceptT)
import Control.Monad.Trans.Writer.Lazy (execWriter, tell)
import qualified Crypto.Hash as CH
import qualified Crypto.Hash.Algorithms as CHA
import qualified Data.Aeson as A
import Data.Binary (get, put)
import qualified Data.ByteArray as BA
import qualified Data.ByteString as B
import qualified Data.ByteString.Base16 as Base16
import qualified Data.ByteString.Char8 as BC8
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import Data.Conduit ((.|), runConduitRes)
import qualified Data.Conduit.Binary as CB
import qualified Data.Conduit.List as CL
import Data.Conduit.OpenPGP.Keyring (conduitToTKsDropping)
import Data.Conduit.Serialization.Binary (conduitGet, conduitPut)
import Data.Foldable (find)
import Data.List (elemIndex, findIndex, intercalate, nub, sort, sortOn)
import qualified Data.Map as Map
import Data.Maybe (fromMaybe, listToMaybe, mapMaybe)
import Data.Ord (Down(..))
import Data.Semigroup (Semigroup, (<>))
import qualified Data.Set as Set
import Data.Text (Text)
import qualified Data.Text as T
import Data.Time.Clock.POSIX (POSIXTime, getPOSIXTime, posixSecondsToUTCTime)
import Data.Time.Format (formatTime)
import qualified Data.Yaml as Y
import GHC.Generics
import HOpenPGP.Tools.Common (banner, versioner, warranty)
import HOpenPGP.Tools.HKP (FetchValidationMethod(..), fetchKeys, rearmorKeys)
import HOpenPGP.Tools.TKUtils (processTK)
import Options.Applicative.Builder
( argument
, auto
, command
, eitherReader
, footerDoc
, headerDoc
, help
, helpDoc
, info
, long
, metavar
, option
, prefs
, progDesc
, showDefault
, showHelpOnError
, str
, value
)
import Options.Applicative.Extra (customExecParser, helper, hsubparser)
import Options.Applicative.Types (Parser)
import Data.Time.Locale.Compat (defaultTimeLocale)
import System.IO
( BufferMode(..)
, Handle
, hFlush
, hPutStrLn
, hSetBuffering
, stderr
, stdin
, stdout
)
import Prettyprinter.Convert.AnsiWlPprint (toAnsiWlPprint)
import Prettyprinter
( Doc
, (<+>)
, annotate
, colon
, flatAlt
, hardline
, indent
, line
, list
, pretty
)
import qualified Prettyprinter.Render.Terminal as PPA
linebreak = flatAlt line mempty
green = annotate (PPA.color PPA.Green)
yellow = annotate (PPA.color PPA.Yellow)
red = annotate (PPA.color PPA.Red)
data KAS =
KAS
{ pubkeyalgo :: Colored PubKeyAlgorithm
, pubkeysize :: Colored (Maybe Int)
, stringrep :: String
}
deriving (Generic)
data Color
= Green
| Yellow
| Red
deriving (Eq, Generic, Ord)
data Colored a =
Colored
{ color :: Maybe Color
, explanation :: Maybe String
, val :: a
}
deriving (Functor, Generic)
newtype FakeMap a b =
FakeMap
{ unFakeMap :: [(a, b)]
}
data KeyReport =
KeyReport
{ keyStatus :: String
, keyFingerprint :: TwentyOctetFingerprint
, keyVer :: Colored KeyVersion
, keyCreationTime :: ThirtyTwoBitTimeStamp
, keyAlgorithmAndSize :: KAS
, keyUIDsAndUAts :: FakeMap Text (Colored UIDReport)
, keyBestOf :: Maybe UIDReport
, keySubkeys :: [SubkeyReport]
, keyHasEncryptionCapableSubkey :: Colored Bool
}
deriving (Generic)
data UIDReport =
UIDReport
{ uidSelfSigHashAlgorithms :: [Colored HashAlgorithm]
, uidPreferredHashAlgorithms :: [Colored [HashAlgorithm]]
, uidKeyExpirationTimes :: [Colored [ThirtyTwoBitDuration]]
, uidKeyUsageFlags :: [Colored (Set.Set KeyFlag)]
, uidRevocationStatus :: [RevocationStatus]
}
deriving (Generic)
data SubkeyReport =
SubkeyReport
{ skFingerprint :: Colored TwentyOctetFingerprint
, skVer :: Colored KeyVersion
, skCreationTime :: ThirtyTwoBitTimeStamp
, skAlgorithmAndSize :: KAS
, skBindingSigHashAlgorithms :: [Colored HashAlgorithm]
, skUsageFlags :: [Colored (Set.Set KeyFlag)]
, skCrossCerts :: CrossCertReport
}
deriving (Generic)
data CrossCertReport =
CrossCertReport
{ ccPresent :: Colored Bool
, ccHashAlgorithms :: [Colored HashAlgorithm]
}
deriving (Generic)
data RevocationStatus =
RevocationStatus
{ isRevoked :: Bool
, revocationCode :: String
, revocationReason :: Text
}
deriving (Generic)
instance A.ToJSON KAS
instance A.ToJSON Color
instance (A.ToJSON a) => A.ToJSON (Colored a)
instance A.ToJSON KeyReport
instance A.ToJSON UIDReport
instance A.ToJSON SubkeyReport
instance A.ToJSON CrossCertReport
instance A.ToJSON b => A.ToJSON (FakeMap Text b) where
toJSON = A.toJSON . Map.fromList . unFakeMap
instance A.ToJSON RevocationStatus
instance Semigroup UIDReport where
(<>) (UIDReport a b c d e) (UIDReport a' b' c' d' e') =
UIDReport (a <> a') (b <> b') (c <> c') (d <> d') (e <> e')
instance Monoid UIDReport where
mempty = UIDReport [] [] [] [] []
mappend = (<>)
checkKey :: Maybe POSIXTime -> TK -> KeyReport
checkKey mpt key =
(\x ->
x
{ keyBestOf = populateBestOf x
, keyHasEncryptionCapableSubkey =
hasEncryptionCapableSubkey (concatMap skUsageFlags (keySubkeys x))
})
KeyReport
{ keyStatus = either id (const "good") processedTK
, keyFingerprint = key ^. tkKey . _1 & fingerprint
, keyVer = key ^. tkKey . _1 . keyVersion & colorizeKV
, keyCreationTime = key ^. tkKey . _1 . timestamp
, keyAlgorithmAndSize = kasIt (key ^. tkKey . _1)
, keyUIDsAndUAts =
FakeMap
(map (\(x, y) -> (x, uidr (Just x) y)) (processedOrOrig ^. tkUIDs) ++
map (uatspsToText *** uidr Nothing) (processedOrOrig ^. tkUAts))
, keyBestOf = Nothing
, keySubkeys =
map (checkSK (key ^. tkKey . _1 & fingerprint)) (key ^. tkSubs)
, keyHasEncryptionCapableSubkey = Colored Nothing Nothing False
}
where
processedOrOrig = either (const key) id processedTK
processedTK = processTK mpt key
kasIt :: PKPayload -> KAS
kasIt pkp = kasIt' (pkp ^. pkalgo) (pkp ^. pubkey & pubkeySize)
kasIt' :: PubKeyAlgorithm -> Either String Int -> KAS
kasIt' pka epks =
KAS
{ pubkeyalgo = colorizePKA pka
, pubkeysize = colorizePKS pka epks
, stringrep = (either (const "unknown") show epks) ++ (pkalgoAbbrev pka)
}
colorizeKV kv =
uncurry
Colored
(if kv == V4
then (Just Green, Nothing)
else (Just Red, Just "not a V4 key"))
kv
colorizePKA pka
| pka `elem` [RSA, EdDSA, ECDH] = Colored (Just Green) Nothing pka
| otherwise =
Colored
(Just Yellow)
(Just "public key algorithm neither RSA nor EdDSA")
pka
colorizePKS pka epks = uncurry Colored (colorizePKS' pka epks) (hush epks)
colorizePKS' pka (Right pks)
| pka `elem` [EdDSA, ECDH] && pks >= 256 = (Just Green, Nothing)
| pka `elem` [EdDSA, ECDH] =
(Just Yellow, Just "Public key size under 256 bits")
| pka == RSA && pks >= 3072 = (Just Green, Nothing)
| pka == RSA && pks >= 2048 =
(Just Yellow, Just "Public key size between 2048 and 3072 bits")
| pka == RSA = (Just Red, Just "Public key size under 2048 bits")
| otherwise = (Nothing, Nothing)
colorizePKS' _ (Left _) =
(Just Red, Just "public key algorithm not understood")
colorizePHAs x =
uncurry
Colored
(if fSHA2Family x < ei DeprecatedMD5 x && fSHA2Family x < ei SHA1 x
then (Just Green, Nothing)
else (Just Red, Just "weak hash with higher preference"))
x
fSHA2Family = fi (`elem` [SHA512, SHA384, SHA256, SHA224])
ei x y = fromMaybe maxBound (elemIndex x y)
fi x y = fromMaybe maxBound (findIndex x y)
colorizeKETs ct ts kes
| null kes = Colored (Just Red) (Just "no expiration set") kes
| any (\ke -> realToFrac ts + realToFrac ke < ct) kes =
Colored (Just Red) (Just "expiration passed") kes
| any (\ke -> realToFrac ts + realToFrac ke > ct + (5 * 31557600)) kes =
Colored (Just Yellow) (Just "expiration too far in future") kes
| otherwise = Colored (Just Green) Nothing kes
eoki pkp
| pkp ^. keyVersion == V4 = hush . eightOctetKeyID $ pkp
| pkp ^. keyVersion == DeprecatedV3 &&
elem (pkp ^. pkalgo) [RSA, DeprecatedRSASignOnly] =
hush . eightOctetKeyID $ pkp
| otherwise = Nothing
phas (SigV4 _ _ _ xs _ _ _) =
colorizePHAs .
concatMap (\(SigSubPacket _ (PreferredHashAlgorithms x)) -> x) $
filter isPHA xs
phas _ = Colored Nothing Nothing []
has = map (colorizeHA . hashAlgo) . alleged
colorizeHA ha =
uncurry
Colored
(if ha `elem` [DeprecatedMD5, SHA1]
then (Just Red, Just "weak hash algorithm")
else (Nothing, Nothing))
ha
sigcts (SigV4 _ _ _ xs _ _ _) =
map (\(SigSubPacket _ (SigCreationTime x)) -> x) $ filter isCT xs
alleged =
filter
(\x -> ((==) <$> sigissuer x <*> eoki (key ^. tkKey . _1)) == Just True)
uatspsToText = T.pack . uatspsToString
uatspsToString us =
""
uaspToString (ImageAttribute hdr d) =
hdrToString hdr ++ ':' : show (BL.length d) ++ ':' :
BC8.unpack (Base16.encode (BA.convert (CH.hashlazy @CHA.SHA3_512 d)))
uaspToString (OtherUASub t d) =
"other-" ++ show t ++ ':' : show (BL.length d) ++ ':' :
BC8.unpack (Base16.encode (BA.convert (CH.hashlazy @CHA.SHA3_512 d)))
hdrToString (ImageHV1 JPEG) = "jpeg"
hdrToString (ImageHV1 fmt) = "image-" ++ show (fromFVal fmt)
uidr Nothing sps =
Colored
Nothing
Nothing
(UIDReport
(has sps)
(map phas sps)
(map
(colorizeKETs
(fromMaybe 0 mpt)
(key ^. tkKey . _1 . timestamp & unThirtyTwoBitTimeStamp) .
getKeyExpirationTimesFromSignature)
sps -- should that be 0?
)
(kufs False sps)
(findRevocationReason sps))
uidr (Just u) sps =
colorizeUID
u
(UIDReport
(has sps)
(map phas sps)
(map
(colorizeKETs
(fromMaybe 0 mpt)
(key ^. tkKey . _1 . timestamp & unThirtyTwoBitTimeStamp) .
getKeyExpirationTimesFromSignature)
sps -- should that be 0?
)
(kufs False sps)
(findRevocationReason sps))
populateBestOf krep =
Just
(UIDReport <$> best . uidSelfSigHashAlgorithms <*> best .
uidPreferredHashAlgorithms <*>
best .
uidKeyExpirationTimes <*>
best .
uidKeyUsageFlags <*>
pure [] $
mconcat (justTheUIDRs krep))
justTheUIDRs = map (decolorize . snd) . unFakeMap . keyUIDsAndUAts
best = take 1 . sortOn color
decolorize (Colored _ _ x) = x
colorizeUID u
| '(' `elem` T.unpack u =
Colored (Just Yellow) (Just "parenthesis in uid") -- FIXME: be more discerning
| '<' `notElem` T.unpack u =
Colored (Just Yellow) (Just "no left angle bracket in uid") -- FIXME: be more discerning
| otherwise = Colored Nothing Nothing
findRevocationReason = concatMap grabReasons . filter isCertRevocationSig
grabReasons (SigV4 CertRevocationSig _ _ has _ _ _) =
mapMaybe (grabReasons' . _sspPayload) has
grabReasons _ = []
grabReasons' (ReasonForRevocation a b) =
Just (RevocationStatus True (show a) b)
grabReasons' _ = Nothing
kufs s =
map
(colorizeKUFs s . (\(SigSubPacket _ (KeyFlags x)) -> x) .
fromMaybe undefined .
find isKUF .
hasheds) .
newestWith (any isKUF . hasheds)
colorizeKUFs False x =
uncurry
Colored
(if (Set.member EncryptStorageKey x ||
Set.member EncryptCommunicationsKey x) &&
(Set.member SignDataKey x || Set.member CertifyKeysKey x)
then (Just Yellow, Just "both signing & encryption")
else (Just Green, Nothing))
x
colorizeKUFs True x =
uncurry
Colored
(if Set.member CertifyKeysKey x
then (Just Red, Just "certification-capable subkey")
else (if (Set.member EncryptStorageKey x ||
Set.member EncryptCommunicationsKey x) &&
Set.member SignDataKey x
then (Just Yellow, Just "both signing & encryption")
else (Just Green, Nothing)))
x
newestWith p = take 1 . sortOn (Down . take 1 . sigcts) . filter p -- FIXME: this is terrible
hasheds (SigV4 _ _ _ xs _ _ _) = xs
hasheds _ = []
checkSK ::
TwentyOctetFingerprint -> (Pkt, [SignaturePayload]) -> SubkeyReport
checkSK pf (PublicSubkeyPkt pkp, sigs) = checkSK' pf pkp sigs
checkSK pf (SecretSubkeyPkt pkp _, sigs) = checkSK' pf pkp sigs
checkSK' pf pkp sigs =
(\x -> x {skCrossCerts = ccr (map decolorize (skUsageFlags x)) sigs})
SubkeyReport
{ skFingerprint = colorizeF pf (fingerprint pkp)
, skVer = colorizeKV (pkp ^. keyVersion)
, skCreationTime = pkp ^. timestamp
, skAlgorithmAndSize = kasIt pkp
, skBindingSigHashAlgorithms = has (filter isSKBindingSig sigs)
, skUsageFlags = kufs True (filter isSKBindingSig sigs)
, skCrossCerts = CrossCertReport (Colored Nothing Nothing False) []
}
hasEncryptionCapableSubkey skrs =
if any
((\x ->
Set.member EncryptStorageKey x ||
Set.member EncryptCommunicationsKey x) .
decolorize)
skrs
then Colored (Just Green) Nothing True
else Colored
(Just Red)
(Just "no encryption-capable subkey present")
False
embeddedSigs =
filter isPKBindingSig . concatMap getEmbeds . filter isSKBindingSig
getEmbeds (SigV4 _ _ _ xs ys _ _) = concatMap getEmbed (xs ++ ys)
getEmbeds _ = []
getEmbed (SigSubPacket _ (EmbeddedSignature sp)) = [sp]
getEmbed _ = []
ccr kufs sigs =
CrossCertReport (colorES kufs sigs) (map (colorizeHA . hashAlgo) sigs)
colorES kufs sigs =
case ( null (embeddedSigs sigs)
, any (Set.member SignDataKey) kufs
, any (Set.member AuthKey) kufs) of
(True, True, True) ->
Colored
(Just Red)
(Just "signing- and auth-capable subkey without cross-cert")
False
(True, True, False) ->
Colored
(Just Red)
(Just "signing-capable subkey without cross-cert")
False
(True, False, True) ->
Colored
(Just Yellow)
(Just "auth-capable subkey without cross-cert")
False
(False, True, True) -> Colored (Just Green) Nothing True
(False, True, False) -> Colored (Just Green) Nothing True
(False, False, True) -> Colored (Just Green) Nothing True
(False, False, False) -> Colored Nothing Nothing True
(True, _, _) -> Colored Nothing Nothing False
colorizeF pf fp =
uncurry
Colored
(if pf == fp
then (Just Red, Just "subkey has same fingerprint as primary key")
else (Just Green, Nothing))
fp
prettyKeyReport :: POSIXTime -> TK -> Doc PPA.AnsiStyle
prettyKeyReport cpt key = do
let keyReport = checkKey (Just cpt) key
execWriter $
tell
(linebreak <> pretty "Key has potential validity" <> colon <+>
pretty (keyStatus keyReport) <>
linebreak <>
pretty "Key has fingerprint" <>
colon <+>
pretty (SpacedFingerprint (keyFingerprint keyReport)) <>
linebreak <>
pretty "Checking to see if key is OpenPGPv4" <>
colon <+>
coloredToColor (pretty . show) (keyVer keyReport) <>
linebreak <>
(\kas ->
pretty "Checking the strength of your primary asymmetric key" <> colon <+>
coloredToColor pretty (pubkeyalgo kas) <+>
coloredToColor (maybe (pretty "unknown") pretty) (pubkeysize kas))
(keyAlgorithmAndSize keyReport) <>
linebreak <>
pretty "Checking user-ID- and user-attribute-related items" <>
colon <>
mconcat
(map
(uidtrip (keyCreationTime keyReport) . gottabeabetterway)
(unFakeMap (keyUIDsAndUAts keyReport))) <>
linebreak <>
pretty "Checking subkeys" <>
colon <>
linebreak <>
indent
2
(pretty "one of the subkeys is encryption-capable" <> colon <+>
coloredToColor pretty (keyHasEncryptionCapableSubkey keyReport)) <>
mconcat (map subkeyrep (keySubkeys keyReport)) <>
linebreak)
where
coloredToColor f (Colored (Just Green) _ x) = green (f x)
coloredToColor f (Colored (Just Yellow) _ x) = yellow (f x)
coloredToColor f (Colored (Just Red) _ x) = red (f x)
coloredToColor f (Colored Nothing _ x) = f x
uidtrip ts (u, ur)
| null (uidRevocationStatus ur) =
linebreak <> indent 2 (coloredToColor pretty (fmap T.unpack u)) <> colon <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "Self-sig hash algorithms" <> colon <+>
(list . map (coloredToColor pretty) . uidSelfSigHashAlgorithms) ur) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "Preferred hash algorithms" <> colon <+>
mconcat (map (coloredToColor pretty) (uidPreferredHashAlgorithms ur))) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "Key expiration times" <> colon <+>
mconcat
(map
(coloredToColor list . fmap (map (pretty . keyExp ts)))
(uidKeyExpirationTimes ur))) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "Key usage flags" <> colon <+>
(list . map (coloredToColor (pretty . Set.toList)))
(uidKeyUsageFlags ur))
| otherwise =
linebreak <> indent 2 (coloredToColor pretty (fmap T.unpack u)) <> colon <+>
pretty "[revoked]" <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "Revocation code" <> colon <+>
list (map (pretty . revocationCode) (uidRevocationStatus ur))) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "Revocation reason" <> colon <+>
list
(map
(pretty . T.unpack . revocationReason)
(uidRevocationStatus ur)))
keyExp ts ke =
(show . pretty) ke ++ " = " ++
formatTime
defaultTimeLocale
"%c"
(posixSecondsToUTCTime (realToFrac ts + realToFrac ke))
gottabeabetterway (a, Colored x y z) = (Colored x y a, z)
subkeyrep skr =
linebreak <>
indent
2
(pretty "fpr" <> colon <+>
coloredToColor pretty (fmap SpacedFingerprint (skFingerprint skr))) <>
linebreak <>
indent 4 (pretty "version" <> colon <+> coloredToColor pretty (skVer skr)) <>
linebreak <>
indent 4 (pretty "timestamp" <> colon <+> pretty (skCreationTime skr)) <>
linebreak <>
indent
4
((\kas ->
pretty "algo/size" <> colon <+>
coloredToColor pretty (pubkeyalgo kas) <+>
coloredToColor (maybe (pretty "unknown") pretty) (pubkeysize kas))
(skAlgorithmAndSize skr)) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "binding sig hash algorithms" <> colon <+>
(list . map (coloredToColor pretty) . skBindingSigHashAlgorithms) skr) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "usage flags" <> colon <+>
(list . map (coloredToColor (pretty . Set.toList))) (skUsageFlags skr)) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "embedded cross-cert" <> colon <+>
(coloredToColor pretty . ccPresent . skCrossCerts) skr) <>
linebreak <>
indent
4
(pretty "cross-cert hash algorithms" <> colon <+>
(list . map (coloredToColor pretty) . ccHashAlgorithms . skCrossCerts)
skr)
jsonReport :: POSIXTime -> TK -> BL.ByteString
jsonReport ps = A.encode . checkKey (Just ps)
yamlReport :: POSIXTime -> TK -> B.ByteString
yamlReport ps = Y.encode . (: []) . checkKey (Just ps)
data LintOutputFormat
= Pretty
| JSON
| YAML
deriving (Bounded, Enum, Eq, Read, Show)
data LintOptions =
LintOptions
{ lintOutputFormat :: LintOutputFormat
}
data FetchOptions =
FetchOptions
{ keyServer :: String
, fetchValidation :: FetchValidationMethod
, fetchQuery :: TwentyOctetFingerprint
}
data Command
= CmdLint LintOptions
| CmdCanonicalize
| CmdFetch FetchOptions
lintO :: Parser LintOptions
lintO =
LintOptions <$>
option
auto
(long "output-format" <> metavar "FORMAT" <> value Pretty <> showDefault <>
ofHelp)
where
ofHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $ pretty "output format" <> hardline <>
list (map (pretty . show) ofchoices)
ofchoices = [minBound .. maxBound] :: [LintOutputFormat]
fetchO :: Parser FetchOptions
fetchO =
FetchOptions <$>
option
str
(long "keyserver" <> metavar "URL" <>
value "http://pool.sks-keyservers.net:11371" <>
showDefault <>
help "HKP server") <*>
option
auto
(long "validation-method" <> metavar "METHOD" <>
value MatchPrimaryKeyFingerprint <>
showDefault <>
vmHelp) <*>
argument (eitherReader strToFP) (metavar "FINGERPRINT")
where
vmHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $ pretty "validation method" <> hardline <>
list (map (pretty . show) vmchoices)
vmchoices = [minBound .. maxBound] :: [FetchValidationMethod]
strToFP = parseFingerprint . T.pack
dispatch :: Command -> IO ()
dispatch (CmdFetch o) = banner' stderr >> hFlush stderr >> doFetch o
dispatch (CmdLint o) = banner' stderr >> hFlush stderr >> doLint o
dispatch CmdCanonicalize = banner' stderr >> hFlush stderr >> doCanonicalize
main :: IO ()
main = do
hSetBuffering stderr LineBuffering
customExecParser
(prefs showHelpOnError)
(info
(helper <*> versioner "hokey" <*> cmd)
(headerDoc (Just (toAnsiWlPprint (banner "hokey"))) <>
progDesc "hOpenPGP Key utility" <>
footerDoc (Just (toAnsiWlPprint (warranty "hokey"))))) >>=
dispatch
cmd :: Parser Command
cmd =
hsubparser
(command
"canonicalize"
(info
(pure CmdCanonicalize)
(progDesc "arrange key components in a canonical ordering")) <>
command
"fetch"
(info (CmdFetch <$> fetchO) (progDesc "fetch key(s) from keyserver")) <>
command
"lint"
(info (CmdLint <$> lintO) (progDesc "check key(s) for 'best practices'")))
doLint :: LintOptions -> IO ()
doLint o = do
cpt <- getPOSIXTime
keys <-
runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| conduitGet get .|
conduitToTKsDropping .|
CL.consume
output (lintOutputFormat o) cpt keys
where
output Pretty cpt = mapM_ (PPA.putDoc . prettyKeyReport cpt)
output JSON cpt =
mapM_ (BL.putStr . flip BL.append (BL.singleton 0x0a) . jsonReport cpt)
output YAML cpt = mapM_ (B.putStr . yamlReport cpt)
doCanonicalize :: IO ()
doCanonicalize =
runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| conduitGet get .|
conduitToTKsDropping .|
CL.map canonicalize .|
CL.map put .|
conduitPut .|
CB.sinkHandle stdout
where
canonicalize (TK k r ui ua s) =
TK k (sort r) (indepthsort ui) (indepthsort ua) (indepthsort s)
indepthsort :: (Ord a, Ord b) => [(a, [b])] -> [(a, [b])]
indepthsort = nub . sort . over (mapped . _2) sort
doFetch :: FetchOptions -> IO ()
doFetch o = do
ekeys <-
runExceptT $ fetchKeys (keyServer o) (fetchValidation o) (fetchQuery o)
case ekeys of
Left e -> hPutStrLn stderr $ "error fetching keys: " ++ e
Right ks -> B.putStr $ rearmorKeys ks
banner' :: Handle -> IO ()
banner' h =
PPA.hPutDoc h (banner "hokey" <> hardline <> warranty "hokey" <> hardline)
sigissuer :: SignaturePayload -> Maybe EightOctetKeyId
getIssuer :: SigSubPacketPayload -> Maybe EightOctetKeyId
hashAlgo :: SignaturePayload -> HashAlgorithm
sigissuer (SigVOther 2 _) = Nothing
sigissuer SigV3 {} = Nothing
sigissuer (SigV4 _ _ _ ys xs _ _) =
listToMaybe . mapMaybe (getIssuer . _sspPayload) $ (ys ++ xs) -- FIXME: what should this be if there are multiple matches?
sigissuer (SigVOther _ _) = error "We're in the future." -- FIXME
getIssuer (Issuer i) = Just i
getIssuer _ = Nothing
hashAlgo (SigV4 _ _ x _ _ _ _) = x
hashAlgo _ = error "V3 sig not supported here"
hopenpgp-tools-0.23.7/hopenpgp-tools.cabal 0000644 0000000 0000000 00000010127 14251645323 016717 0 ustar 00 0000000 0000000 cabal-version: 2.2
name: hopenpgp-tools
version: 0.23.7
synopsis: hOpenPGP-based command-line tools
description: command-line tools for performing some OpenPGP-related operations
homepage: https://salsa.debian.org/clint/hOpenPGP-tools
license: AGPL-3.0-or-later
license-file: LICENSE
author: Clint Adams
maintainer: Clint Adams
copyright: 2012-2021 Clint Adams
category: Codec, Data
build-type: Simple
common deps
autogen-modules: Paths_hopenpgp_tools
build-depends: base > 4.9 && < 5
, aeson
, binary >= 0.6.4.0
, binary-conduit
, bytestring
, conduit >= 1.3.0
, errors
, hOpenPGP >= 2.9.5 && < 3
, lens
, optparse-applicative >= 0.11.0
, prettyprinter >= 1.7.0
, prettyprinter-convert-ansi-wl-pprint >= 1.1.1
, text
, transformers
, yaml
ghc-options: -Wall
other-modules: HOpenPGP.Tools.Common
, Paths_hopenpgp_tools
executable hot
import: deps
main-is: hot.hs
autogen-modules: Paths_hopenpgp_tools
other-modules: HOpenPGP.Tools.Armor
, HOpenPGP.Tools.Lexer
, HOpenPGP.Tools.Parser
build-depends: array
, conduit-extra >= 1.1
, monad-loops
, openpgp-asciiarmor >= 0.1
build-tool-depends: alex:alex, happy:happy
default-language: Haskell2010
executable hokey
import: deps
main-is: hokey.hs
other-modules: HOpenPGP.Tools.HKP
, HOpenPGP.Tools.TKUtils
build-depends: base16-bytestring
, conduit-extra >= 1.1
, containers
, cryptonite
, http-client >= 0.4.30
, http-client-tls
, http-types
, memory
, openpgp-asciiarmor >= 0.1
, prettyprinter-ansi-terminal >= 1.1.2
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, time-locale-compat
default-language: Haskell2010
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import: deps
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other-modules: HOpenPGP.Tools.Lexer
, HOpenPGP.Tools.Parser
build-depends: array
, containers
, conduit-extra >= 1.1
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, fgl >= 5.5.4.0
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, monad-loops
, resourcet
, time
, unordered-containers
build-tool-depends: alex:alex, happy:happy
default-language: Haskell2010
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, conduit-extra >= 1.1
, containers
, cryptonite
, monad-loops
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, openpgp-asciiarmor >= 0.1
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, vector
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default-language: Haskell2010
source-repository head
type: git
location: https://salsa.debian.org/clint/hopenpgp-tools.git
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type: git
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-- Copyright © 2019-2022 Clint Adams
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-- it under the terms of the GNU Affero General Public License as
-- published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
-- License, or (at your option) any later version.
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-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-- GNU Affero General Public License for more details.
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-- You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
-- along with this program. If not, see .
{-# LANGUAGE DeriveGeneric #-}
{-# LANGUAGE RecordWildCards #-}
import qualified Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor as AA
import Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor.Types (Armor(..), ArmorType(..))
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Ontology (isKUF)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Serialize ()
import Codec.Encryption.OpenPGP.Signatures
( crossSignSubkeyWithRSA
, signDataWithRSA
, signUserIDwithRSA
, verifyAgainstKeyring
, verifySigWith
, verifyTKWith
)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
import Control.Applicative ((<|>), optional, some)
import Control.Arrow ((&&&))
import Control.Error.Util (note)
import Control.Lens ((^.), (^..), _1, _2)
import Control.Monad ((>=>), forM_)
import Control.Monad.IO.Class (MonadIO, liftIO)
import Control.Monad.State.Lazy (MonadState, StateT, evalStateT, get, modify)
import Control.Monad.Trans.Resource (MonadResource, MonadThrow)
import qualified Crypto.PubKey.RSA as RSA
import qualified Data.Aeson as A
import qualified Data.Binary as Bin
import Data.Binary.Get (runGet)
import Data.Binary.Put (runPut)
import qualified Data.ByteString as B
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import qualified Data.ByteString.Lazy.Char8 as BLC8
import Data.Conduit (ConduitM, (.|), runConduitRes)
import qualified Data.Conduit.Binary as CB
import qualified Data.Conduit.Combinators as CC
import qualified Data.Conduit.List as CL
import Data.Conduit.OpenPGP.Keyring
( conduitToTKs
, conduitToTKsDropping
, sinkKeyringMap
)
import Data.Conduit.OpenPGP.Verify (conduitVerify)
import Data.Conduit.Serialization.Binary (conduitGet)
import Data.Data.Lens (biplate)
import Data.Either (fromRight, isRight, rights)
import Data.List (find)
import Data.Maybe (catMaybes, fromJust, fromMaybe, listToMaybe, mapMaybe)
import Data.Monoid ((<>))
import qualified Data.Set as S
import Data.Text (Text)
import qualified Data.Text as T
import qualified Data.Text.Encoding as TE
import qualified Data.Text.Lazy as TL
import Data.Time.Clock.POSIX (POSIXTime, getPOSIXTime, posixSecondsToUTCTime)
import qualified Data.Vector as V
import Data.Version (showVersion)
import qualified Data.Yaml as Y
import GHC.Generics
import HOpenPGP.Tools.Armor (doDeArmor)
import HOpenPGP.Tools.Common
( banner
, keyMatchesEightOctetKeyId
, keyMatchesFingerprint
, keyMatchesUIDSubString
, versioner
, warranty
)
import HOpenPGP.Tools.Parser (parseTKExp)
import HOpenPGP.Tools.TKUtils (processTK)
import Paths_hopenpgp_tools (version)
import System.Exit (exitFailure, exitSuccess)
import Options.Applicative.Builder
( argument
, auto
, command
, eitherReader
, footerDoc
, headerDoc
, help
, helpDoc
, info
, long
, metavar
, option
, prefs
, progDesc
, short
, showDefault
, showHelpOnError
, str
, strArgument
, strOption
, switch
, value
)
import Options.Applicative.Extra (customExecParser, helper, hsubparser)
import Options.Applicative.Types (Parser)
import Prettyprinter.Convert.AnsiWlPprint (toAnsiWlPprint)
import Prettyprinter
( (<+>)
, fillSep
, hardline
, list
, pretty
, softline
)
import Prettyprinter.Render.Text (hPutDoc, putDoc)
import System.IO (BufferMode(..), Handle, hFlush, hSetBuffering, stderr, stdin)
data Command
= VersionC
| GenerateKeyC KeyGenOptions
| ExtractCertC ExtractCertOptions
| SignC SignOptions
| DeArmorC
| ArmorC ArmoringOptions
data Options =
Options
{ keyrings :: [String]
, outputFormat :: OutputFormat
, sigFilter :: String
, sigFile :: String
, blobFile :: String
}
data OutputFormat
= Unstructured
| JSON
| YAML
deriving (Eq, Read, Show)
o :: Parser Options
o =
Options <$>
some
(strOption
(long "keyring" <>
short 'k' <> metavar "FILE" <> help "file containing keyring")) <*>
option
auto
(long "output-format" <>
metavar "FORMAT" <>
value Unstructured <> showDefault <> help "output format") <*>
option
auto
(long "signature-filter" <>
metavar "SIGFILTER" <>
value "sigcreationtime < now" <>
showDefault <> help "verify only signatures which match filter spec") <*>
argument str (metavar "SIGNATURE" <> sigHelp) <*>
argument str (metavar "BLOB" <> blobHelp)
where
sigHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "file containing OpenPGP binary signatures"
blobHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "file containing binary blob to be validated"
dispatch :: POSIXTime -> Command -> IO ()
dispatch cpt o = banner' stderr >> hFlush stderr >> dispatch' cpt o
where
dispatch' _ VersionC = doVersion
dispatch' t (GenerateKeyC o) = doGenerateKey t o
dispatch' _ (ExtractCertC o) = doExtractCert o
dispatch' t (SignC o) = doSign t o
dispatch' _ DeArmorC = doDeArmor
dispatch' _ (ArmorC o) = doArmor o
main :: IO ()
main = do
hSetBuffering stderr LineBuffering
cpt <- getPOSIXTime
customExecParser
(prefs showHelpOnError)
(info
(helper <*> versioner "hop" <*> cmd)
(headerDoc (Just (toAnsiWlPprint (banner "hop"))) <>
progDesc "hOpenPGP Validator Tool" <>
footerDoc (Just (toAnsiWlPprint (warranty "hop"))))) >>=
dispatch cpt
banner' :: Handle -> IO ()
banner' h = hPutDoc h (banner "hop" <> hardline <> warranty "hop" <> hardline)
data Vrf =
Vrf
{ _vrfmsg :: String
, _vrfmfpr :: Maybe TwentyOctetFingerprint
}
deriving (Eq, Generic, Show)
instance A.ToJSON Vrf
doV :: POSIXTime -> Options -> IO ()
doV cpt o = do
let allkfiles = sequence_ (map CC.sourceFile (keyrings o))
krs <-
runConduitRes $
allkfiles .| conduitGet Bin.get .| conduitToTKsDropping .| sinkKeyringMap
sigs <-
runConduitRes $
CC.sourceFile (sigFile o) .| conduitGet Bin.get .| CC.filter v4b .|
CC.sinkVector
blob <- runConduitRes $ CC.sourceFile (blobFile o) .| CC.sinkLazy
verifications <-
runConduitRes $
CC.yieldMany (V.cons (LiteralDataPkt BinaryData mempty 0 blob) sigs) .|
conduitVerify krs Nothing .|
CC.sinkList
let verifications' = map v2v verifications
case outputFormat o of
Unstructured -> mapM_ print verifications'
JSON -> BL.putStr . A.encode $ verifications'
YAML -> B.putStr . Y.encode $ verifications'
putStrLn ""
case any isRight verifications of
True -> exitSuccess
_ -> exitFailure
where
v4b (SignaturePkt s@(SigV4 BinarySig _ _ _ _ _ _)) = sf s
v4b _ = False
v2v (Left l) = Vrf l Nothing
v2v (Right v) =
Vrf "verified signature" (Just (fingerprint (_verificationSigner v)))
sf = const True
cmd :: Parser Command
cmd =
hsubparser
(command "armor" (info (ArmorC <$> aoP) (progDesc "Armor stdin to stdout")) <>
command
"dearmor"
(info (pure DeArmorC) (progDesc "Dearmor stdin to stdout")) <>
command
"extract-cert"
(info
(ExtractCertC <$> ecoP)
(progDesc
"Extract a certificate from a secret key and output it to stdout")) <>
command
"generate-key"
(info
(GenerateKeyC <$> gkoP)
(progDesc "Generate a secret key and output it to stdout")) <>
command
"sign"
(info
(SignC <$> soP)
(progDesc "Create detached signatures and output them to stdout")) <>
command
"version"
(info (pure VersionC) (progDesc "output hop version to stdout")))
armorTypes :: [(String, Maybe ArmorType)]
armorTypes =
[ ("auto", Nothing)
, ("sig", Just ArmorSignature)
, ("key", Just ArmorPrivateKeyBlock)
, ("cert", Just ArmorPublicKeyBlock)
, ("message", Just ArmorMessage)
]
armorTypeReader :: String -> Either String (Maybe ArmorType)
armorTypeReader = note "unknown armor type" . flip lookup armorTypes
aoP :: Parser ArmoringOptions
aoP =
ArmoringOptions <$>
option
(eitherReader armorTypeReader)
(long "label" <> metavar "LABEL" <> armortypeHelp) <*>
switch
(long "allow-nested" <>
help "do the sane thing and unconditionally armor the output")
where
armortypeHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "ASCII armor type" <>
softline <> list (map (pretty . fst) armorTypes)
data ArmoringOptions =
ArmoringOptions
{ label :: Maybe ArmorType
, allowNested :: Bool
}
doArmor :: ArmoringOptions -> IO ()
doArmor ArmoringOptions {..} = do
m <- runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| CL.consume
let lbs = BL.fromChunks m
armoredAlready = BLC8.pack "-----BEGIN PGP" == BL.take 14 lbs
label' = guessLabel label (decodeFirstPacket lbs)
a = Armor label' [] lbs
BL.putStr $
if armoredAlready && not allowNested
then lbs
else AA.encodeLazy [a]
where
decodeFirstPacket = runGet Bin.get
guessLabel (Just l) _ = l
guessLabel Nothing (SignaturePkt _) = ArmorSignature
guessLabel Nothing (SecretKeyPkt _ _) = ArmorPrivateKeyBlock
guessLabel Nothing (PublicKeyPkt _) = ArmorPublicKeyBlock
guessLabel Nothing _ = ArmorMessage
doVersion :: IO ()
doVersion = putStrLn $ "hop " ++ showVersion version
gkoP :: Parser KeyGenOptions
gkoP =
KeyGenOptions <$> switch (long "armor" <> help "armor the output") <*>
switch (long "no-armor" <> help "don't armor the output") <*>
strArgument (metavar "USERID" <> help "User ID associated with this key")
data KeyGenOptions =
KeyGenOptions
{ armor :: Bool
, noArmor :: Bool
, userId :: String
}
doGenerateKey :: POSIXTime -> KeyGenOptions -> IO ()
doGenerateKey pt KeyGenOptions {..} = do
let ts = ThirtyTwoBitTimeStamp (floor pt)
sk <- generateSecretKey ts RSA
s <-
buildKeyWith sk $ do
addUserId ts True (T.pack userId)
addSubkey ts [EncryptStorageKey, EncryptCommunicationsKey]
addSubkey ts [SignDataKey]
addSubkey ts [AuthKey]
newkey <- get
return newkey
let lbs = runPut $ Bin.put s
BL.putStr $
if not armor && not noArmor
then AA.encodeLazy [Armor ArmorPrivateKeyBlock [] lbs]
else lbs
type KeyBuilder = StateT TK IO
buildKeyWith :: SecretKey -> KeyBuilder a -> IO a
buildKeyWith sk a = evalStateT a (bareTK sk)
where
bareTK (SecretKey pkp ska) = TK (pkp, Just ska) [] [] [] []
generateSecretKey :: ThirtyTwoBitTimeStamp -> PubKeyAlgorithm -> IO SecretKey
generateSecretKey ts RSA = do
(pub, priv) <- liftIO $ RSA.generate 512 0x10001
return $ SecretKey (pkp pub) (ska priv)
where
pkp pub = PKPayload V4 ts 0 RSA (RSAPubKey (RSA_PublicKey pub))
ska priv = SUUnencrypted (RSAPrivateKey (RSA_PrivateKey priv)) 0 -- FIXME: calculate checksum
addUserId :: ThirtyTwoBitTimeStamp -> Bool -> Text -> KeyBuilder ()
addUserId ts primary userid = modify (newUID userid)
where
newUID u tk = tk {_tkUIDs = _tkUIDs tk ++ [selfsign (_tkKey tk) u]}
selfsign (pkp, Just ska) u =
( u
, [ fromRight
undefined
(signUserIDwithRSA
pkp
(UserId u)
(hashed pkp)
(unhashed pkp)
(skey ska))
])
hashed pkp =
[ SigSubPacket False (SigCreationTime ts)
, SigSubPacket False (IssuerFingerprint 4 (fingerprint pkp))
, SigSubPacket False (KeyFlags (S.singleton CertifyKeysKey))
, SigSubPacket False (PrimaryUserId primary)
, SigSubPacket
False
(PreferredHashAlgorithms [SHA512, SHA256, SHA384, SHA224])
, SigSubPacket
False
(PreferredSymmetricAlgorithms [AES256, AES192, AES128])
]
unhashed pkp =
[SigSubPacket False (Issuer (fromRight undefined (eightOctetKeyID pkp)))]
skey (SUUnencrypted (RSAPrivateKey (RSA_PrivateKey k)) _) = k
addSubkey :: ThirtyTwoBitTimeStamp -> [KeyFlag] -> KeyBuilder ()
addSubkey ts keyflags = do
tk <- get
(SecretKey subpkp subska) <- liftIO $ generateSecretKey ts RSA
let (pkp, Just ska) = _tkKey tk
Right crossig =
crossSignSubkeyWithRSA
pkp
subpkp
(hashedwithflags pkp)
(unhashed pkp)
(hashed subpkp)
(unhashed subpkp)
(skey ska)
(skey subska)
modify (addIt subpkp subska crossig)
where
skey (SUUnencrypted (RSAPrivateKey (RSA_PrivateKey k)) _) = k
addIt sp ss cross tk =
tk {_tkSubs = _tkSubs tk ++ [(SecretSubkeyPkt sp ss, [cross])]}
hashed pkp =
[ SigSubPacket False (SigCreationTime ts)
, SigSubPacket False (IssuerFingerprint 4 (fingerprint pkp))
]
hashedwithflags pkp =
hashed pkp ++ [SigSubPacket False (KeyFlags (S.fromList keyflags))]
unhashed pkp =
[SigSubPacket False (Issuer (fromRight undefined (eightOctetKeyID pkp)))]
ecoP :: Parser ExtractCertOptions
ecoP =
ExtractCertOptions <$> switch (long "armor" <> help "armor the output") <*>
switch (long "no-armor" <> help "don't armor the output")
data ExtractCertOptions =
ExtractCertOptions
{ ecArmor :: Bool
, ecNoArmor :: Bool
}
doExtractCert :: ExtractCertOptions -> IO ()
doExtractCert ExtractCertOptions {..} = do
kbs <- runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| CL.consume
let lbs = BL.fromChunks kbs
isArmored =
BLC8.pack "-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----" == BL.take 37 lbs
Right [Armor ArmorPrivateKeyBlock _ decoded] =
AA.decodeLazy lbs :: Either String [Armor]
lbs' =
if isArmored
then decoded
else lbs
k <-
runConduitRes $
CL.sourceList (BL.toChunks lbs') .| conduitGet Bin.get .| conduitToTKs .|
CL.take 1
let output = runPut $ Bin.put (pubToSecret (head k))
BL.putStr $
if not ecArmor && not ecNoArmor
then AA.encodeLazy [Armor ArmorPublicKeyBlock [] output]
else output
where
pubToSecret tk =
tk {_tkKey = pToS (_tkKey tk), _tkSubs = map subPToS (_tkSubs tk)}
pToS (pkp, _) = (pkp, Nothing)
subPToS (SecretSubkeyPkt pkp _, sigs) = (PublicSubkeyPkt pkp, sigs)
soP :: Parser SignOptions
soP =
SignOptions <$> switch (long "armor" <> help "armor the output") <*>
switch (long "no-armor" <> help "don't armor the output") <*>
option
(eitherReader asTypeReader)
(long "as" <> metavar "DATATYPE" <> astypeHelp <> value AsBinary) <*>
some
(strArgument
(metavar "KEYS..." <>
help "paths to at least one secret key, one key per filename"))
where
astypeHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "what to treat the input as" <>
softline <> list (map (pretty . fst) asTypes)
data SignOptions =
SignOptions
{ sArmor :: Bool
, sNoArmor :: Bool
, sAs :: AsBinaryText
, sKeyFiles :: [String]
}
asTypes :: [(String, AsBinaryText)]
asTypes = [("binary", AsBinary), ("text", AsText)]
data AsBinaryText
= AsBinary
| AsText
deriving (Eq)
asTypeReader :: String -> Either String AsBinaryText
asTypeReader = note "unknown as type" . flip lookup asTypes
doSign :: POSIXTime -> SignOptions -> IO ()
doSign pt SignOptions {..} = do
mbs <- runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| CL.consume
ks <- mapM grabKey sKeyFiles
let ts = ThirtyTwoBitTimeStamp (floor pt)
payload' = BL.fromChunks mbs
payload =
if sAs == AsText
then canonicalize payload'
else payload'
funkeys = concatMap tkToFunKeys . rights . map (processTK (Just pt)) $ ks
allSigningCapableKeys = filter (isSigner . fkufs) funkeys
forM_ allSigningCapableKeys $ \k -> do
let Right sig = signData sAs ts k payload
sigpkt = SignaturePkt sig
output = runPut (Bin.put sigpkt)
BL.putStr $
if not sArmor && not sNoArmor
then AA.encodeLazy [Armor ArmorSignature [] output]
else output
where
signData ::
AsBinaryText
-> ThirtyTwoBitTimeStamp
-> FunKey
-> BL.ByteString
-> Either String SignaturePayload
signData AsBinary t k =
signDataWithRSA
BinarySig
(skey (fromJust (fmska k)))
(hashed (fpkp k) t)
(unhashed (fpkp k))
signData AsText t k =
signDataWithRSA
CanonicalTextSig
(skey (fromJust (fmska k)))
(hashed (fpkp k) t)
(unhashed (fpkp k))
skey (SUUnencrypted (RSAPrivateKey (RSA_PrivateKey k)) _) =
k {RSA.private_p = 0, RSA.private_q = 0} -- FIXME: why is this necessary?
hashed pkp ct =
[ SigSubPacket False (SigCreationTime ct)
, SigSubPacket False (IssuerFingerprint 4 (fingerprint pkp))
]
unhashed pkp =
[SigSubPacket False (Issuer (fromRight undefined (eightOctetKeyID pkp)))]
isSigner = S.member SignDataKey
canonicalize :: BL.ByteString -> BL.ByteString
canonicalize =
BL.fromStrict .
TE.encodeUtf8 .
T.intercalate (T.pack "\r\n") . T.lines . TE.decodeUtf8 . BL.toStrict
grabKey :: String -> IO TK
grabKey fp = do
kbs <- runConduitRes $ CB.sourceFile fp .| CL.consume
let lbs = BL.fromChunks kbs
isArmored =
BLC8.pack "-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----" == BL.take 37 lbs
Right [Armor ArmorPrivateKeyBlock _ decoded] =
AA.decodeLazy lbs :: Either String [Armor]
lbs' =
if isArmored
then decoded
else lbs
Just k <-
runConduitRes $
CL.sourceList (BL.toChunks lbs') .| conduitGet Bin.get .| conduitToTKs .|
CL.head
return k
data FunKey =
FunKey
{ fpkp :: PKPayload
, fmska :: Maybe SKAddendum
, fkufs :: S.Set KeyFlag
}
deriving (Show)
tkToFunKeys :: TK -> [FunKey]
tkToFunKeys (TK (pkp, mska) revs uids uats subs) =
catMaybes (mainKey : map extract subs)
where
mainKey = grabASig uids >>= sig2KUFs >>= \kf -> return (FunKey pkp mska kf)
sig2KUFs = getHasheds >=> find isKUF >=> getKUFs
grabASig :: [(a, [b])] -> Maybe b
grabASig = (listToMaybe >=> listToMaybe) . map snd -- FIXME: this should grab the "best" sig
getHasheds :: SignaturePayload -> Maybe [SigSubPacket]
getHasheds (SigV4 _ _ _ hasheds _ _ _) = Just hasheds
getHasheds _ = Nothing
getKUFs :: SigSubPacket -> Maybe (S.Set KeyFlag)
getKUFs (SigSubPacket _ (KeyFlags kfs)) = Just kfs
getKUFs _ = Nothing
extract ((SecretSubkeyPkt spkp sska), sigs) =
listToMaybe sigs >>= sig2KUFs >>= \kf ->
return (FunKey spkp (Just sska) kf)
extract ((PublicSubkeyPkt spkp), sigs) =
listToMaybe sigs >>= sig2KUFs >>= \kf -> return (FunKey spkp Nothing kf)
extract _ = Nothing
hopenpgp-tools-0.23.7/hot.hs 0000644 0000000 0000000 00000016075 14251645323 014113 0 ustar 00 0000000 0000000 -- hot.hs: hOpenPGP Tool
-- Copyright © 2012-2022 Clint Adams
--
-- vim: softtabstop=4:shiftwidth=4:expandtab
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-- License, or (at your option) any later version.
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-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-- GNU Affero General Public License for more details.
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-- You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
-- along with this program. If not, see .
{-# LANGUAGE RecordWildCards #-}
import qualified Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor as AA
import Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor.Types (Armor(..), ArmorType(..))
import Codec.Encryption.OpenPGP.Serialize ()
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
import Control.Applicative (optional)
import Control.Error.Util (note)
import Control.Monad.IO.Class (MonadIO, liftIO)
import qualified Data.Aeson as A
import Data.Binary (get, put)
import Data.Binary.Get (Get)
import qualified Data.ByteString as B
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import Data.Conduit (ConduitM, (.|), runConduitRes)
import qualified Data.Conduit.Binary as CB
import qualified Data.Conduit.List as CL
import Data.Conduit.OpenPGP.Filter
( FilterPredicates(RPFilterPredicate)
, conduitPktFilter
)
import Data.Conduit.Serialization.Binary (conduitGet, conduitPut)
import Data.Void (Void)
import qualified Data.Yaml as Y
import HOpenPGP.Tools.Armor (doDeArmor)
import HOpenPGP.Tools.Common (banner, prependAuto, versioner, warranty)
import HOpenPGP.Tools.Parser (parsePExp)
import System.IO
( BufferMode(..)
, Handle
, hFlush
, hSetBuffering
, stderr
, stdin
, stdout
)
import Prettyprinter.Convert.AnsiWlPprint (toAnsiWlPprint)
import Prettyprinter
( Pretty
, (<+>)
, group
, hardline
, list
, pretty
, softline
)
import Prettyprinter.Render.Text (hPutDoc)
import Options.Applicative.Builder
( argument
, command
, eitherReader
, footerDoc
, headerDoc
, help
, helpDoc
, info
, long
, metavar
, option
, prefs
, progDesc
, showDefaultWith
, showHelpOnError
, str
, strOption
, value
)
import Options.Applicative.Extra (customExecParser, helper, hsubparser)
import Options.Applicative.Types (Parser)
data Command
= DumpC DumpOptions
| DeArmorC
| ArmorC ArmoringOptions
| FilterC FilteringOptions
data DumpOptions =
DumpOptions
{ outputformat :: DumpOutputFormat
}
data FilteringOptions =
FilteringOptions
{ fExpression :: String
}
data DumpOutputFormat
= DumpPretty
| DumpJSON
| DumpYAML
| DumpShow
deriving (Bounded, Enum, Read, Show)
doDump :: DumpOptions -> IO ()
doDump DumpOptions {..} =
runConduitRes $
CB.sourceHandle stdin .| conduitGet (get :: Get Pkt) .|
case outputformat of
DumpPretty -> prettyPrinter
DumpJSON -> jsonSink
DumpYAML -> yamlSink
DumpShow -> printer
-- Print every input value to standard output.
printer :: (Show a, MonadIO m) => ConduitM a Void m ()
printer = CL.mapM_ (liftIO . print)
prettyPrinter :: (Pretty a, MonadIO m) => ConduitM a Void m ()
prettyPrinter =
CL.mapM_ (liftIO . hPutDoc stdout . (<> hardline) . group . pretty)
jsonSink :: (A.ToJSON a, MonadIO m) => ConduitM a Void m ()
jsonSink = CL.mapM_ (liftIO . BL.putStr . flip BL.snoc 0x0a . A.encode)
yamlSink :: (Y.ToJSON a, MonadIO m) => ConduitM a Void m ()
yamlSink = CL.mapM_ (liftIO . B.putStr . flip B.snoc 0x0a . Y.encode)
doFilter :: FilteringOptions -> IO ()
doFilter fo =
runConduitRes $
CB.sourceHandle stdin .| conduitGet (get :: Get Pkt) .|
conduitPktFilter (parseExpressions fo) .|
CL.map put .|
conduitPut .|
CB.sinkHandle stdout
doP :: Parser DumpOptions
doP =
DumpOptions <$>
option
(prependAuto "Dump")
(long "output-format" <>
metavar "FORMAT" <>
value DumpPretty <> showDefaultWith (drop 4 . show) <> ofHelp)
where
ofHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "output format" <>
hardline <> list (map (pretty . drop 4 . show) ofchoices)
ofchoices = [minBound .. maxBound] :: [DumpOutputFormat]
foP :: Parser FilteringOptions
foP =
FilteringOptions <$> argument str (metavar "EXPRESSION" <> filterTargetHelp)
where
filterTargetHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "packet filter expression" <+>
softline <> pretty "see source for current syntax"
dispatch :: Command -> IO ()
dispatch c = (banner' stderr >> hFlush stderr) >> dispatch' c
where
dispatch' (DumpC o) = doDump o
dispatch' DeArmorC = doDeArmor
dispatch' (ArmorC o) = doArmor o
dispatch' (FilterC o) = doFilter o
main :: IO ()
main = do
hSetBuffering stderr LineBuffering
customExecParser
(prefs showHelpOnError)
(info
(helper <*> versioner "hot" <*> cmd)
(headerDoc (Just (toAnsiWlPprint (banner "hot"))) <>
progDesc "hOpenPGP OpenPGP-message Tool" <>
footerDoc (Just (toAnsiWlPprint (warranty "hot"))))) >>=
dispatch
cmd :: Parser Command
cmd =
hsubparser
(command "armor" (info (ArmorC <$> aoP) (progDesc "Armor stdin to stdout")) <>
command
"dearmor"
(info (pure DeArmorC) (progDesc "Dearmor stdin to stdout")) <>
command
"dump"
(info (DumpC <$> doP) (progDesc "Dump OpenPGP packets from stdin")) <>
command
"filter"
(info
(FilterC <$> foP)
(progDesc "Filter some packets from stdin to stdout")))
banner' :: Handle -> IO ()
banner' h = hPutDoc h (banner "hot" <> hardline <> warranty "hot" <> hardline)
parseExpressions :: FilteringOptions -> FilterPredicates r a
parseExpressions FilteringOptions {..} = RPFilterPredicate (parseE fExpression)
where
parseE e = either (error . ("filter parse error: " ++)) id (parsePExp e)
armorTypes :: [(String, ArmorType)]
armorTypes =
[ ("message", ArmorMessage)
, ("pubkeyblock", ArmorPublicKeyBlock)
, ("privkeyblock", ArmorPrivateKeyBlock)
, ("signature", ArmorSignature)
]
armorTypeReader :: String -> Either String ArmorType
armorTypeReader = note "unknown armor type" . flip lookup armorTypes
aoP :: Parser ArmoringOptions
aoP =
ArmoringOptions <$>
optional
(strOption
(long "comment" <> metavar "COMMENT" <> help "ASCII armor Comment field")) <*>
option
(eitherReader armorTypeReader)
(long "armor-type" <> metavar "ARMORTYPE" <> armortypeHelp)
where
armortypeHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "ASCII armor type" <>
softline <> list (map (pretty . fst) armorTypes)
data ArmoringOptions =
ArmoringOptions
{ comment :: Maybe String
, armortype :: ArmorType
}
doArmor :: ArmoringOptions -> IO ()
doArmor ArmoringOptions {..} = do
m <- runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| CL.consume
let a =
Armor
armortype
(maybe [] (\x -> [("Comment", x)]) comment)
(BL.fromChunks m)
BL.putStr $ AA.encodeLazy [a]
hopenpgp-tools-0.23.7/Setup.hs 0000644 0000000 0000000 00000000056 14251645323 014411 0 ustar 00 0000000 0000000 import Distribution.Simple
main = defaultMain
hopenpgp-tools-0.23.7/LICENSE 0000644 0000000 0000000 00000103330 14251645323 013761 0 ustar 00 0000000 0000000 GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 19 November 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU Affero General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works, specifically designed to ensure
cooperation with the community in the case of network server software.
The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By contrast,
our General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
them if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs, and that you know you can do these things.
Developers that use our General Public Licenses protect your rights
with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer
you this License which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
A secondary benefit of defending all users' freedom is that
improvements made in alternate versions of the program, if they
receive widespread use, become available for other developers to
incorporate. Many developers of free software are heartened and
encouraged by the resulting cooperation. However, in the case of
software used on network servers, this result may fail to come about.
The GNU General Public License permits making a modified version and
letting the public access it on a server without ever releasing its
source code to the public.
The GNU Affero General Public License is designed specifically to
ensure that, in such cases, the modified source code becomes available
to the community. It requires the operator of a network server to
provide the source code of the modified version running there to the
users of that server. Therefore, public use of a modified version, on
a publicly accessible server, gives the public access to the source
code of the modified version.
An older license, called the Affero General Public License and
published by Affero, was designed to accomplish similar goals. This is
a different license, not a version of the Affero GPL, but Affero has
released a new version of the Affero GPL which permits relicensing under
this license.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.
"This License" refers to version 3 of the GNU Affero General Public License.
"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of
works, such as semiconductor masks.
"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this
License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and
"recipients" may be individuals or organizations.
To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an
exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the
earlier work or a work "based on" the earlier work.
A "covered work" means either the unmodified Program or a work based
on the Program.
To "propagate" a work means to do anything with it that, without
permission, would make you directly or secondarily liable for
infringement under applicable copyright law, except executing it on a
computer or modifying a private copy. Propagation includes copying,
distribution (with or without modification), making available to the
public, and in some countries other activities as well.
To "convey" a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices"
to the extent that it includes a convenient and prominently visible
feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the
extent that warranties are provided), that licensees may convey the
work under this License, and how to view a copy of this License. If
the interface presents a list of user commands or options, such as a
menu, a prominent item in the list meets this criterion.
1. Source Code.
The "source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. "Object code" means any non-source
form of a work.
A "Standard Interface" means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that
is widely used among developers working in that language.
The "System Libraries" of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A
"Major Component", in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to
produce the work, or an object code interpreter used to run it.
The "Corresponding Source" for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities. However, it does not include the work's
System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but
which are not part of the work. For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for
the work, and the source code for shared libraries and dynamically
linked subprograms that the work is specifically designed to require,
such as by intimate data communication or control flow between those
subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users
can regenerate automatically from other parts of the Corresponding
Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that
same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of
copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated
conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program. The output from running a
covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not
convey, without conditions so long as your license otherwise remains
in force. You may convey covered works to others for the sole purpose
of having them make modifications exclusively for you, or provide you
with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do
not control copyright. Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under your direction
and control, on terms that prohibit them from making any copies of
your copyrighted material outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under
the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological
measure under any applicable law fulfilling obligations under article
11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such
measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circumvention
is effected by exercising rights under this License with respect to
the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or
modification of the work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of
technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice;
keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey,
and you may offer support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified
it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is
released under this License and any conditions added under section
7. This requirement modifies the requirement in section 4 to
"keep intact all notices".
c) You must license the entire work, as a whole, under this
License to anyone who comes into possession of a copy. This
License will therefore apply, along with any applicable section 7
additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
regardless of how they are packaged. This License gives no
permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your
work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not
used to limit the access or legal rights of the compilation's users
beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work
in an aggregate does not cause this License to apply to the other
parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms
of sections 4 and 5, provided that you also convey the
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License,
in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by the
Corresponding Source fixed on a durable physical medium
customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by a
written offer, valid for at least three years and valid for as
long as you offer spare parts or customer support for that product
model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the
product that is covered by this License, on a durable physical
medium customarily used for software interchange, for a price no
more than your reasonable cost of physically performing this
conveying of source, or (2) access to copy the
Corresponding Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
written offer to provide the Corresponding Source. This
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
only if you received the object code with such an offer, in accord
with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated
place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to
copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party)
that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
you inform other peers where the object code and Corresponding
Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded
from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.
A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, "normally used" refers to a
typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user
actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product
is a consumer product regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent
the only significant mode of use of the product.
"Installation Information" for a User Product means any methods,
procedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product from
a modified version of its Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object
code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as
part of a transaction in which the right of possession and use of the
User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied
by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the work has
been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a
network may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the rules and
protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided,
in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions.
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions
apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part of
it. (Additional permissions may be written to require their own
removal in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of
that material) supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
terms of sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
author attributions in that material or in the Appropriate Legal
Notices displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
requiring that modified versions of such material be marked in
reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some
trade names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that
material by anyone who conveys the material (or modified versions of
it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for
any liability that these contractual assumptions directly impose on
those licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered "further
restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term. If a license document contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms
of that license document, provided that the further restriction does
not survive such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the
additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions;
the above requirements apply either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your
license from a particular copyright holder is reinstated (a)
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and
finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means
prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is
reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the
violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or
run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work
occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission
to receive a copy likewise does not require acceptance. However,
nothing other than this License grants you permission to propagate or
modify any covered work. These actions infringe copyright if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.
An "entity transaction" is a transaction transferring control of an
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations. If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could
give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if
the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the
rights granted or affirmed under this License. For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that
any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.
11. Patents.
A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor's "contributor version".
A contributor's "essential patent claims" are all patent claims
owned or controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version,
but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of
this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor's essential patent claims, to
make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and
propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a "patent license" is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent
(such as an express permission to practice a patent or covenant not to
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a
patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone
to copy, free of charge and under the terms of this License, through a
publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so
available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent
license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or
arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a
covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify
or convey a specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.
A patent license is "discriminatory" if it does not include within
the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are
specifically granted under this License. You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment
to the third party based on the extent of your activity of conveying
the work, and under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from you, a discriminatory
patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily
for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement,
or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting
any implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a
covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you
to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey
the Program, the only way you could satisfy both those terms and this
License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Remote Network Interaction; Use with the GNU General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the
Program, your modified version must prominently offer all users
interacting with it remotely through a computer network (if your version
supports such interaction) an opportunity to receive the Corresponding
Source of your version by providing access to the Corresponding Source
from a network server at no charge, through some standard or customary
means of facilitating copying of software. This Corresponding Source
shall include the Corresponding Source for any work covered by version 3
of the GNU General Public License that is incorporated pursuant to the
following paragraph.
Notwithstanding any other provision of this License, you have
permission to link or combine any covered work with a work licensed
under version 3 of the GNU General Public License into a single
combined work, and to convey the resulting work. The terms of this
License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the work with which it is combined will remain governed by version
3 of the GNU General Public License.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the GNU Affero General Public License from time to time. Such new versions
will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies that a certain numbered version of the GNU Affero General
Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered
version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU Affero General Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future
versions of the GNU Affero General Public License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you
to choose that version for the Program.
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possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.
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This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
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This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU Affero General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
along with this program. If not, see .
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If your software can interact with users remotely through a computer
network, you should also make sure that it provides a way for users to
get its source. For example, if your program is a web application, its
interface could display a "Source" link that leads users to an archive
of the code. There are many ways you could offer source, and different
solutions will be better for different programs; see section 13 for the
specific requirements.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU AGPL, see
.
hopenpgp-tools-0.23.7/hkt.hs 0000644 0000000 0000000 00000042346 14251645323 014107 0 ustar 00 0000000 0000000 -- hkt.hs: hOpenPGP key tool
-- Copyright © 2013-2022 Clint Adams
--
-- vim: softtabstop=4:shiftwidth=4:expandtab
--
-- This program is free software: you can redistribute it and/or modify
-- it under the terms of the GNU Affero General Public License as
-- published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
-- License, or (at your option) any later version.
--
-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-- GNU Affero General Public License for more details.
--
-- You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
-- along with this program. If not, see .
{-# LANGUAGE DeriveGeneric #-}
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pkalgoAbbrev, pubkeySize)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeySelection
( parseEightOctetKeyId
, parseFingerprint
)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Serialize ()
import Codec.Encryption.OpenPGP.Signatures
( verifyAgainstKeyring
, verifySigWith
, verifyTKWith
)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
import Control.Applicative ((<|>), optional)
import Control.Arrow ((&&&))
import Control.Lens ((^.), (^..), _1, _2)
import Control.Monad.Trans.Resource (MonadResource, MonadThrow)
import qualified Data.Aeson as A
import Data.Binary (get, put)
import Data.Binary.Put (runPut)
import qualified Data.ByteString as B
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import Data.Conduit (ConduitM, (.|), runConduitRes)
import qualified Data.Conduit.Binary as CB
import qualified Data.Conduit.List as CL
import Data.Conduit.OpenPGP.Filter
( FilterPredicates(RTKFilterPredicate)
, conduitTKFilter
)
import Data.Conduit.OpenPGP.Keyring (conduitToTKsDropping, sinkKeyringMap)
import Data.Conduit.Serialization.Binary (conduitGet)
import Data.Data.Lens (biplate)
import Data.Either (rights)
import Data.Graph.Inductive.Graph (Graph(mkGraph), Path, emap, prettyPrint)
import Data.Graph.Inductive.PatriciaTree (Gr)
import Data.Graph.Inductive.Query.SP (sp)
import Data.GraphViz (GraphvizParams(..), graphToDot, nonClusteredParams)
import Data.GraphViz.Attributes (toLabel)
import Data.GraphViz.Types (printDotGraph)
import Data.HashMap.Lazy (HashMap)
import qualified Data.HashMap.Lazy as HashMap
import qualified Data.IxSet.Typed as IxSet
import Data.List (nub, sort)
import Data.Map (Map)
import qualified Data.Map as Map
import Data.Maybe (fromMaybe, listToMaybe, mapMaybe)
import Data.Text (Text)
import qualified Data.Text as T
import qualified Data.Text.Lazy.IO as TLIO
import Data.Time.Clock.POSIX (getPOSIXTime, posixSecondsToUTCTime)
import Data.Tuple (swap)
import qualified Data.Yaml as Y
import GHC.Generics
import HOpenPGP.Tools.Common
( banner
, keyMatchesEightOctetKeyId
, keyMatchesFingerprint
, keyMatchesUIDSubString
, versioner
, warranty
)
import HOpenPGP.Tools.Parser (parseTKExp)
import System.Directory (getHomeDirectory)
import Options.Applicative.Builder
( argument
, auto
, command
, footerDoc
, headerDoc
, help
, helpDoc
, info
, long
, metavar
, option
, prefs
, progDesc
, showDefault
, showHelpOnError
, str
, strOption
, switch
, value
)
import Options.Applicative.Extra (customExecParser, helper, hsubparser)
import Options.Applicative.Types (Parser)
import Prettyprinter.Convert.AnsiWlPprint (toAnsiWlPprint)
import Prettyprinter.Render.Text (hPutDoc, putDoc)
import Prettyprinter ((<+>), fillSep, hardline, list, pretty)
import System.IO (BufferMode(..), Handle, hFlush, hSetBuffering, stderr)
grabMatchingKeysConduit ::
(MonadResource m, MonadThrow m)
=> FilePath
-> Bool
-> Text
-> ConduitM () TK m ()
grabMatchingKeysConduit fp filt srch =
CB.sourceFile fp .| conduitGet get .| conduitToTKsDropping .|
(if filt
then conduitTKFilter ufp
else CL.filter matchAny)
where
matchAny tk =
either (const False) id $ fmap (keyMatchesFingerprint True tk) efp <|>
fmap (keyMatchesEightOctetKeyId True tk . Right) eeok <|>
return (keyMatchesUIDSubString srch tk)
efp = parseFingerprint srch
eeok = parseEightOctetKeyId srch
ufp = RTKFilterPredicate (parseE srch)
parseE =
either (error . ("filter parse error: " ++)) id . parseTKExp . T.unpack -- this should be more specialized
grabMatchingKeys :: FilePath -> Bool -> Text -> IO [TK]
grabMatchingKeys fp filt srch =
runConduitRes $ grabMatchingKeysConduit fp filt srch .| CL.consume
grabMatchingKeysKeyring :: FilePath -> Bool -> Text -> IO Keyring
grabMatchingKeysKeyring fp filt srch =
runConduitRes $ grabMatchingKeysConduit fp filt srch .| sinkKeyringMap
data Key =
Key
{ keysize :: Maybe Int
, keyalgo :: String
, keyalgoabbreviation :: String
, fpr :: String
}
deriving (Generic)
data TKey =
TKey
{ publickey :: Key
, uids :: [Text]
, subkeys :: [Key]
}
deriving (Generic)
instance A.ToJSON Key
instance A.ToJSON TKey
tkToTKey :: TK -> TKey
tkToTKey tk =
TKey
{ publickey = mkey (tk ^. tkKey . _1)
, uids = tk ^. tkUIDs ^.. traverse . _1
, subkeys = map (mkey . \(PublicSubkeyPkt x, _) -> x) (tk ^. tkSubs)
}
where
mkey =
Key <$> either (const Nothing) Just . pubkeySize . _pubkey <*> show .
_pkalgo <*>
pkalgoAbbrev .
_pkalgo <*>
show .
pretty .
fingerprint
showTKey :: TKey -> IO ()
showTKey key =
putDoc $ pretty "pub " <+> sizeabbrevkeyid (publickey key) <> hardline <>
mconcat
(map
(\x ->
pretty "uid " <+> pretty (T.unpack x) <>
hardline)
(uids key)) <>
mconcat
(map (\x -> pretty "sub " <+> sizeabbrevkeyid x <> hardline) (subkeys key)) <>
hardline
where
sizeabbrevkeyid k =
pretty (maybe "unknown" show (keysize k)) <>
pretty (keyalgoabbreviation k) <>
pretty "/" <>
pretty (fpr k)
data Options =
Options
{ keyring :: String
, graphOutputFormat :: GraphOutputFormat
, pathsOutputFormat :: PathsOutputFormat
, targetIsFilter :: Bool
, target1 :: String
, target2 :: String
, target3 :: String
}
data Command
= CmdList Options
| CmdExportPubkeys Options
| CmdGraph Options
| CmdFindPaths Options
data GraphOutputFormat
= GraphViz
| LossyPretty
deriving (Bounded, Enum, Eq, Read, Show)
data PathsOutputFormat
= Unstructured
| JSON
| YAML
deriving (Eq, Read, Show)
listO :: String -> Parser Options
listO homedir =
Options <$>
strOption (long "keyring" <> metavar "FILE" <> help "file containing keyring") <*>
pure GraphViz -- unused
<*>
option
auto
(long "output-format" <> metavar "FORMAT" <> value Unstructured <>
showDefault <>
help "output format") <*>
switch (long "filter" <> help "treat target as filter") <*>
(fromMaybe "" <$> optional (argument str (metavar "TARGET" <> targetHelp))) <*>
pure "" <*>
pure ""
where
targetHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $ pretty "target (which keys to output)*"
graphO :: String -> Parser Options
graphO homedir =
Options <$>
strOption (long "keyring" <> metavar "FILE" <> help "file containing keyring") <*>
option
auto
(long "output-format" <> metavar "FORMAT" <> value GraphViz <> showDefault <>
ofhelp) <*>
pure Unstructured -- unused
<*>
switch (long "filter" <> help "treat target as filter") <*>
(fromMaybe "" <$> optional (argument str (metavar "TARGET" <> targetHelp))) <*>
pure "" <*>
pure ""
where
ofhelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $ pretty "output format" <> hardline <>
list (map (pretty . show) ofchoices)
ofchoices = [minBound .. maxBound] :: [GraphOutputFormat]
targetHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $ pretty "target (which keys to graph)*"
findPathsO :: String -> Parser Options
findPathsO homedir =
Options <$>
strOption (long "keyring" <> metavar "FILE" <> help "file containing keyring") <*>
pure GraphViz -- unused
<*>
option
auto
(long "output-format" <> metavar "FORMAT" <> value Unstructured <>
showDefault <>
help "output format") <*>
switch (long "filter" <> help "treat targets as filter") <*>
argument str (metavar "TARGET-SET" <> targetHelp) <*>
argument str (metavar "FROM-KEYS" <> fromHelp) <*>
argument str (metavar "TO-KEYS" <> toHelp)
where
targetHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "target (which keys to use in pathfinding)*"
fromHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "from (which keys to use for the source of paths)*"
toHelp =
helpDoc . Just . toAnsiWlPprint $
pretty "to (which keys to use for the destinations of paths)*"
dispatch :: Command -> IO ()
dispatch (CmdList o) = banner' stderr >> hFlush stderr >> doList o
dispatch (CmdExportPubkeys o) =
banner' stderr >> hFlush stderr >> doExportPubkeys o
dispatch (CmdGraph o) = banner' stderr >> hFlush stderr >> doGraph o
dispatch (CmdFindPaths o) = banner' stderr >> hFlush stderr >> doFindPaths o
main :: IO ()
main = do
hSetBuffering stderr LineBuffering
homedir <- getHomeDirectory
customExecParser
(prefs showHelpOnError)
(info
(helper <*> versioner "hkt" <*> cmd homedir)
(headerDoc (Just (toAnsiWlPprint (banner "hkt"))) <>
progDesc "hOpenPGP Keyring Tool" <>
footerDoc (Just (toAnsiWlPprint (warranty "hkt"))))) >>=
dispatch
cmd :: String -> Parser Command
cmd homedir =
hsubparser
(command
"export-pubkeys"
(info
(CmdExportPubkeys <$> listO homedir)
(progDesc "export matching keys to stdout" <> footerDoc (Just foot))) <>
command
"findpaths"
(info
(CmdFindPaths <$> findPathsO homedir)
(progDesc "find short paths between keys" <> footerDoc (Just foot))) <>
command
"graph"
(info
(CmdGraph <$> graphO homedir)
(progDesc "graph certifications" <> footerDoc (Just foot))) <>
command
"list"
(info
(CmdList <$> listO homedir)
(progDesc "list matching keys" <> footerDoc (Just foot))))
where
foot =
toAnsiWlPprint $ hardline <>
fillSep
[ pretty "*if --filter is not specified, this must be"
, pretty "a fingerprint,"
, pretty "an eight-octet key ID,"
, pretty "or a substring of a UID (including an empty string)"
] <>
hardline <>
fillSep
[ pretty "if --filter is specified, it must be"
, pretty "something in filter syntax (see source)."
]
banner' :: Handle -> IO ()
banner' h = hPutDoc h (banner "hkt" <> hardline <> warranty "hkt" <> hardline)
doList :: Options -> IO ()
doList o = do
let ttarget1 = T.pack . target1
keys' <- grabMatchingKeys (keyring o) (targetIsFilter o) (ttarget1 o)
let keys = map tkToTKey keys'
case pathsOutputFormat o of
Unstructured -> mapM_ showTKey keys
JSON -> BL.putStr . A.encode $ keys
YAML -> B.putStr . Y.encode $ keys
putStrLn ""
doExportPubkeys :: Options -> IO ()
doExportPubkeys o = do
let ttarget1 = T.pack . target1
keys <- grabMatchingKeys (keyring o) (targetIsFilter o) (ttarget1 o)
case pathsOutputFormat o of
Unstructured -> mapM_ (BL.putStr . putTK') keys
JSON -> BL.putStr . A.encode $ keys
YAML -> B.putStr . Y.encode $ keys
where
putTK' key =
runPut $ do
put (PublicKey (key ^. tkKey . _1))
mapM_ (put . Signature) (_tkRevs key)
mapM_ putUid' (_tkUIDs key)
mapM_ putUat' (_tkUAts key)
mapM_ putSub' (_tkSubs key)
putUid' (u, sps) = put (UserId u) >> mapM_ (put . Signature) sps
putUat' (us, sps) = put (UserAttribute us) >> mapM_ (put . Signature) sps
putSub' (p, sps) = put p >> mapM_ (put . Signature) sps
doGraph :: Options -> IO ()
doGraph o = do
let ttarget1 = T.pack . target1
cpt <- getPOSIXTime
kr <- grabMatchingKeysKeyring (keyring o) (targetIsFilter o) (ttarget1 o)
let g =
buildKeyGraph
((buildMaps &&& id)
(rights
(map
(verifyTKWith
(verifySigWith (verifyAgainstKeyring kr))
(Just (posixSecondsToUTCTime cpt)))
(IxSet.toList kr))))
case graphOutputFormat o of
LossyPretty -> prettyPrint g
GraphViz ->
TLIO.putStrLn . printDotGraph . graphToDot nonClusteredLabeledNodesParams $
g
where
nonClusteredLabeledNodesParams =
nonClusteredParams {fmtNode = \(_, l) -> [toLabel $ show (pretty l)]}
buildMaps :: [TK] -> (KeyMaps, Int)
buildMaps =
foldr mapsInsertions (KeyMaps HashMap.empty HashMap.empty HashMap.empty, 0)
-- FIXME: this presumes no keyID collisions in the input
data KeyMaps =
KeyMaps
{ _k2f :: HashMap EightOctetKeyId TwentyOctetFingerprint
, _f2i :: HashMap TwentyOctetFingerprint Int
, _i2f :: HashMap Int TwentyOctetFingerprint
}
mapsInsertions :: TK -> (KeyMaps, Int) -> (KeyMaps, Int)
mapsInsertions tk (KeyMaps k2f f2i i2f, i) =
let fp = fingerprint (tk ^. tkKey . _1)
keyids = rights . map eightOctetKeyID $ (tk ^.. biplate :: [PKPayload])
i' = i + 1
k2f' = foldr (\k m -> HashMap.insert k fp m) k2f keyids
f2i' = HashMap.insert fp i' f2i
i2f' = HashMap.insert i' fp i2f
in (KeyMaps k2f' f2i' i2f', i')
buildKeyGraph ::
((KeyMaps, Int), [TK]) -> Gr TwentyOctetFingerprint HashAlgorithm
buildKeyGraph ((KeyMaps k2f f2i _, _), ks) = mkGraph nodes edges
where
nodes = map swap . HashMap.toList $ f2i
edges = filter (not . samesies) . nub . sort . concatMap tkToEdges $ ks
tkToEdges tk =
map
(\(ha, i) -> (source i, target tk, ha))
(mapMaybe (fakejoin . (hashAlgo &&& sigissuer)) (sigs tk))
target tk =
fromMaybe
(error "Epic fail")
(HashMap.lookup (fingerprint (tk ^. tkKey . _1)) f2i)
source i = fromMaybe (-1) (HashMap.lookup i k2f >>= flip HashMap.lookup f2i)
fakejoin (x, y) = fmap ((,) x) y
sigs tk =
concat
((tk ^.. tkUIDs . traverse . _2) ++ (tk ^.. tkUAts . traverse . _2))
samesies (x, y, _) = x == y
data PaF =
PaF
{ certPaths :: [Path]
, keyFingerprints :: Map String TwentyOctetFingerprint
}
deriving (Generic)
instance A.ToJSON PaF
doFindPaths :: Options -> IO ()
doFindPaths o = do
let ttarget1 = T.pack . target1
ttarget2 = T.pack . target2
ttarget3 = T.pack . target3
cpt <- getPOSIXTime
kr <- grabMatchingKeysKeyring (keyring o) (targetIsFilter o) (ttarget1 o)
-- FIXME: seriously clean this up
keys1 <-
runConduitRes $ CL.sourceList (IxSet.toList kr) .|
(if filt
then conduitTKFilter (ufpt (ttarget2 o))
else CL.filter (matchAny (ttarget2 o))) .|
CL.consume
keys2 <-
runConduitRes $ CL.sourceList (IxSet.toList kr) .|
(if filt
then conduitTKFilter (ufpt (ttarget3 o))
else CL.filter (matchAny (ttarget3 o))) .|
CL.consume
let ((KeyMaps k2f f2i i2f, i), ks) =
(buildMaps &&& id)
(rights
(map
(verifyTKWith
(verifySigWith (verifyAgainstKeyring kr))
(Just (posixSecondsToUTCTime cpt)))
(IxSet.toList kr)))
keygraph = buildKeyGraph ((KeyMaps k2f f2i i2f, i), ks)
keysToIs =
mapMaybe (\x -> HashMap.lookup (fingerprint (x ^. tkKey . _1)) f2i)
froms = keysToIs keys1
tos = keysToIs keys2
combos = froms >>= \f -> tos >>= \t -> return (f, t)
paths =
map
(\(x, y) ->
fromMaybe [] (sp x y (emap (const (1.0 :: Double)) keygraph)))
combos
paf =
PaF
paths
(Map.fromList
(mapMaybe
(\x -> HashMap.lookup x i2f >>= \y -> return (show x, y))
(nub (sort (concat paths)))))
case pathsOutputFormat o of
Unstructured -- FIXME: do something about this
-> do
putStrLn . unlines $ map (show . ((,) =<< length)) paths
putStrLn . unlines $
map
(\x ->
maybe (show x) show $ HashMap.lookup x i2f >>= \y ->
return (x, pretty y))
(nub (sort (concat paths)))
JSON -> BL.putStr . A.encode $ paf
YAML -> B.putStr . Y.encode $ paf
putStrLn ""
where
filt = targetIsFilter o
matchAny srch tk =
either (const False) id $
fmap (keyMatchesFingerprint True tk) (parseFingerprint srch) <|>
fmap
(keyMatchesEightOctetKeyId True tk . Right)
(parseEightOctetKeyId srch) <|>
return (keyMatchesUIDSubString srch tk)
ufpt srch = RTKFilterPredicate (parseE srch)
parseE e =
either (error . ("filter parse error: " ++)) id (parseTKExp (T.unpack e)) -- this should be more specialized
-- FIXME: deduplicate the following code
sigissuer :: SignaturePayload -> Maybe EightOctetKeyId
getIssuer :: SigSubPacketPayload -> Maybe EightOctetKeyId
hashAlgo :: SignaturePayload -> HashAlgorithm
sigissuer (SigVOther 2 _) = Nothing
sigissuer SigV3 {} = Nothing
sigissuer (SigV4 _ _ _ ys xs _ _) =
listToMaybe . mapMaybe (getIssuer . _sspPayload) $ (ys ++ xs) -- FIXME: what should this be if there are multiple matches?
sigissuer (SigVOther _ _) = error "We're in the future." -- FIXME
getIssuer (Issuer i) = Just i
getIssuer _ = Nothing
hashAlgo (SigV4 _ _ x _ _ _ _) = x
hashAlgo _ = error "V3 sig not supported here"
hopenpgp-tools-0.23.7/dist/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 013716 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 015016 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hot/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 015607 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hot/hot-tmp/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 017177 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hot/hot-tmp/HOpenPGP/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 020557 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hot/hot-tmp/HOpenPGP/Tools/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 021657 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hot/hot-tmp/HOpenPGP/Tools/Lexer.hs 0000644 0000000 0000000 00000406152 14251645322 023302 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}
{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}
{-# LINE 1 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Lexer
( alexEOF
, alexSetInput
, alexGetInput
, alexError
, alexScan
, ignorePendingBytes
, alexGetStartCode
, runAlex
, Alex(..)
, Token(..)
, AlexReturn(..)
, AlexPosn(..)
) where
import Prelude hiding (lex)
import Numeric (readHex)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603
#include "ghcconfig.h"
#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)
#include "config.h"
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array
#else
import Array
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array.Base (unsafeAt)
import GHC.Exts
#else
import GlaExts
#endif
{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Alex wrapper code.
--
-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
-- it for any purpose whatsoever.
import Control.Applicative as App (Applicative (..))
import Data.Word (Word8)
import Data.Char (ord)
import qualified Data.Bits
-- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.
utf8Encode :: Char -> [Word8]
utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'
utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])
utf8Encode' c = case go (ord c) of
(x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)
where
go oc
| oc <= 0x7f = ( oc
, [
])
| oc <= 0x7ff = ( 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)
, [0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
| oc <= 0xffff = ( 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)
, [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
| otherwise = ( 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)
, [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
type Byte = Word8
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- The input type
type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,
Char, -- previous char
[Byte], -- pending bytes on current char
String) -- current input string
ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput
ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)
alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char
alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c
alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)
alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))
alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing
alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c
in case utf8Encode' c of
(b, bs) -> p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Token positions
-- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three
-- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number
-- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the
-- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.
-- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,
-- assuming the usual eight character tab stops.
data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int
deriving (Eq,Show)
alexStartPos :: AlexPosn
alexStartPos = AlexPn 0 1 1
alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn
alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))
alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1
alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Monad (default and with ByteString input)
data AlexState = AlexState {
alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location
alex_inp :: String, -- the current input
alex_chr :: !Char, -- the character before the input
alex_bytes :: [Byte],
alex_scd :: !Int -- the current startcode
}
-- Compile with -funbox-strict-fields for best results!
runAlex :: String -> Alex a -> Either String a
runAlex input__ (Alex f)
= case f (AlexState {alex_bytes = [],
alex_pos = alexStartPos,
alex_inp = input__,
alex_chr = '\n',
alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg
Right ( _, a ) -> Right a
newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }
instance Functor Alex where
fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of
Left msg -> Left msg
Right (s', a') -> Right (s', f a')
instance Applicative Alex where
pure a = Alex $ \s -> Right (s, a)
fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of
Left msg -> Left msg
Right (s', f) -> case unAlex a s' of
Left msg -> Left msg
Right (s'', b) -> Right (s'', f b)
instance Monad Alex where
m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of
Left msg -> Left msg
Right (s',a) -> unAlex (k a) s'
return = App.pure
alexGetInput :: Alex AlexInput
alexGetInput
= Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->
Right (s, (pos,c,bs,inp__))
alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()
alexSetInput (pos,c,bs,inp__)
= Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of
state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())
alexError :: String -> Alex a
alexError message = Alex $ const $ Left message
alexGetStartCode :: Alex Int
alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)
alexSetStartCode :: Int -> Alex ()
alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())
alexMonadScan = do
inp__ <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp__ sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)
AlexSkip inp__' _len -> do
alexSetInput inp__'
alexMonadScan
AlexToken inp__' len action -> do
alexSetInput inp__'
action (ignorePendingBytes inp__) len
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Useful token actions
type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result
-- just ignore this token and scan another one
-- skip :: AlexAction result
skip _input _len = alexMonadScan
-- ignore this token, but set the start code to a new value
-- begin :: Int -> AlexAction result
begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan
-- perform an action for this token, and set the start code to a new value
andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result
(action `andBegin` code) input__ len = do
alexSetStartCode code
action input__ len
token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token
token t input__ len = return (t input__ len)
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Basic wrapper
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Basic wrapper, ByteString version
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Posn wrapper
-- Adds text positions to the basic model.
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Posn wrapper, ByteString version
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- GScan wrapper
-- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.
alex_tab_size :: Int
alex_tab_size = 8
alex_base :: AlexAddr
alex_base = AlexA#
"\xf8\xff\xff\xff\x8d\xff\xff\xff\xa2\xff\xff\xff\x8f\xff\xff\xff\xa3\xff\xff\xff\x96\xff\xff\xff\x98\xff\xff\xff\xa7\xff\xff\xff\x9e\xff\xff\xff\x9f\xff\xff\xff\xa0\xff\xff\xff\xd1\xff\xff\xff\xd2\xff\xff\xff\xd6\xff\xff\xff\x97\xff\xff\xff\xac\xff\xff\xff\xad\xff\xff\xff\xae\xff\xff\xff\x9d\xff\xff\xff\xb2\xff\xff\xff\xb4\xff\xff\xff\xb5\xff\xff\xff\xb6\xff\xff\xff\xe9\xff\xff\xff\xf1\xff\xff\xff\xc5\xff\xff\xff\xba\xff\xff\xff\xc0\xff\xff\xff\xb8\xff\xff\xff\xdc\xff\xff\xff\xe5\xff\xff\xff\xd3\xff\xff\xff\xd5\xff\xff\xff\xe0\xff\xff\xff\xe2\xff\xff\xff\xe8\xff\xff\xff\x0e\x00\x00\x00\xef\xff\xff\xff\xea\xff\xff\xff\xeb\xff\xff\xff\xec\xff\xff\xff\xed\xff\xff\xff\xf9\xff\xff\xff\x05\x00\x00\x00\x06\x00\x00\x00\x11\x00\x00\x00\x23\x00\x00\x00\x38\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x1f\x00\x00\x00\x07\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x00\x0f\x00\x00\x00\x12\x00\x00\x00\x13\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x0c\x00\x00\x00\x1c\x00\x00\x00\x19\x00\x00\x00\x14\x00\x00\x00\x1a\x00\x00\x00\x1b\x00\x00\x00\x1d\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x31\x00\x00\x00\x33\x00\x00\x00\x3c\x00\x00\x00\x36\x00\x00\x00\x37\x00\x00\x00\x39\x00\x00\x00\x3a\x00\x00\x00\x5a\x00\x00\x00\x45\x00\x00\x00\x26\x00\x00\x00\x29\x00\x00\x00\x32\x00\x00\x00\x2b\x00\x00\x00\x1e\x00\x00\x00\x2c\x00\x00\x00\x2f\x00\x00\x00\x21\x00\x00\x00\x3b\x00\x00\x00\x25\x00\x00\x00\x27\x00\x00\x00\xee\x00\x00\x00\xef\x00\x00\x00\xf0\x00\x00\x00\xf1\x00\x00\x00\x3d\x00\x00\x00\xf2\x00\x00\x00\xf3\x00\x00\x00\xf4\x00\x00\x00\xf5\x00\x00\x00\x34\x00\x00\x00\x3e\x00\x00\x00\xf8\x00\x00\x00\x43\x00\x00\x00\xe6\x00\x00\x00\x44\x00\x00\x00\xcc\x00\x00\x00\x9b\x01\x00\x00\x9c\x01\x00\x00\xe9\x00\x00\x00\xf6\x00\x00\x00\x3f\x00\x00\x00\x40\x00\x00\x00\x41\x00\x00\x00\xd5\x00\x00\x00\x2a\x00\x00\x00\x2e\x00\x00\x00\x30\x00\x00\x00\xce\x00\x00\x00\xf7\x00\x00\x00\xd7\x00\x00\x00\xcb\x00\x00\x00\xda\x00\x00\x00\xdb\x00\x00\x00\xcf\x00\x00\x00\xe0\x00\x00\x00\xdc\x00\x00\x00\xe2\x00\x00\x00\xdd\x00\x00\x00\xde\x00\x00\x00\x99\x01\x00\x00\xdf\x00\x00\x00\xe1\x00\x00\x00\xe3\x00\x00\x00\xe8\x00\x00\x00\xa4\x01\x00\x00\xf9\x00\x00\x00\xe4\x00\x00\x00\xea\x00\x00\x00\xeb\x00\x00\x00\xec\x00\x00\x00\xd8\x00\x00\x00\xfa\x00\x00\x00\x28\x00\x00\x00\xed\x00\x00\x00\xfb\x00\x00\x00\x81\x01\x00\x00\x82\x01\x00\x00\xfe\x00\x00\x00\xfc\x00\x00\x00\x79\x01\x00\x00\x01\x01\x00\x00\x8c\x01\x00\x00\x8d\x01\x00\x00\x7c\x01\x00\x00\x89\x01\x00\x00\x88\x01\x00\x00\x8a\x01\x00\x00\x8b\x01\x00\x00\x8f\x01\x00\x00\x92\x01\x00\x00\x93\x01\x00\x00\x94\x01\x00\x00\x96\x01\x00\x00\x8e\x01\x00\x00\x95\x01\x00\x00\x85\x01\x00\x00\x98\x01\x00\x00\x90\x01\x00\x00\x9d\x01\x00\x00\xa0\x01\x00\x00\x91\x01\x00\x00\x97\x01\x00\x00\x9a\x01\x00\x00\x9e\x01\x00\x00\x9f\x01\x00\x00\xa7\x01\x00\x00\xac\x01\x00\x00\xad\x01\x00\x00\xaf\x01\x00\x00\xb0\x01\x00\x00\xb1\x01\x00\x00\xae\x01\x00\x00\xb7\x01\x00\x00\xb2\x01\x00\x00\xa1\x01\x00\x00\xa3\x01\x00\x00\xb3\x01\x00\x00\xb8\x01\x00\x00\xa2\x01\x00\x00\xb4\x01\x00\x00\xe7\x00\x00\x00\xb5\x01\x00\x00\xbe\x01\x00\x00\xb6\x01\x00\x00\xb9\x01\x00\x00\xba\x01\x00\x00\xbb\x01\x00\x00\xc1\x01\x00\x00\xc2\x01\x00\x00\xce\x01\x00\x00\xd1\x01\x00\x00\xbc\x01\x00\x00\xbf\x01\x00\x00\xbd\x01\x00\x00\xc0\x01\x00\x00\xc3\x01\x00\x00\xe4\x01\x00\x00\xe5\x01\x00\x00\xc4\x01\x00\x00\xc6\x01\x00\x00\xc9\x01\x00\x00\xc7\x01\x00\x00\xca\x01\x00\x00\xc8\x01\x00\x00\xd2\x01\x00\x00\xcf\x01\x00\x00\xd3\x01\x00\x00\xcb\x01\x00\x00\xd8\x01\x00\x00\xd0\x01\x00\x00\xd5\x01\x00\x00\xd6\x01\x00\x00\xd7\x01\x00\x00\xc5\x01\x00\x00\xcc\x01\x00\x00\xda\x01\x00\x00\xd4\x01\x00\x00\xdb\x01\x00\x00\xd9\x01\x00\x00\xe0\x01\x00\x00\xe1\x01\x00\x00\xe2\x01\x00\x00\xe3\x01\x00\x00\xe6\x01\x00\x00\xe7\x01\x00\x00\xea\x01\x00\x00\xeb\x01\x00\x00\xe8\x01\x00\x00\xee\x01\x00\x00\xf3\x01\x00\x00\xec\x01\x00\x00\xed\x01\x00\x00\xde\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xdc\x01\x00\x00\x88\x02\x00\x00\xef\x01\x00\x00\xdf\x01\x00\x00\xf2\x01\x00\x00\x99\x02\x00\x00\xf4\x01\x00\x00\xf5\x01\x00\x00\xf7\x01\x00\x00\xf8\x01\x00\x00\xf0\x01\x00\x00\x8a\x02\x00\x00\xf9\x01\x00\x00\x9c\x02\x00\x00\x9d\x02\x00\x00\xfb\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x55\x02\x00\x00\x9a\x02\x00\x00\x0d\x03\x00\x00\xf6\x01\x00\x00\xfc\x01\x00\x00\xfd\x01\x00\x00\x83\x03\x00\x00\x43\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x73\x02\x00\x00\x6f\x02\x00\x00\x6a\x02\x00\x00\xa1\x02\x00\x00\x32\x02\x00\x00\xfe\x01\x00\x00\xa2\x02\x00\x00\x75\x02\x00\x00\x76\x02\x00\x00\x77\x02\x00\x00\x78\x02\x00\x00\x7d\x02\x00\x00\x7a\x02\x00\x00\x7c\x02\x00\x00\x7f\x02\x00\x00\x85\x02\x00\x00\x89\x02\x00\x00\x82\x02\x00\x00\x39\x04\x00\x00\x14\x04\x00\x00\x92\x02\x00\x00\x83\x02\x00\x00\x8b\x02\x00\x00\x90\x02\x00\x00\xc5\x02\x00\x00\xc8\x02\x00\x00\xcd\x02\x00\x00\xce\x02\x00\x00\xd7\x02\x00\x00\x94\x02\x00\x00\x95\x02\x00\x00\x9e\x02\x00\x00\xe2\x02\x00\x00\xe3\x02\x00\x00\xec\x02\x00\x00\xeb\x02\x00\x00\xed\x02\x00\x00\xf4\x02\x00\x00\xe8\x02\x00\x00\xf9\x02\x00\x00\x5e\x03\x00\x00\x2c\x04\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0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, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccSkip
, AlexAcc 194
, AlexAcc 193
, AlexAcc 192
, AlexAcc 191
, AlexAcc 190
, AlexAcc 189
, AlexAcc 188
, AlexAcc 187
, AlexAcc 186
, AlexAcc 185
, AlexAcc 184
, AlexAcc 183
, AlexAcc 182
, AlexAcc 181
, AlexAcc 180
, AlexAcc 179
, AlexAcc 178
, AlexAcc 177
, AlexAcc 176
, AlexAcc 175
, AlexAcc 174
, AlexAcc 173
, AlexAcc 172
, AlexAcc 171
, AlexAcc 170
, AlexAcc 169
, AlexAcc 168
, AlexAcc 167
, AlexAcc 166
, AlexAcc 165
, AlexAcc 164
, AlexAcc 163
, AlexAcc 162
, AlexAcc 161
, AlexAcc 160
, AlexAcc 159
, AlexAcc 158
, AlexAcc 157
, AlexAcc 156
, AlexAcc 155
, AlexAcc 154
, AlexAcc 153
, AlexAcc 152
, AlexAcc 151
, AlexAcc 150
, AlexAcc 149
, AlexAcc 148
, AlexAcc 147
, AlexAcc 146
, AlexAcc 145
, AlexAcc 144
, AlexAcc 143
, AlexAcc 142
, AlexAcc 141
, AlexAcc 140
, AlexAcc 139
, AlexAcc 138
, AlexAcc 137
, AlexAcc 136
, AlexAcc 135
, AlexAcc 134
, AlexAcc 133
, AlexAcc 132
, AlexAcc 131
, AlexAcc 130
, AlexAcc 129
, AlexAcc 128
, AlexAcc 127
, AlexAcc 126
, AlexAcc 125
, AlexAcc 124
, AlexAcc 123
, AlexAcc 122
, AlexAcc 121
, AlexAcc 120
, AlexAcc 119
, AlexAcc 118
, AlexAcc 117
, AlexAcc 116
, AlexAcc 115
, AlexAcc 114
, AlexAcc 113
, AlexAcc 112
, AlexAcc 111
, AlexAcc 110
, AlexAcc 109
, AlexAcc 108
, AlexAcc 107
, AlexAcc 106
, AlexAcc 105
, AlexAcc 104
, AlexAcc 103
, AlexAcc 102
, AlexAcc 101
, AlexAcc 100
, AlexAcc 99
, AlexAcc 98
, AlexAcc 97
, AlexAcc 96
, AlexAcc 95
, AlexAcc 94
, AlexAcc 93
, AlexAcc 92
, AlexAcc 91
, AlexAcc 90
, AlexAcc 89
, AlexAcc 88
, AlexAcc 87
, AlexAcc 86
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, AlexAcc 84
, AlexAcc 83
, AlexAcc 82
, AlexAcc 81
, AlexAcc 80
, AlexAcc 79
, AlexAcc 78
, AlexAcc 77
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, AlexAcc 72
, AlexAcc 71
, AlexAcc 70
, AlexAcc 69
, AlexAcc 68
, AlexAcc 67
, AlexAcc 66
, AlexAcc 65
, AlexAcc 64
, AlexAcc 63
, AlexAcc 62
, AlexAcc 61
, AlexAcc 60
, AlexAcc 59
, AlexAcc 58
, AlexAcc 57
, AlexAcc 56
, AlexAcc 55
, AlexAcc 54
, AlexAcc 53
, AlexAcc 52
, AlexAcc 51
, AlexAcc 50
, AlexAcc 49
, AlexAcc 48
, AlexAcc 47
, AlexAcc 46
, AlexAcc 45
, AlexAcc 44
, AlexAcc 43
, AlexAcc 42
, AlexAcc 41
, AlexAcc 40
, AlexAcc 39
, AlexAcc 38
, AlexAcc 37
, AlexAcc 36
, AlexAcc 35
, AlexAcc 34
, AlexAcc 33
, AlexAcc 32
, AlexAcc 31
, AlexAcc 30
, AlexAcc 29
, AlexAcc 28
, AlexAcc 27
, AlexAcc 26
, AlexAcc 25
, AlexAcc 24
, AlexAcc 23
, AlexAcc 22
, AlexAcc 21
, AlexAcc 20
, AlexAcc 19
, AlexAcc 18
, AlexAcc 17
, AlexAcc 16
, AlexAcc 15
, AlexAcc 14
, AlexAcc 13
, AlexAcc 12
, AlexAcc 11
, AlexAcc 10
, AlexAcc 9
, AlexAcc 8
, AlexAcc 7
, AlexAcc 6
, AlexAcc 5
, AlexAcc 4
, AlexAcc 3
, AlexAcc 2
, AlexAcc 1
, AlexAcc 0
]
alex_actions = array (0 :: Int, 195)
[ (194,alex_action_1)
, (193,alex_action_2)
, (192,alex_action_3)
, (191,alex_action_4)
, (190,alex_action_5)
, (189,alex_action_6)
, (188,alex_action_7)
, (187,alex_action_8)
, (186,alex_action_9)
, (185,alex_action_10)
, (184,alex_action_11)
, (183,alex_action_12)
, (182,alex_action_13)
, (181,alex_action_14)
, (180,alex_action_15)
, (179,alex_action_16)
, (178,alex_action_17)
, (177,alex_action_18)
, (176,alex_action_19)
, (175,alex_action_20)
, (174,alex_action_21)
, (173,alex_action_22)
, (172,alex_action_23)
, (171,alex_action_24)
, (170,alex_action_25)
, (169,alex_action_26)
, (168,alex_action_27)
, (167,alex_action_28)
, (166,alex_action_29)
, (165,alex_action_30)
, (164,alex_action_31)
, (163,alex_action_32)
, (162,alex_action_33)
, (161,alex_action_34)
, (160,alex_action_35)
, (159,alex_action_36)
, (158,alex_action_37)
, (157,alex_action_38)
, (156,alex_action_39)
, (155,alex_action_40)
, (154,alex_action_41)
, (153,alex_action_42)
, (152,alex_action_43)
, (151,alex_action_44)
, (150,alex_action_45)
, (149,alex_action_46)
, (148,alex_action_47)
, (147,alex_action_48)
, (146,alex_action_49)
, (145,alex_action_50)
, (144,alex_action_51)
, (143,alex_action_52)
, (142,alex_action_53)
, (141,alex_action_54)
, (140,alex_action_55)
, (139,alex_action_56)
, (138,alex_action_57)
, (137,alex_action_58)
, (136,alex_action_59)
, (135,alex_action_60)
, (134,alex_action_60)
, (133,alex_action_61)
, (132,alex_action_62)
, (131,alex_action_62)
, (130,alex_action_63)
, (129,alex_action_64)
, (128,alex_action_64)
, (127,alex_action_64)
, (126,alex_action_64)
, (125,alex_action_64)
, (124,alex_action_64)
, (123,alex_action_64)
, (122,alex_action_64)
, (121,alex_action_64)
, (120,alex_action_64)
, (119,alex_action_64)
, (118,alex_action_64)
, (117,alex_action_64)
, (116,alex_action_64)
, (115,alex_action_64)
, (114,alex_action_64)
, (113,alex_action_64)
, (112,alex_action_64)
, (111,alex_action_64)
, (110,alex_action_64)
, (109,alex_action_64)
, (108,alex_action_64)
, (107,alex_action_64)
, (106,alex_action_64)
, (105,alex_action_64)
, (104,alex_action_64)
, (103,alex_action_64)
, (102,alex_action_64)
, (101,alex_action_64)
, (100,alex_action_64)
, (99,alex_action_64)
, (98,alex_action_64)
, (97,alex_action_64)
, (96,alex_action_64)
, (95,alex_action_64)
, (94,alex_action_64)
, (93,alex_action_64)
, (92,alex_action_64)
, (91,alex_action_64)
, (90,alex_action_64)
, (89,alex_action_65)
, (88,alex_action_65)
, (87,alex_action_65)
, (86,alex_action_65)
, (85,alex_action_65)
, (84,alex_action_65)
, (83,alex_action_65)
, (82,alex_action_65)
, (81,alex_action_65)
, (80,alex_action_65)
, (79,alex_action_65)
, (78,alex_action_65)
, (77,alex_action_65)
, (76,alex_action_65)
, (75,alex_action_65)
, (74,alex_action_65)
, (73,alex_action_65)
, (72,alex_action_65)
, (71,alex_action_65)
, (70,alex_action_65)
, (69,alex_action_65)
, (68,alex_action_65)
, (67,alex_action_65)
, (66,alex_action_65)
, (65,alex_action_65)
, (64,alex_action_65)
, (63,alex_action_65)
, (62,alex_action_65)
, (61,alex_action_65)
, (60,alex_action_65)
, (59,alex_action_65)
, (58,alex_action_65)
, (57,alex_action_65)
, (56,alex_action_65)
, (55,alex_action_65)
, (54,alex_action_65)
, (53,alex_action_65)
, (52,alex_action_65)
, (51,alex_action_65)
, (50,alex_action_65)
, (49,alex_action_65)
, (48,alex_action_65)
, (47,alex_action_65)
, (46,alex_action_65)
, (45,alex_action_65)
, (44,alex_action_65)
, (43,alex_action_65)
, (42,alex_action_65)
, (41,alex_action_65)
, (40,alex_action_65)
, (39,alex_action_66)
, (38,alex_action_66)
, (37,alex_action_66)
, (36,alex_action_66)
, (35,alex_action_66)
, (34,alex_action_66)
, (33,alex_action_66)
, (32,alex_action_66)
, (31,alex_action_66)
, (30,alex_action_66)
, (29,alex_action_66)
, (28,alex_action_66)
, (27,alex_action_66)
, (26,alex_action_66)
, (25,alex_action_66)
, (24,alex_action_66)
, (23,alex_action_66)
, (22,alex_action_66)
, (21,alex_action_66)
, (20,alex_action_66)
, (19,alex_action_66)
, (18,alex_action_66)
, (17,alex_action_66)
, (16,alex_action_66)
, (15,alex_action_66)
, (14,alex_action_66)
, (13,alex_action_66)
, (12,alex_action_66)
, (11,alex_action_66)
, (10,alex_action_66)
, (9,alex_action_66)
, (8,alex_action_66)
, (7,alex_action_66)
, (6,alex_action_66)
, (5,alex_action_66)
, (4,alex_action_66)
, (3,alex_action_66)
, (2,alex_action_66)
, (1,alex_action_66)
, (0,alex_action_67)
]
{-# LINE 99 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}
data Token
= TokenTag
| TokenAfter
| TokenAnd
| TokenAny
| TokenBefore
| TokenNot
| TokenNow
| TokenOr
| TokenInt Integer
| TokenEq
| TokenLt
| TokenGt
| TokenLParen
| TokenRParen
| TokenEOF
| TokenPKVersion
| TokenSigVersion
| TokenSigType
| TokenPKAlgo
| TokenSigPKAlgo
| TokenHashAlgo
| TokenRSA
| TokenDSA
| TokenElgamal
| TokenECDSA
| TokenECDH
| TokenDH
| TokenBinary
| TokenCanonicalText
| TokenStandalone
| TokenGenericCert
| TokenPersonaCert
| TokenCasualCert
| TokenPositiveCert
| TokenSubkeyBindingSig
| TokenPrimaryKeyBindingSig
| TokenSignatureDirectlyOnAKey
| TokenKeyRevocationSig
| TokenSubkeyRevocationSig
| TokenCertRevocationSig
| TokenTimestampSig
| TokenMD5
| TokenSHA1
| TokenRIPEMD160
| TokenSHA256
| TokenSHA384
| TokenSHA512
| TokenSHA224
| TokenKeysize
| TokenTimestamp
| TokenFingerprint
| TokenKeyID
| TokenFpr TwentyOctetFingerprint
| TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)
| TokenLength
| TokenEvery
| TokenOne
| TokenOf
| TokenContains
| TokenUids
| TokenStr String
| TokenA
| TokenSubkey
| TokenSigCreationTime
deriving (Eq,Show)
alexEOF = return TokenEOF
lex :: (String -> a) -> AlexAction a
lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))
lex' :: a -> AlexAction a
lex' = lex . const
alex_action_1 = lex' TokenA
alex_action_2 = lex' TokenAnd
alex_action_3 = lex' TokenAny
alex_action_4 = lex' TokenEvery
alex_action_5 = lex' TokenNot
alex_action_6 = lex' TokenNow
alex_action_7 = lex' TokenOne
alex_action_8 = lex' TokenOr
alex_action_9 = lex' TokenSubkey
alex_action_10 = lex' TokenTag
alex_action_11 = lex' TokenOf
alex_action_12 = lex' TokenEq
alex_action_13 = lex' TokenEq
alex_action_14 = lex' TokenEq
alex_action_15 = lex' TokenLt
alex_action_16 = lex' TokenGt
alex_action_17 = lex' TokenLParen
alex_action_18 = lex' TokenRParen
alex_action_19 = lex' TokenContains
alex_action_20 = lex' TokenPKVersion
alex_action_21 = lex' TokenSigVersion
alex_action_22 = lex' TokenSigType
alex_action_23 = lex' TokenPKAlgo
alex_action_24 = lex' TokenSigPKAlgo
alex_action_25 = lex' TokenHashAlgo
alex_action_26 = lex' TokenRSA
alex_action_27 = lex' TokenDSA
alex_action_28 = lex' TokenElgamal
alex_action_29 = lex' TokenECDSA
alex_action_30 = lex' TokenECDH
alex_action_31 = lex' TokenDH
alex_action_32 = lex' TokenBinary
alex_action_33 = lex' TokenCanonicalText
alex_action_34 = lex' TokenStandalone
alex_action_35 = lex' TokenGenericCert
alex_action_36 = lex' TokenPersonaCert
alex_action_37 = lex' TokenCasualCert
alex_action_38 = lex' TokenPositiveCert
alex_action_39 = lex' TokenSubkeyBindingSig
alex_action_40 = lex' TokenPrimaryKeyBindingSig
alex_action_41 = lex' TokenSignatureDirectlyOnAKey
alex_action_42 = lex' TokenKeyRevocationSig
alex_action_43 = lex' TokenSubkeyRevocationSig
alex_action_44 = lex' TokenCertRevocationSig
alex_action_45 = lex' TokenTimestampSig
alex_action_46 = lex' TokenMD5
alex_action_47 = lex' TokenSHA1
alex_action_48 = lex' TokenRIPEMD160
alex_action_49 = lex' TokenSHA256
alex_action_50 = lex' TokenSHA384
alex_action_51 = lex' TokenSHA512
alex_action_52 = lex' TokenSHA224
alex_action_53 = lex' TokenUids
alex_action_54 = lex' TokenKeysize
alex_action_55 = lex' TokenLength
alex_action_56 = lex' TokenTimestamp
alex_action_57 = lex' TokenFingerprint
alex_action_58 = lex' TokenKeyID
alex_action_59 = lex' TokenSigCreationTime
alex_action_60 = lex (TokenFpr . read)
alex_action_61 = lex (TokenFpr . read . drop 2)
alex_action_62 = lex (TokenLongID . Right . read)
alex_action_63 = lex (TokenLongID . Right . read . drop 2)
alex_action_64 = lex (TokenInt . fromIntegral . read)
alex_action_65 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex)
alex_action_66 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2)
alex_action_67 = lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 2)))
{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- ALEX TEMPLATE
--
-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
-- it for any purpose whatsoever.
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- INTERNALS and main scanner engine
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))
#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))
#else
#define GTE(n,m) (n >=# m)
#define EQ(n,m) (n ==# m)
#endif
data AlexAddr = AlexA# Addr#
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
uncheckedShiftL# = shiftL#
#endif
{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}
alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow16Int# i
where
i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)
high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 2#
#else
indexInt16OffAddr# arr off
#endif
{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}
alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow32Int# i
where
i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`
(b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`
(b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)
b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))
b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))
b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 4#
#else
indexInt32OffAddr# arr off
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
quickIndex arr i = arr ! i
#else
-- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.
quickIndex = unsafeAt
#endif
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Main lexing routines
data AlexReturn a
= AlexEOF
| AlexError !AlexInput
| AlexSkip !AlexInput !Int
| AlexToken !AlexInput !Int a
-- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a
alexScan input__ (I# (sc))
= alexScanUser undefined input__ (I# (sc))
alexScanUser user__ input__ (I# (sc))
= case alex_scan_tkn user__ input__ 0# input__ sc AlexNone of
(AlexNone, input__') ->
case alexGetByte input__ of
Nothing ->
AlexEOF
Just _ ->
AlexError input__'
(AlexLastSkip input__'' len, _) ->
AlexSkip input__'' len
(AlexLastAcc k input__''' len, _) ->
AlexToken input__''' len (alex_actions ! k)
-- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting
-- state it encountered.
alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =
input__ `seq` -- strict in the input
let
new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))
in
new_acc `seq`
case alexGetByte input__ of
Nothing -> (new_acc, input__)
Just (c, new_input) ->
case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->
let
base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s
offset = (base +# ord_c)
check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset
new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)
then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset
else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s
in
case new_s of
-1# -> (new_acc, input__)
-- on an error, we want to keep the input *before* the
-- character that failed, not after.
_ -> alex_scan_tkn user__ orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)
-- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)
new_input new_s new_acc
}
where
check_accs (AlexAccNone) = last_acc
check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))
check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ (I# (len))
data AlexLastAcc
= AlexNone
| AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int
| AlexLastSkip !AlexInput !Int
data AlexAcc user
= AlexAccNone
| AlexAcc Int
| AlexAccSkip
hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hot/hot-tmp/HOpenPGP/Tools/Parser.hs 0000644 0000000 0000000 00000224016 14251645322 023454 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# OPTIONS_GHC -w #-}
{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}
#endif
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
-- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))
import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)
import HOpenPGP.Tools.Lexer
import Control.Applicative (liftA2)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Monad.Loops (allM, anyM)
import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)
import Data.List (isInfixOf)
import qualified Data.Text as T
import Prettyprinter (pretty)
import qualified Data.Array as Happy_Data_Array
import qualified Data.Bits as Bits
import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts
import Control.Applicative(Applicative(..))
import Control.Monad (ap)
-- parser produced by Happy Version 1.19.12
newtype HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 = HappyAbsSyn HappyAny
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607
type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any
#else
type HappyAny = forall a . a
#endif
happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn5 #-}
happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t5
happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut5 #-}
happyIn6 :: t6 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn6 #-}
happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t6
happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut6 #-}
happyIn7 :: t7 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn7 #-}
happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t7
happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut7 #-}
happyIn8 :: t8 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn8 #-}
happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t8
happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut8 #-}
happyIn9 :: t9 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn9 #-}
happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t9
happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut9 #-}
happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn10 #-}
happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t10
happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut10 #-}
happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn11 #-}
happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t11
happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut11 #-}
happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn12 #-}
happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t12
happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut12 #-}
happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn13 #-}
happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t13
happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut13 #-}
happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn14 #-}
happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t14
happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut14 #-}
happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn15 #-}
happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t15
happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut15 #-}
happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn16 #-}
happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t16
happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut16 #-}
happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn17 #-}
happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t17
happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut17 #-}
happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn18 #-}
happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t18
happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut18 #-}
happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn19 #-}
happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t19
happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut19 #-}
happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn20 #-}
happyOut20 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t20
happyOut20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut20 #-}
happyIn21 :: t21 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn21 #-}
happyOut21 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t21
happyOut21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut21 #-}
happyIn22 :: t22 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn22 #-}
happyOut22 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t22
happyOut22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut22 #-}
happyInTok :: (Token) -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyInTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyInTok #-}
happyOutTok :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> (Token)
happyOutTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOutTok #-}
happyExpList :: HappyAddr
happyExpList = HappyA# 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happyCheck :: HappyAddr
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happyTable :: HappyAddr
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(85 , happyReduce_85)
]
happy_n_terms = 63 :: Int
happy_n_nonterms = 18 :: Int
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happyReduce_2 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_2 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_2
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= happyIn5
(return True
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_3 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_3 = happySpecReduce_2 0# happyReduction_3
happyReduction_3 happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
happyIn5
(fmap not happy_var_2
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_4 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_4 = happySpecReduce_3 0# happyReduction_4
happyReduction_4 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut5 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn5
(liftA2 (&&) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_5 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_5 = happySpecReduce_3 0# happyReduction_5
happyReduction_5 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut5 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn5
(liftA2 (||) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_6 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_6 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_6
happyReduction_6 happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn5
(tkUsingPKP happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_7 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_7 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_7
happyReduction_7 happy_x_1
= case happyOut7 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn5
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_8 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_8 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_8
happyReduction_8 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetPKVersion) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_9 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_9 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_9
happyReduction_9 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut11 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetPKAlgo) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_10 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_10 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_10
happyReduction_10 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetKeysize) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_11 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_11 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_11
happyReduction_11 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetTimestamp) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_12 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_12 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_12
happyReduction_12 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut12 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader (show . pretty . pkpGetFingerprint)) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_13 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_13 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_13
happyReduction_13 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut13 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetEOKI) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_14 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_14 = happyReduce 6# 2# happyReduction_14
happyReduction_14 (happy_x_6 `HappyStk`
happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_5 of { happy_var_5 ->
case happyOutTok happy_x_6 of { (TokenStr happy_var_6) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll allM (happy_var_5 (return (T.pack happy_var_6))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_15 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_15 = happyReduce 6# 2# happyReduction_15
happyReduction_15 (happy_x_6 `HappyStk`
happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_5 of { happy_var_5 ->
case happyOutTok happy_x_6 of { (TokenStr happy_var_6) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM (happy_var_5 (return (T.pack happy_var_6))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_16 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_16 = happyReduce 5# 2# happyReduction_16
happyReduction_16 (happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_4 of { happy_var_4 ->
case happyOutTok happy_x_5 of { (TokenStr happy_var_5) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM (happy_var_4 (return (T.pack happy_var_5))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_17 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_17 = happySpecReduce_3 2# happyReduction_17
happyReduction_17 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn7
(withReader tkGetSubs (anyReader happy_var_3)
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_18 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_18 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_18
happyReduction_18 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_19 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_19 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_19
happyReduction_19 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_20 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_20 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_20
happyReduction_20 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_21 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_21 = happySpecReduce_1 4# happyReduction_21
happyReduction_21 happy_x_1
= happyIn9
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_22 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_22 = happySpecReduce_1 4# happyReduction_22
happyReduction_22 happy_x_1
= happyIn9
(liftA2 (flip isInfixOf)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_23 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_23 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_23
happyReduction_23 happy_x_1
= happyIn10
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_24 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_24 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_24
happyReduction_24 happy_x_1
= happyIn10
(liftA2 T.isInfixOf
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_25 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_25 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_25
happyReduction_25 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal RSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_26 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_26 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_26
happyReduction_26 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal DSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_27 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_27 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_27
happyReduction_27 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_28 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_28 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_28
happyReduction_28 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ECDSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_29 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_29 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_29
happyReduction_29 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ECDH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_30 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_30 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_30
happyReduction_30 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal DH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_31 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_31 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_31
happyReduction_31 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn11
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_32 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_32 = happySpecReduce_1 7# happyReduction_32
happyReduction_32 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenFpr happy_var_1) ->
happyIn12
((show . pretty) happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_33 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_33 = happySpecReduce_1 8# happyReduction_33
happyReduction_33 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenLongID happy_var_1) ->
happyIn13
(either (const "BROKEN") show happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_34 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_34 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_34
happyReduction_34 happy_x_1
= happyIn14
(return True
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_35 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_35 = happySpecReduce_2 9# happyReduction_35
happyReduction_35 happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
happyIn14
(fmap not happy_var_2
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_36 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_36 = happySpecReduce_3 9# happyReduction_36
happyReduction_36 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut14 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn14
(liftA2 (&&) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_37 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_37 = happySpecReduce_3 9# happyReduction_37
happyReduction_37 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut14 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn14
(liftA2 (||) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_38 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_38 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_38
happyReduction_38 happy_x_1
= case happyOut15 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_39 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_39 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_39
happyReduction_39 happy_x_1
= case happyOut17 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_40 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_40 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_40
happyReduction_40 happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(pUsingPKP (maybeR True happy_var_1)
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_41 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_41 = happySpecReduce_3 10# happyReduction_41
happyReduction_41 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut16 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn15
(happy_var_2 (reader oGetTag) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_42 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_42 = happySpecReduce_3 10# happyReduction_42
happyReduction_42 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut16 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn15
(happy_var_2 (reader oGetLength) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_43 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_43 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_43
happyReduction_43 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_44 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_44 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_44
happyReduction_44 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_45 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_45 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_45
happyReduction_45 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_46 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_46 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_46
happyReduction_46 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSigVersion) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_47 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_47 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_47
happyReduction_47 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut19 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSigType) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_48 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_48 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_48
happyReduction_48 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut20 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetPKAlgo) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_49 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_49 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_49
happyReduction_49 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut21 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetHashAlgo) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_50 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_50 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_50
happyReduction_50 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut22 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSCT) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_51 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_51 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_51
happyReduction_51 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_52 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_52 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_52
happyReduction_52 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_53 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_53 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_53
happyReduction_53 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_54 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_54 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_54
happyReduction_54 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal BinarySig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_55 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_55 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_55
happyReduction_55 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CanonicalTextSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_56 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_56 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_56
happyReduction_56 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal StandaloneSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_57 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_57 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_57
happyReduction_57 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal GenericCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_58 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_58 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_58
happyReduction_58 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PersonaCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_59 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_59 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_59
happyReduction_59 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CasualCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_60 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_60 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_60
happyReduction_60 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PositiveCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_61 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_61 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_61
happyReduction_61 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SubkeyBindingSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_62 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_62 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_62
happyReduction_62 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PrimaryKeyBindingSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_63 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_63 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_63
happyReduction_63 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SignatureDirectlyOnAKey)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_64 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_64 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_64
happyReduction_64 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal KeyRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_65 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_65 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_65
happyReduction_65 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SubkeyRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_66 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_66 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_66
happyReduction_66 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CertRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_67 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_67 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_67
happyReduction_67 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal TimestampSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_68 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_68 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_68
happyReduction_68 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn19
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_69 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_69 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_69
happyReduction_69 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal RSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_70 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_70 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_70
happyReduction_70 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal DSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_71 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_71 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_71
happyReduction_71 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_72 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_72 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_72
happyReduction_72 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ECDSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_73 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_73 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_73
happyReduction_73 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ECDH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_74 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_74 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_74
happyReduction_74 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal DH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_75 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_75 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_75
happyReduction_75 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn20
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_76 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_76 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_76
happyReduction_76 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal DeprecatedMD5)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_77 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_77 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_77
happyReduction_77 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA1)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_78 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_78 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_78
happyReduction_78 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal RIPEMD160)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_79 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_79 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_79
happyReduction_79 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA256)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_80 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_80 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_80
happyReduction_80 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA384)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_81 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_81 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_81
happyReduction_81 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA512)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_82 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_82 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_82
happyReduction_82 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA224)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_83 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_83 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_83
happyReduction_83 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn21
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_84 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_84 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_84
happyReduction_84 happy_x_1
= happyIn22
(0
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_85 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_85 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_85
happyReduction_85 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn22
(fromIntegral happy_var_1
)}
happyNewToken action sts stk
= lexwrap(\tk ->
let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in
case tk of {
TokenEOF -> happyDoAction 62# tk action sts stk;
TokenA -> cont 1#;
TokenAnd -> cont 2#;
TokenAny -> cont 3#;
TokenContains -> cont 4#;
TokenEvery -> cont 5#;
TokenNot -> cont 6#;
TokenNow -> cont 7#;
TokenOf -> cont 8#;
TokenOne -> cont 9#;
TokenOr -> cont 10#;
TokenSubkey -> cont 11#;
TokenTag -> cont 12#;
TokenInt happy_dollar_dollar -> cont 13#;
TokenEq -> cont 14#;
TokenLt -> cont 15#;
TokenGt -> cont 16#;
TokenLParen -> cont 17#;
TokenRParen -> cont 18#;
TokenPKVersion -> cont 19#;
TokenSigVersion -> cont 20#;
TokenSigType -> cont 21#;
TokenPKAlgo -> cont 22#;
TokenSigPKAlgo -> cont 23#;
TokenHashAlgo -> cont 24#;
TokenRSA -> cont 25#;
TokenDSA -> cont 26#;
TokenElgamal -> cont 27#;
TokenECDSA -> cont 28#;
TokenECDH -> cont 29#;
TokenDH -> cont 30#;
TokenBinary -> cont 31#;
TokenCanonicalText -> cont 32#;
TokenStandalone -> cont 33#;
TokenGenericCert -> cont 34#;
TokenPersonaCert -> cont 35#;
TokenCasualCert -> cont 36#;
TokenPositiveCert -> cont 37#;
TokenSubkeyBindingSig -> cont 38#;
TokenPrimaryKeyBindingSig -> cont 39#;
TokenSignatureDirectlyOnAKey -> cont 40#;
TokenKeyRevocationSig -> cont 41#;
TokenSubkeyRevocationSig -> cont 42#;
TokenCertRevocationSig -> cont 43#;
TokenTimestampSig -> cont 44#;
TokenMD5 -> cont 45#;
TokenSHA1 -> cont 46#;
TokenRIPEMD160 -> cont 47#;
TokenSHA256 -> cont 48#;
TokenSHA384 -> cont 49#;
TokenSHA512 -> cont 50#;
TokenSHA224 -> cont 51#;
TokenKeysize -> cont 52#;
TokenTimestamp -> cont 53#;
TokenFingerprint -> cont 54#;
TokenKeyID -> cont 55#;
TokenSigCreationTime -> cont 56#;
TokenFpr happy_dollar_dollar -> cont 57#;
TokenLongID happy_dollar_dollar -> cont 58#;
TokenLength -> cont 59#;
TokenStr happy_dollar_dollar -> cont 60#;
TokenUids -> cont 61#;
_ -> happyError' (tk, [])
})
happyError_ explist 62# tk = happyError' (tk, explist)
happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)
happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b
happyThen = (>>=)
happyReturn :: () => a -> Alex a
happyReturn = (return)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _))
#endif
happyThen1 :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b
happyThen1 = happyThen
happyReturn1 :: () => a -> Alex a
happyReturn1 = happyReturn
happyError' :: () => ((Token), [String]) -> Alex a
happyError' tk = (\(tokens, _) -> happyError tokens) tk
parseTK = happySomeParser where
happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut5 x} in x'))
parseP = happySomeParser where
happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut14 x} in x'))
happySeq = happyDontSeq
lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a
lexwrap cont = do
t <- alexMonadScan'
cont t
alexMonadScan' = do
inp <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)
AlexSkip inp' len -> do
alexSetInput inp'
alexMonadScan'
AlexToken inp' len action -> do
alexSetInput inp'
action (ignorePendingBytes inp) len
getPosn :: Alex (Int,Int)
getPosn = do
(AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput
return (l,c)
happyError :: Token -> Alex a
happyError t = do
(l,c) <- getPosn
error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")
parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)
parseTKExp s = runAlex s parseTK
parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)
parsePExp s = runAlex s parseP
{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}
-- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)
#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)
#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)
#else
#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)
#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)
#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)
#endif
data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList
infixr 9 `HappyStk`
data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a)
-----------------------------------------------------------------------------
-- starting the parse
happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll
-----------------------------------------------------------------------------
-- Accepting the parse
-- If the current token is ERROR_TOK, it means we've just accepted a partial
-- parse (a %partial parser). We must ignore the saved token on the top of
-- the stack in this case.
happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) =
happyReturn1 ans
happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) =
(happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans)
-----------------------------------------------------------------------------
-- Arrays only: do the next action
happyDoAction i tk st
= {- nothing -}
case action of
0# -> {- nothing -}
happyFail (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) i tk st
-1# -> {- nothing -}
happyAccept i tk st
n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -}
(happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st
where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))))))
n -> {- nothing -}
happyShift new_state i tk st
where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))
where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyActOffsets st)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# i)
check = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))
then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i)
else False
action
| check = indexShortOffAddr happyTable off_i
| otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st
indexShortOffAddr (HappyA# arr) off =
Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i
where
i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low)
high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#)))
low = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2#
{-# INLINE happyLt #-}
happyLt x y = LT(x,y)
readArrayBit arr bit =
Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)
where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x
data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#
-----------------------------------------------------------------------------
-- HappyState data type (not arrays)
-----------------------------------------------------------------------------
-- Shifting a token
happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) =
let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in
-- trace "shifting the error token" $
happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk)
happyShift new_state i tk st sts stk =
happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk)
-- happyReduce is specialised for the common cases.
happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk
= happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk)
happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 v2 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 v2 v3 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happyReduce k i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyReduce k nt fn j tk st sts stk
= case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let r = fn stk in -- it doesn't hurt to always seq here...
happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r)
happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk =
case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let drop_stk = happyDropStk k stk in
happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))
happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk =
case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let drop_stk = happyDropStk k stk
off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)
new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i
in
happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))
happyDrop 0# l = l
happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t
happyDropStk 0# l = l
happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs
-----------------------------------------------------------------------------
-- Moving to a new state after a reduction
happyGoto nt j tk st =
{- nothing -}
happyDoAction j tk new_state
where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)
new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i
-----------------------------------------------------------------------------
-- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)
-- parse error if we are in recovery and we fail again
happyFail explist 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) =
let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in
-- trace "failing" $
happyError_ explist i tk
{- We don't need state discarding for our restricted implementation of
"error". In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it
for now --SDM
-- discard a state
happyFail ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts)
(saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =
-- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $
DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))
-}
-- Enter error recovery: generate an error token,
-- save the old token and carry on.
happyFail explist i tk (action) sts stk =
-- trace "entering error recovery" $
happyDoAction 0# tk action sts ((Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk)
-- Internal happy errors:
notHappyAtAll :: a
notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n"
-----------------------------------------------------------------------------
-- Hack to get the typechecker to accept our action functions
happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a
happyTcHack x y = y
{-# INLINE happyTcHack #-}
-----------------------------------------------------------------------------
-- Seq-ing. If the --strict flag is given, then Happy emits
-- happySeq = happyDoSeq
-- otherwise it emits
-- happySeq = happyDontSeq
happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b
happyDoSeq a b = a `seq` b
happyDontSeq a b = b
-----------------------------------------------------------------------------
-- Don't inline any functions from the template. GHC has a nasty habit
-- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of
-- the generated parser quite a bit.
{-# NOINLINE happyDoAction #-}
{-# NOINLINE happyTable #-}
{-# NOINLINE happyCheck #-}
{-# NOINLINE happyActOffsets #-}
{-# NOINLINE happyGotoOffsets #-}
{-# NOINLINE happyDefActions #-}
{-# NOINLINE happyShift #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-}
{-# NOINLINE happyReduce #-}
{-# NOINLINE happyMonadReduce #-}
{-# NOINLINE happyGoto #-}
{-# NOINLINE happyFail #-}
-- end of Happy Template.
hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hop/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 015603 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hop/hop-tmp/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 017167 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hop/hop-tmp/HOpenPGP/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645322 020547 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hop/hop-tmp/HOpenPGP/Tools/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 021650 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hop/hop-tmp/HOpenPGP/Tools/Lexer.hs 0000644 0000000 0000000 00000406152 14251645323 023273 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}
{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}
{-# LINE 1 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Lexer
( alexEOF
, alexSetInput
, alexGetInput
, alexError
, alexScan
, ignorePendingBytes
, alexGetStartCode
, runAlex
, Alex(..)
, Token(..)
, AlexReturn(..)
, AlexPosn(..)
) where
import Prelude hiding (lex)
import Numeric (readHex)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603
#include "ghcconfig.h"
#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)
#include "config.h"
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array
#else
import Array
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array.Base (unsafeAt)
import GHC.Exts
#else
import GlaExts
#endif
{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Alex wrapper code.
--
-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
-- it for any purpose whatsoever.
import Control.Applicative as App (Applicative (..))
import Data.Word (Word8)
import Data.Char (ord)
import qualified Data.Bits
-- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.
utf8Encode :: Char -> [Word8]
utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'
utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])
utf8Encode' c = case go (ord c) of
(x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)
where
go oc
| oc <= 0x7f = ( oc
, [
])
| oc <= 0x7ff = ( 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)
, [0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
| oc <= 0xffff = ( 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)
, [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
| otherwise = ( 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)
, [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
type Byte = Word8
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- The input type
type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,
Char, -- previous char
[Byte], -- pending bytes on current char
String) -- current input string
ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput
ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)
alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char
alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c
alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)
alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))
alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing
alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c
in case utf8Encode' c of
(b, bs) -> p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Token positions
-- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three
-- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number
-- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the
-- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.
-- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,
-- assuming the usual eight character tab stops.
data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int
deriving (Eq,Show)
alexStartPos :: AlexPosn
alexStartPos = AlexPn 0 1 1
alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn
alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))
alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1
alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Monad (default and with ByteString input)
data AlexState = AlexState {
alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location
alex_inp :: String, -- the current input
alex_chr :: !Char, -- the character before the input
alex_bytes :: [Byte],
alex_scd :: !Int -- the current startcode
}
-- Compile with -funbox-strict-fields for best results!
runAlex :: String -> Alex a -> Either String a
runAlex input__ (Alex f)
= case f (AlexState {alex_bytes = [],
alex_pos = alexStartPos,
alex_inp = input__,
alex_chr = '\n',
alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg
Right ( _, a ) -> Right a
newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }
instance Functor Alex where
fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of
Left msg -> Left msg
Right (s', a') -> Right (s', f a')
instance Applicative Alex where
pure a = Alex $ \s -> Right (s, a)
fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of
Left msg -> Left msg
Right (s', f) -> case unAlex a s' of
Left msg -> Left msg
Right (s'', b) -> Right (s'', f b)
instance Monad Alex where
m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of
Left msg -> Left msg
Right (s',a) -> unAlex (k a) s'
return = App.pure
alexGetInput :: Alex AlexInput
alexGetInput
= Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->
Right (s, (pos,c,bs,inp__))
alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()
alexSetInput (pos,c,bs,inp__)
= Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of
state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())
alexError :: String -> Alex a
alexError message = Alex $ const $ Left message
alexGetStartCode :: Alex Int
alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)
alexSetStartCode :: Int -> Alex ()
alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())
alexMonadScan = do
inp__ <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp__ sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)
AlexSkip inp__' _len -> do
alexSetInput inp__'
alexMonadScan
AlexToken inp__' len action -> do
alexSetInput inp__'
action (ignorePendingBytes inp__) len
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Useful token actions
type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result
-- just ignore this token and scan another one
-- skip :: AlexAction result
skip _input _len = alexMonadScan
-- ignore this token, but set the start code to a new value
-- begin :: Int -> AlexAction result
begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan
-- perform an action for this token, and set the start code to a new value
andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result
(action `andBegin` code) input__ len = do
alexSetStartCode code
action input__ len
token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token
token t input__ len = return (t input__ len)
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Basic wrapper
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Basic wrapper, ByteString version
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Posn wrapper
-- Adds text positions to the basic model.
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Posn wrapper, ByteString version
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- GScan wrapper
-- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.
alex_tab_size :: Int
alex_tab_size = 8
alex_base :: AlexAddr
alex_base = AlexA#
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, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccSkip
, AlexAcc 194
, AlexAcc 193
, AlexAcc 192
, AlexAcc 191
, AlexAcc 190
, AlexAcc 189
, AlexAcc 188
, AlexAcc 187
, AlexAcc 186
, AlexAcc 185
, AlexAcc 184
, AlexAcc 183
, AlexAcc 182
, AlexAcc 181
, AlexAcc 180
, AlexAcc 179
, AlexAcc 178
, AlexAcc 177
, AlexAcc 176
, AlexAcc 175
, AlexAcc 174
, AlexAcc 173
, AlexAcc 172
, AlexAcc 171
, AlexAcc 170
, AlexAcc 169
, AlexAcc 168
, AlexAcc 167
, AlexAcc 166
, AlexAcc 165
, AlexAcc 164
, AlexAcc 163
, AlexAcc 162
, AlexAcc 161
, AlexAcc 160
, AlexAcc 159
, AlexAcc 158
, AlexAcc 157
, AlexAcc 156
, AlexAcc 155
, AlexAcc 154
, AlexAcc 153
, AlexAcc 152
, AlexAcc 151
, AlexAcc 150
, AlexAcc 149
, AlexAcc 148
, AlexAcc 147
, AlexAcc 146
, AlexAcc 145
, AlexAcc 144
, AlexAcc 143
, AlexAcc 142
, AlexAcc 141
, AlexAcc 140
, AlexAcc 139
, AlexAcc 138
, AlexAcc 137
, AlexAcc 136
, AlexAcc 135
, AlexAcc 134
, AlexAcc 133
, AlexAcc 132
, AlexAcc 131
, AlexAcc 130
, AlexAcc 129
, AlexAcc 128
, AlexAcc 127
, AlexAcc 126
, AlexAcc 125
, AlexAcc 124
, AlexAcc 123
, AlexAcc 122
, AlexAcc 121
, AlexAcc 120
, AlexAcc 119
, AlexAcc 118
, AlexAcc 117
, AlexAcc 116
, AlexAcc 115
, AlexAcc 114
, AlexAcc 113
, AlexAcc 112
, AlexAcc 111
, AlexAcc 110
, AlexAcc 109
, AlexAcc 108
, AlexAcc 107
, AlexAcc 106
, AlexAcc 105
, AlexAcc 104
, AlexAcc 103
, AlexAcc 102
, AlexAcc 101
, AlexAcc 100
, AlexAcc 99
, AlexAcc 98
, AlexAcc 97
, AlexAcc 96
, AlexAcc 95
, AlexAcc 94
, AlexAcc 93
, AlexAcc 92
, AlexAcc 91
, AlexAcc 90
, AlexAcc 89
, AlexAcc 88
, AlexAcc 87
, AlexAcc 86
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, AlexAcc 84
, AlexAcc 83
, AlexAcc 82
, AlexAcc 81
, AlexAcc 80
, AlexAcc 79
, AlexAcc 78
, AlexAcc 77
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, AlexAcc 72
, AlexAcc 71
, AlexAcc 70
, AlexAcc 69
, AlexAcc 68
, AlexAcc 67
, AlexAcc 66
, AlexAcc 65
, AlexAcc 64
, AlexAcc 63
, AlexAcc 62
, AlexAcc 61
, AlexAcc 60
, AlexAcc 59
, AlexAcc 58
, AlexAcc 57
, AlexAcc 56
, AlexAcc 55
, AlexAcc 54
, AlexAcc 53
, AlexAcc 52
, AlexAcc 51
, AlexAcc 50
, AlexAcc 49
, AlexAcc 48
, AlexAcc 47
, AlexAcc 46
, AlexAcc 45
, AlexAcc 44
, AlexAcc 43
, AlexAcc 42
, AlexAcc 41
, AlexAcc 40
, AlexAcc 39
, AlexAcc 38
, AlexAcc 37
, AlexAcc 36
, AlexAcc 35
, AlexAcc 34
, AlexAcc 33
, AlexAcc 32
, AlexAcc 31
, AlexAcc 30
, AlexAcc 29
, AlexAcc 28
, AlexAcc 27
, AlexAcc 26
, AlexAcc 25
, AlexAcc 24
, AlexAcc 23
, AlexAcc 22
, AlexAcc 21
, AlexAcc 20
, AlexAcc 19
, AlexAcc 18
, AlexAcc 17
, AlexAcc 16
, AlexAcc 15
, AlexAcc 14
, AlexAcc 13
, AlexAcc 12
, AlexAcc 11
, AlexAcc 10
, AlexAcc 9
, AlexAcc 8
, AlexAcc 7
, AlexAcc 6
, AlexAcc 5
, AlexAcc 4
, AlexAcc 3
, AlexAcc 2
, AlexAcc 1
, AlexAcc 0
]
alex_actions = array (0 :: Int, 195)
[ (194,alex_action_1)
, (193,alex_action_2)
, (192,alex_action_3)
, (191,alex_action_4)
, (190,alex_action_5)
, (189,alex_action_6)
, (188,alex_action_7)
, (187,alex_action_8)
, (186,alex_action_9)
, (185,alex_action_10)
, (184,alex_action_11)
, (183,alex_action_12)
, (182,alex_action_13)
, (181,alex_action_14)
, (180,alex_action_15)
, (179,alex_action_16)
, (178,alex_action_17)
, (177,alex_action_18)
, (176,alex_action_19)
, (175,alex_action_20)
, (174,alex_action_21)
, (173,alex_action_22)
, (172,alex_action_23)
, (171,alex_action_24)
, (170,alex_action_25)
, (169,alex_action_26)
, (168,alex_action_27)
, (167,alex_action_28)
, (166,alex_action_29)
, (165,alex_action_30)
, (164,alex_action_31)
, (163,alex_action_32)
, (162,alex_action_33)
, (161,alex_action_34)
, (160,alex_action_35)
, (159,alex_action_36)
, (158,alex_action_37)
, (157,alex_action_38)
, (156,alex_action_39)
, (155,alex_action_40)
, (154,alex_action_41)
, (153,alex_action_42)
, (152,alex_action_43)
, (151,alex_action_44)
, (150,alex_action_45)
, (149,alex_action_46)
, (148,alex_action_47)
, (147,alex_action_48)
, (146,alex_action_49)
, (145,alex_action_50)
, (144,alex_action_51)
, (143,alex_action_52)
, (142,alex_action_53)
, (141,alex_action_54)
, (140,alex_action_55)
, (139,alex_action_56)
, (138,alex_action_57)
, (137,alex_action_58)
, (136,alex_action_59)
, (135,alex_action_60)
, (134,alex_action_60)
, (133,alex_action_61)
, (132,alex_action_62)
, (131,alex_action_62)
, (130,alex_action_63)
, (129,alex_action_64)
, (128,alex_action_64)
, (127,alex_action_64)
, (126,alex_action_64)
, (125,alex_action_64)
, (124,alex_action_64)
, (123,alex_action_64)
, (122,alex_action_64)
, (121,alex_action_64)
, (120,alex_action_64)
, (119,alex_action_64)
, (118,alex_action_64)
, (117,alex_action_64)
, (116,alex_action_64)
, (115,alex_action_64)
, (114,alex_action_64)
, (113,alex_action_64)
, (112,alex_action_64)
, (111,alex_action_64)
, (110,alex_action_64)
, (109,alex_action_64)
, (108,alex_action_64)
, (107,alex_action_64)
, (106,alex_action_64)
, (105,alex_action_64)
, (104,alex_action_64)
, (103,alex_action_64)
, (102,alex_action_64)
, (101,alex_action_64)
, (100,alex_action_64)
, (99,alex_action_64)
, (98,alex_action_64)
, (97,alex_action_64)
, (96,alex_action_64)
, (95,alex_action_64)
, (94,alex_action_64)
, (93,alex_action_64)
, (92,alex_action_64)
, (91,alex_action_64)
, (90,alex_action_64)
, (89,alex_action_65)
, (88,alex_action_65)
, (87,alex_action_65)
, (86,alex_action_65)
, (85,alex_action_65)
, (84,alex_action_65)
, (83,alex_action_65)
, (82,alex_action_65)
, (81,alex_action_65)
, (80,alex_action_65)
, (79,alex_action_65)
, (78,alex_action_65)
, (77,alex_action_65)
, (76,alex_action_65)
, (75,alex_action_65)
, (74,alex_action_65)
, (73,alex_action_65)
, (72,alex_action_65)
, (71,alex_action_65)
, (70,alex_action_65)
, (69,alex_action_65)
, (68,alex_action_65)
, (67,alex_action_65)
, (66,alex_action_65)
, (65,alex_action_65)
, (64,alex_action_65)
, (63,alex_action_65)
, (62,alex_action_65)
, (61,alex_action_65)
, (60,alex_action_65)
, (59,alex_action_65)
, (58,alex_action_65)
, (57,alex_action_65)
, (56,alex_action_65)
, (55,alex_action_65)
, (54,alex_action_65)
, (53,alex_action_65)
, (52,alex_action_65)
, (51,alex_action_65)
, (50,alex_action_65)
, (49,alex_action_65)
, (48,alex_action_65)
, (47,alex_action_65)
, (46,alex_action_65)
, (45,alex_action_65)
, (44,alex_action_65)
, (43,alex_action_65)
, (42,alex_action_65)
, (41,alex_action_65)
, (40,alex_action_65)
, (39,alex_action_66)
, (38,alex_action_66)
, (37,alex_action_66)
, (36,alex_action_66)
, (35,alex_action_66)
, (34,alex_action_66)
, (33,alex_action_66)
, (32,alex_action_66)
, (31,alex_action_66)
, (30,alex_action_66)
, (29,alex_action_66)
, (28,alex_action_66)
, (27,alex_action_66)
, (26,alex_action_66)
, (25,alex_action_66)
, (24,alex_action_66)
, (23,alex_action_66)
, (22,alex_action_66)
, (21,alex_action_66)
, (20,alex_action_66)
, (19,alex_action_66)
, (18,alex_action_66)
, (17,alex_action_66)
, (16,alex_action_66)
, (15,alex_action_66)
, (14,alex_action_66)
, (13,alex_action_66)
, (12,alex_action_66)
, (11,alex_action_66)
, (10,alex_action_66)
, (9,alex_action_66)
, (8,alex_action_66)
, (7,alex_action_66)
, (6,alex_action_66)
, (5,alex_action_66)
, (4,alex_action_66)
, (3,alex_action_66)
, (2,alex_action_66)
, (1,alex_action_66)
, (0,alex_action_67)
]
{-# LINE 99 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}
data Token
= TokenTag
| TokenAfter
| TokenAnd
| TokenAny
| TokenBefore
| TokenNot
| TokenNow
| TokenOr
| TokenInt Integer
| TokenEq
| TokenLt
| TokenGt
| TokenLParen
| TokenRParen
| TokenEOF
| TokenPKVersion
| TokenSigVersion
| TokenSigType
| TokenPKAlgo
| TokenSigPKAlgo
| TokenHashAlgo
| TokenRSA
| TokenDSA
| TokenElgamal
| TokenECDSA
| TokenECDH
| TokenDH
| TokenBinary
| TokenCanonicalText
| TokenStandalone
| TokenGenericCert
| TokenPersonaCert
| TokenCasualCert
| TokenPositiveCert
| TokenSubkeyBindingSig
| TokenPrimaryKeyBindingSig
| TokenSignatureDirectlyOnAKey
| TokenKeyRevocationSig
| TokenSubkeyRevocationSig
| TokenCertRevocationSig
| TokenTimestampSig
| TokenMD5
| TokenSHA1
| TokenRIPEMD160
| TokenSHA256
| TokenSHA384
| TokenSHA512
| TokenSHA224
| TokenKeysize
| TokenTimestamp
| TokenFingerprint
| TokenKeyID
| TokenFpr TwentyOctetFingerprint
| TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)
| TokenLength
| TokenEvery
| TokenOne
| TokenOf
| TokenContains
| TokenUids
| TokenStr String
| TokenA
| TokenSubkey
| TokenSigCreationTime
deriving (Eq,Show)
alexEOF = return TokenEOF
lex :: (String -> a) -> AlexAction a
lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))
lex' :: a -> AlexAction a
lex' = lex . const
alex_action_1 = lex' TokenA
alex_action_2 = lex' TokenAnd
alex_action_3 = lex' TokenAny
alex_action_4 = lex' TokenEvery
alex_action_5 = lex' TokenNot
alex_action_6 = lex' TokenNow
alex_action_7 = lex' TokenOne
alex_action_8 = lex' TokenOr
alex_action_9 = lex' TokenSubkey
alex_action_10 = lex' TokenTag
alex_action_11 = lex' TokenOf
alex_action_12 = lex' TokenEq
alex_action_13 = lex' TokenEq
alex_action_14 = lex' TokenEq
alex_action_15 = lex' TokenLt
alex_action_16 = lex' TokenGt
alex_action_17 = lex' TokenLParen
alex_action_18 = lex' TokenRParen
alex_action_19 = lex' TokenContains
alex_action_20 = lex' TokenPKVersion
alex_action_21 = lex' TokenSigVersion
alex_action_22 = lex' TokenSigType
alex_action_23 = lex' TokenPKAlgo
alex_action_24 = lex' TokenSigPKAlgo
alex_action_25 = lex' TokenHashAlgo
alex_action_26 = lex' TokenRSA
alex_action_27 = lex' TokenDSA
alex_action_28 = lex' TokenElgamal
alex_action_29 = lex' TokenECDSA
alex_action_30 = lex' TokenECDH
alex_action_31 = lex' TokenDH
alex_action_32 = lex' TokenBinary
alex_action_33 = lex' TokenCanonicalText
alex_action_34 = lex' TokenStandalone
alex_action_35 = lex' TokenGenericCert
alex_action_36 = lex' TokenPersonaCert
alex_action_37 = lex' TokenCasualCert
alex_action_38 = lex' TokenPositiveCert
alex_action_39 = lex' TokenSubkeyBindingSig
alex_action_40 = lex' TokenPrimaryKeyBindingSig
alex_action_41 = lex' TokenSignatureDirectlyOnAKey
alex_action_42 = lex' TokenKeyRevocationSig
alex_action_43 = lex' TokenSubkeyRevocationSig
alex_action_44 = lex' TokenCertRevocationSig
alex_action_45 = lex' TokenTimestampSig
alex_action_46 = lex' TokenMD5
alex_action_47 = lex' TokenSHA1
alex_action_48 = lex' TokenRIPEMD160
alex_action_49 = lex' TokenSHA256
alex_action_50 = lex' TokenSHA384
alex_action_51 = lex' TokenSHA512
alex_action_52 = lex' TokenSHA224
alex_action_53 = lex' TokenUids
alex_action_54 = lex' TokenKeysize
alex_action_55 = lex' TokenLength
alex_action_56 = lex' TokenTimestamp
alex_action_57 = lex' TokenFingerprint
alex_action_58 = lex' TokenKeyID
alex_action_59 = lex' TokenSigCreationTime
alex_action_60 = lex (TokenFpr . read)
alex_action_61 = lex (TokenFpr . read . drop 2)
alex_action_62 = lex (TokenLongID . Right . read)
alex_action_63 = lex (TokenLongID . Right . read . drop 2)
alex_action_64 = lex (TokenInt . fromIntegral . read)
alex_action_65 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex)
alex_action_66 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2)
alex_action_67 = lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 2)))
{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- ALEX TEMPLATE
--
-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
-- it for any purpose whatsoever.
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- INTERNALS and main scanner engine
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))
#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))
#else
#define GTE(n,m) (n >=# m)
#define EQ(n,m) (n ==# m)
#endif
data AlexAddr = AlexA# Addr#
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
uncheckedShiftL# = shiftL#
#endif
{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}
alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow16Int# i
where
i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)
high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 2#
#else
indexInt16OffAddr# arr off
#endif
{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}
alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow32Int# i
where
i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`
(b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`
(b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)
b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))
b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))
b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 4#
#else
indexInt32OffAddr# arr off
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
quickIndex arr i = arr ! i
#else
-- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.
quickIndex = unsafeAt
#endif
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Main lexing routines
data AlexReturn a
= AlexEOF
| AlexError !AlexInput
| AlexSkip !AlexInput !Int
| AlexToken !AlexInput !Int a
-- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a
alexScan input__ (I# (sc))
= alexScanUser undefined input__ (I# (sc))
alexScanUser user__ input__ (I# (sc))
= case alex_scan_tkn user__ input__ 0# input__ sc AlexNone of
(AlexNone, input__') ->
case alexGetByte input__ of
Nothing ->
AlexEOF
Just _ ->
AlexError input__'
(AlexLastSkip input__'' len, _) ->
AlexSkip input__'' len
(AlexLastAcc k input__''' len, _) ->
AlexToken input__''' len (alex_actions ! k)
-- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting
-- state it encountered.
alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =
input__ `seq` -- strict in the input
let
new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))
in
new_acc `seq`
case alexGetByte input__ of
Nothing -> (new_acc, input__)
Just (c, new_input) ->
case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->
let
base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s
offset = (base +# ord_c)
check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset
new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)
then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset
else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s
in
case new_s of
-1# -> (new_acc, input__)
-- on an error, we want to keep the input *before* the
-- character that failed, not after.
_ -> alex_scan_tkn user__ orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)
-- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)
new_input new_s new_acc
}
where
check_accs (AlexAccNone) = last_acc
check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))
check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ (I# (len))
data AlexLastAcc
= AlexNone
| AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int
| AlexLastSkip !AlexInput !Int
data AlexAcc user
= AlexAccNone
| AlexAcc Int
| AlexAccSkip
hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hop/hop-tmp/HOpenPGP/Tools/Parser.hs 0000644 0000000 0000000 00000224016 14251645323 023445 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# OPTIONS_GHC -w #-}
{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}
#endif
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
-- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))
import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)
import HOpenPGP.Tools.Lexer
import Control.Applicative (liftA2)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Monad.Loops (allM, anyM)
import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)
import Data.List (isInfixOf)
import qualified Data.Text as T
import Prettyprinter (pretty)
import qualified Data.Array as Happy_Data_Array
import qualified Data.Bits as Bits
import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts
import Control.Applicative(Applicative(..))
import Control.Monad (ap)
-- parser produced by Happy Version 1.19.12
newtype HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 = HappyAbsSyn HappyAny
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607
type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any
#else
type HappyAny = forall a . a
#endif
happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn5 #-}
happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t5
happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut5 #-}
happyIn6 :: t6 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn6 #-}
happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t6
happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut6 #-}
happyIn7 :: t7 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn7 #-}
happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t7
happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut7 #-}
happyIn8 :: t8 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn8 #-}
happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t8
happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut8 #-}
happyIn9 :: t9 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn9 #-}
happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t9
happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut9 #-}
happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn10 #-}
happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t10
happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut10 #-}
happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn11 #-}
happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t11
happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut11 #-}
happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn12 #-}
happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t12
happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut12 #-}
happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn13 #-}
happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t13
happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut13 #-}
happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn14 #-}
happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t14
happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut14 #-}
happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn15 #-}
happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t15
happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut15 #-}
happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn16 #-}
happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t16
happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut16 #-}
happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn17 #-}
happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t17
happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut17 #-}
happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn18 #-}
happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t18
happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut18 #-}
happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn19 #-}
happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t19
happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut19 #-}
happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn20 #-}
happyOut20 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t20
happyOut20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut20 #-}
happyIn21 :: t21 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn21 #-}
happyOut21 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t21
happyOut21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut21 #-}
happyIn22 :: t22 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn22 #-}
happyOut22 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t22
happyOut22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut22 #-}
happyInTok :: (Token) -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyInTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyInTok #-}
happyOutTok :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> (Token)
happyOutTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOutTok #-}
happyExpList :: HappyAddr
happyExpList = HappyA# 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happyCheck :: HappyAddr
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happyTable :: HappyAddr
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(85 , happyReduce_85)
]
happy_n_terms = 63 :: Int
happy_n_nonterms = 18 :: Int
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happyReduce_2 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_2 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_2
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= happyIn5
(return True
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_3 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_3 = happySpecReduce_2 0# happyReduction_3
happyReduction_3 happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
happyIn5
(fmap not happy_var_2
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_4 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_4 = happySpecReduce_3 0# happyReduction_4
happyReduction_4 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut5 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn5
(liftA2 (&&) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_5 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_5 = happySpecReduce_3 0# happyReduction_5
happyReduction_5 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut5 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn5
(liftA2 (||) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_6 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_6 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_6
happyReduction_6 happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn5
(tkUsingPKP happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_7 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_7 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_7
happyReduction_7 happy_x_1
= case happyOut7 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn5
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_8 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_8 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_8
happyReduction_8 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetPKVersion) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_9 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_9 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_9
happyReduction_9 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut11 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetPKAlgo) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_10 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_10 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_10
happyReduction_10 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetKeysize) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_11 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_11 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_11
happyReduction_11 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetTimestamp) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_12 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_12 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_12
happyReduction_12 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut12 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader (show . pretty . pkpGetFingerprint)) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_13 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_13 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_13
happyReduction_13 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut13 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetEOKI) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_14 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_14 = happyReduce 6# 2# happyReduction_14
happyReduction_14 (happy_x_6 `HappyStk`
happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_5 of { happy_var_5 ->
case happyOutTok happy_x_6 of { (TokenStr happy_var_6) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll allM (happy_var_5 (return (T.pack happy_var_6))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_15 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_15 = happyReduce 6# 2# happyReduction_15
happyReduction_15 (happy_x_6 `HappyStk`
happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_5 of { happy_var_5 ->
case happyOutTok happy_x_6 of { (TokenStr happy_var_6) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM (happy_var_5 (return (T.pack happy_var_6))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_16 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_16 = happyReduce 5# 2# happyReduction_16
happyReduction_16 (happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_4 of { happy_var_4 ->
case happyOutTok happy_x_5 of { (TokenStr happy_var_5) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM (happy_var_4 (return (T.pack happy_var_5))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_17 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_17 = happySpecReduce_3 2# happyReduction_17
happyReduction_17 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn7
(withReader tkGetSubs (anyReader happy_var_3)
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_18 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_18 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_18
happyReduction_18 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_19 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_19 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_19
happyReduction_19 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_20 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_20 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_20
happyReduction_20 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_21 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_21 = happySpecReduce_1 4# happyReduction_21
happyReduction_21 happy_x_1
= happyIn9
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_22 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_22 = happySpecReduce_1 4# happyReduction_22
happyReduction_22 happy_x_1
= happyIn9
(liftA2 (flip isInfixOf)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_23 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_23 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_23
happyReduction_23 happy_x_1
= happyIn10
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_24 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_24 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_24
happyReduction_24 happy_x_1
= happyIn10
(liftA2 T.isInfixOf
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_25 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_25 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_25
happyReduction_25 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal RSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_26 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_26 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_26
happyReduction_26 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal DSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_27 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_27 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_27
happyReduction_27 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_28 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_28 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_28
happyReduction_28 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ECDSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_29 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_29 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_29
happyReduction_29 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ECDH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_30 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_30 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_30
happyReduction_30 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal DH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_31 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_31 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_31
happyReduction_31 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn11
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_32 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_32 = happySpecReduce_1 7# happyReduction_32
happyReduction_32 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenFpr happy_var_1) ->
happyIn12
((show . pretty) happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_33 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_33 = happySpecReduce_1 8# happyReduction_33
happyReduction_33 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenLongID happy_var_1) ->
happyIn13
(either (const "BROKEN") show happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_34 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_34 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_34
happyReduction_34 happy_x_1
= happyIn14
(return True
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_35 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_35 = happySpecReduce_2 9# happyReduction_35
happyReduction_35 happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
happyIn14
(fmap not happy_var_2
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_36 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_36 = happySpecReduce_3 9# happyReduction_36
happyReduction_36 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut14 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn14
(liftA2 (&&) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_37 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_37 = happySpecReduce_3 9# happyReduction_37
happyReduction_37 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut14 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn14
(liftA2 (||) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_38 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_38 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_38
happyReduction_38 happy_x_1
= case happyOut15 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_39 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_39 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_39
happyReduction_39 happy_x_1
= case happyOut17 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_40 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_40 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_40
happyReduction_40 happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(pUsingPKP (maybeR True happy_var_1)
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_41 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_41 = happySpecReduce_3 10# happyReduction_41
happyReduction_41 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut16 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn15
(happy_var_2 (reader oGetTag) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_42 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_42 = happySpecReduce_3 10# happyReduction_42
happyReduction_42 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut16 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn15
(happy_var_2 (reader oGetLength) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_43 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_43 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_43
happyReduction_43 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_44 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_44 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_44
happyReduction_44 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_45 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_45 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_45
happyReduction_45 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_46 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_46 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_46
happyReduction_46 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSigVersion) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_47 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_47 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_47
happyReduction_47 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut19 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSigType) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_48 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_48 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_48
happyReduction_48 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut20 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetPKAlgo) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_49 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_49 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_49
happyReduction_49 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut21 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetHashAlgo) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_50 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_50 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_50
happyReduction_50 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut22 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSCT) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_51 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_51 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_51
happyReduction_51 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_52 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_52 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_52
happyReduction_52 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_53 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_53 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_53
happyReduction_53 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_54 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_54 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_54
happyReduction_54 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal BinarySig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_55 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_55 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_55
happyReduction_55 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CanonicalTextSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_56 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_56 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_56
happyReduction_56 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal StandaloneSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_57 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_57 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_57
happyReduction_57 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal GenericCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_58 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_58 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_58
happyReduction_58 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PersonaCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_59 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_59 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_59
happyReduction_59 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CasualCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_60 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_60 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_60
happyReduction_60 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PositiveCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_61 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_61 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_61
happyReduction_61 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SubkeyBindingSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_62 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_62 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_62
happyReduction_62 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PrimaryKeyBindingSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_63 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_63 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_63
happyReduction_63 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SignatureDirectlyOnAKey)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_64 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_64 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_64
happyReduction_64 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal KeyRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_65 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_65 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_65
happyReduction_65 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SubkeyRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_66 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_66 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_66
happyReduction_66 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CertRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_67 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_67 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_67
happyReduction_67 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal TimestampSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_68 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_68 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_68
happyReduction_68 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn19
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_69 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_69 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_69
happyReduction_69 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal RSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_70 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_70 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_70
happyReduction_70 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal DSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_71 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_71 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_71
happyReduction_71 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_72 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_72 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_72
happyReduction_72 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ECDSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_73 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_73 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_73
happyReduction_73 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ECDH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_74 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_74 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_74
happyReduction_74 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal DH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_75 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_75 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_75
happyReduction_75 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn20
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_76 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_76 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_76
happyReduction_76 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal DeprecatedMD5)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_77 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_77 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_77
happyReduction_77 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA1)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_78 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_78 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_78
happyReduction_78 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal RIPEMD160)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_79 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_79 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_79
happyReduction_79 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA256)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_80 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_80 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_80
happyReduction_80 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA384)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_81 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_81 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_81
happyReduction_81 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA512)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_82 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_82 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_82
happyReduction_82 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA224)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_83 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_83 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_83
happyReduction_83 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn21
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_84 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_84 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_84
happyReduction_84 happy_x_1
= happyIn22
(0
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_85 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_85 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_85
happyReduction_85 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn22
(fromIntegral happy_var_1
)}
happyNewToken action sts stk
= lexwrap(\tk ->
let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in
case tk of {
TokenEOF -> happyDoAction 62# tk action sts stk;
TokenA -> cont 1#;
TokenAnd -> cont 2#;
TokenAny -> cont 3#;
TokenContains -> cont 4#;
TokenEvery -> cont 5#;
TokenNot -> cont 6#;
TokenNow -> cont 7#;
TokenOf -> cont 8#;
TokenOne -> cont 9#;
TokenOr -> cont 10#;
TokenSubkey -> cont 11#;
TokenTag -> cont 12#;
TokenInt happy_dollar_dollar -> cont 13#;
TokenEq -> cont 14#;
TokenLt -> cont 15#;
TokenGt -> cont 16#;
TokenLParen -> cont 17#;
TokenRParen -> cont 18#;
TokenPKVersion -> cont 19#;
TokenSigVersion -> cont 20#;
TokenSigType -> cont 21#;
TokenPKAlgo -> cont 22#;
TokenSigPKAlgo -> cont 23#;
TokenHashAlgo -> cont 24#;
TokenRSA -> cont 25#;
TokenDSA -> cont 26#;
TokenElgamal -> cont 27#;
TokenECDSA -> cont 28#;
TokenECDH -> cont 29#;
TokenDH -> cont 30#;
TokenBinary -> cont 31#;
TokenCanonicalText -> cont 32#;
TokenStandalone -> cont 33#;
TokenGenericCert -> cont 34#;
TokenPersonaCert -> cont 35#;
TokenCasualCert -> cont 36#;
TokenPositiveCert -> cont 37#;
TokenSubkeyBindingSig -> cont 38#;
TokenPrimaryKeyBindingSig -> cont 39#;
TokenSignatureDirectlyOnAKey -> cont 40#;
TokenKeyRevocationSig -> cont 41#;
TokenSubkeyRevocationSig -> cont 42#;
TokenCertRevocationSig -> cont 43#;
TokenTimestampSig -> cont 44#;
TokenMD5 -> cont 45#;
TokenSHA1 -> cont 46#;
TokenRIPEMD160 -> cont 47#;
TokenSHA256 -> cont 48#;
TokenSHA384 -> cont 49#;
TokenSHA512 -> cont 50#;
TokenSHA224 -> cont 51#;
TokenKeysize -> cont 52#;
TokenTimestamp -> cont 53#;
TokenFingerprint -> cont 54#;
TokenKeyID -> cont 55#;
TokenSigCreationTime -> cont 56#;
TokenFpr happy_dollar_dollar -> cont 57#;
TokenLongID happy_dollar_dollar -> cont 58#;
TokenLength -> cont 59#;
TokenStr happy_dollar_dollar -> cont 60#;
TokenUids -> cont 61#;
_ -> happyError' (tk, [])
})
happyError_ explist 62# tk = happyError' (tk, explist)
happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)
happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b
happyThen = (>>=)
happyReturn :: () => a -> Alex a
happyReturn = (return)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _))
#endif
happyThen1 :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b
happyThen1 = happyThen
happyReturn1 :: () => a -> Alex a
happyReturn1 = happyReturn
happyError' :: () => ((Token), [String]) -> Alex a
happyError' tk = (\(tokens, _) -> happyError tokens) tk
parseTK = happySomeParser where
happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut5 x} in x'))
parseP = happySomeParser where
happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut14 x} in x'))
happySeq = happyDontSeq
lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a
lexwrap cont = do
t <- alexMonadScan'
cont t
alexMonadScan' = do
inp <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)
AlexSkip inp' len -> do
alexSetInput inp'
alexMonadScan'
AlexToken inp' len action -> do
alexSetInput inp'
action (ignorePendingBytes inp) len
getPosn :: Alex (Int,Int)
getPosn = do
(AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput
return (l,c)
happyError :: Token -> Alex a
happyError t = do
(l,c) <- getPosn
error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")
parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)
parseTKExp s = runAlex s parseTK
parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)
parsePExp s = runAlex s parseP
{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}
-- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)
#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)
#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)
#else
#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)
#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)
#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)
#endif
data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList
infixr 9 `HappyStk`
data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a)
-----------------------------------------------------------------------------
-- starting the parse
happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll
-----------------------------------------------------------------------------
-- Accepting the parse
-- If the current token is ERROR_TOK, it means we've just accepted a partial
-- parse (a %partial parser). We must ignore the saved token on the top of
-- the stack in this case.
happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) =
happyReturn1 ans
happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) =
(happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans)
-----------------------------------------------------------------------------
-- Arrays only: do the next action
happyDoAction i tk st
= {- nothing -}
case action of
0# -> {- nothing -}
happyFail (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) i tk st
-1# -> {- nothing -}
happyAccept i tk st
n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -}
(happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st
where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))))))
n -> {- nothing -}
happyShift new_state i tk st
where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))
where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyActOffsets st)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# i)
check = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))
then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i)
else False
action
| check = indexShortOffAddr happyTable off_i
| otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st
indexShortOffAddr (HappyA# arr) off =
Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i
where
i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low)
high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#)))
low = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2#
{-# INLINE happyLt #-}
happyLt x y = LT(x,y)
readArrayBit arr bit =
Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)
where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x
data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#
-----------------------------------------------------------------------------
-- HappyState data type (not arrays)
-----------------------------------------------------------------------------
-- Shifting a token
happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) =
let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in
-- trace "shifting the error token" $
happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk)
happyShift new_state i tk st sts stk =
happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk)
-- happyReduce is specialised for the common cases.
happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk
= happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk)
happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 v2 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 v2 v3 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happyReduce k i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyReduce k nt fn j tk st sts stk
= case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let r = fn stk in -- it doesn't hurt to always seq here...
happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r)
happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk =
case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let drop_stk = happyDropStk k stk in
happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))
happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk =
case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let drop_stk = happyDropStk k stk
off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)
new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i
in
happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))
happyDrop 0# l = l
happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t
happyDropStk 0# l = l
happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs
-----------------------------------------------------------------------------
-- Moving to a new state after a reduction
happyGoto nt j tk st =
{- nothing -}
happyDoAction j tk new_state
where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)
new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i
-----------------------------------------------------------------------------
-- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)
-- parse error if we are in recovery and we fail again
happyFail explist 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) =
let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in
-- trace "failing" $
happyError_ explist i tk
{- We don't need state discarding for our restricted implementation of
"error". In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it
for now --SDM
-- discard a state
happyFail ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts)
(saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =
-- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $
DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))
-}
-- Enter error recovery: generate an error token,
-- save the old token and carry on.
happyFail explist i tk (action) sts stk =
-- trace "entering error recovery" $
happyDoAction 0# tk action sts ((Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk)
-- Internal happy errors:
notHappyAtAll :: a
notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n"
-----------------------------------------------------------------------------
-- Hack to get the typechecker to accept our action functions
happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a
happyTcHack x y = y
{-# INLINE happyTcHack #-}
-----------------------------------------------------------------------------
-- Seq-ing. If the --strict flag is given, then Happy emits
-- happySeq = happyDoSeq
-- otherwise it emits
-- happySeq = happyDontSeq
happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b
happyDoSeq a b = a `seq` b
happyDontSeq a b = b
-----------------------------------------------------------------------------
-- Don't inline any functions from the template. GHC has a nasty habit
-- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of
-- the generated parser quite a bit.
{-# NOINLINE happyDoAction #-}
{-# NOINLINE happyTable #-}
{-# NOINLINE happyCheck #-}
{-# NOINLINE happyActOffsets #-}
{-# NOINLINE happyGotoOffsets #-}
{-# NOINLINE happyDefActions #-}
{-# NOINLINE happyShift #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-}
{-# NOINLINE happyReduce #-}
{-# NOINLINE happyMonadReduce #-}
{-# NOINLINE happyGoto #-}
{-# NOINLINE happyFail #-}
-- end of Happy Template.
hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hkt/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 015604 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hkt/hkt-tmp/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 017170 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hkt/hkt-tmp/HOpenPGP/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 020550 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hkt/hkt-tmp/HOpenPGP/Tools/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 021650 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hkt/hkt-tmp/HOpenPGP/Tools/Lexer.hs 0000644 0000000 0000000 00000406152 14251645323 023273 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# OPTIONS_GHC -fno-warn-unused-binds -fno-warn-missing-signatures #-}
{-# LANGUAGE CPP,MagicHash #-}
{-# LINE 1 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Lexer
( alexEOF
, alexSetInput
, alexGetInput
, alexError
, alexScan
, ignorePendingBytes
, alexGetStartCode
, runAlex
, Alex(..)
, Token(..)
, AlexReturn(..)
, AlexPosn(..)
) where
import Prelude hiding (lex)
import Numeric (readHex)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 603
#include "ghcconfig.h"
#elif defined(__GLASGOW_HASKELL__)
#include "config.h"
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array
#else
import Array
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 503
import Data.Array.Base (unsafeAt)
import GHC.Exts
#else
import GlaExts
#endif
{-# LINE 1 "templates/wrappers.hs" #-}
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Alex wrapper code.
--
-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
-- it for any purpose whatsoever.
import Control.Applicative as App (Applicative (..))
import Data.Word (Word8)
import Data.Char (ord)
import qualified Data.Bits
-- | Encode a Haskell String to a list of Word8 values, in UTF8 format.
utf8Encode :: Char -> [Word8]
utf8Encode = uncurry (:) . utf8Encode'
utf8Encode' :: Char -> (Word8, [Word8])
utf8Encode' c = case go (ord c) of
(x, xs) -> (fromIntegral x, map fromIntegral xs)
where
go oc
| oc <= 0x7f = ( oc
, [
])
| oc <= 0x7ff = ( 0xc0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 6)
, [0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
| oc <= 0xffff = ( 0xe0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 12)
, [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
| otherwise = ( 0xf0 + (oc `Data.Bits.shiftR` 18)
, [0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 12) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + ((oc `Data.Bits.shiftR` 6) Data.Bits..&. 0x3f)
, 0x80 + oc Data.Bits..&. 0x3f
])
type Byte = Word8
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- The input type
type AlexInput = (AlexPosn, -- current position,
Char, -- previous char
[Byte], -- pending bytes on current char
String) -- current input string
ignorePendingBytes :: AlexInput -> AlexInput
ignorePendingBytes (p,c,_ps,s) = (p,c,[],s)
alexInputPrevChar :: AlexInput -> Char
alexInputPrevChar (_p,c,_bs,_s) = c
alexGetByte :: AlexInput -> Maybe (Byte,AlexInput)
alexGetByte (p,c,(b:bs),s) = Just (b,(p,c,bs,s))
alexGetByte (_,_,[],[]) = Nothing
alexGetByte (p,_,[],(c:s)) = let p' = alexMove p c
in case utf8Encode' c of
(b, bs) -> p' `seq` Just (b, (p', c, bs, s))
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Token positions
-- `Posn' records the location of a token in the input text. It has three
-- fields: the address (number of chacaters preceding the token), line number
-- and column of a token within the file. `start_pos' gives the position of the
-- start of the file and `eof_pos' a standard encoding for the end of file.
-- `move_pos' calculates the new position after traversing a given character,
-- assuming the usual eight character tab stops.
data AlexPosn = AlexPn !Int !Int !Int
deriving (Eq,Show)
alexStartPos :: AlexPosn
alexStartPos = AlexPn 0 1 1
alexMove :: AlexPosn -> Char -> AlexPosn
alexMove (AlexPn a l c) '\t' = AlexPn (a+1) l (c+alex_tab_size-((c-1) `mod` alex_tab_size))
alexMove (AlexPn a l _) '\n' = AlexPn (a+1) (l+1) 1
alexMove (AlexPn a l c) _ = AlexPn (a+1) l (c+1)
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Monad (default and with ByteString input)
data AlexState = AlexState {
alex_pos :: !AlexPosn, -- position at current input location
alex_inp :: String, -- the current input
alex_chr :: !Char, -- the character before the input
alex_bytes :: [Byte],
alex_scd :: !Int -- the current startcode
}
-- Compile with -funbox-strict-fields for best results!
runAlex :: String -> Alex a -> Either String a
runAlex input__ (Alex f)
= case f (AlexState {alex_bytes = [],
alex_pos = alexStartPos,
alex_inp = input__,
alex_chr = '\n',
alex_scd = 0}) of Left msg -> Left msg
Right ( _, a ) -> Right a
newtype Alex a = Alex { unAlex :: AlexState -> Either String (AlexState, a) }
instance Functor Alex where
fmap f a = Alex $ \s -> case unAlex a s of
Left msg -> Left msg
Right (s', a') -> Right (s', f a')
instance Applicative Alex where
pure a = Alex $ \s -> Right (s, a)
fa <*> a = Alex $ \s -> case unAlex fa s of
Left msg -> Left msg
Right (s', f) -> case unAlex a s' of
Left msg -> Left msg
Right (s'', b) -> Right (s'', f b)
instance Monad Alex where
m >>= k = Alex $ \s -> case unAlex m s of
Left msg -> Left msg
Right (s',a) -> unAlex (k a) s'
return = App.pure
alexGetInput :: Alex AlexInput
alexGetInput
= Alex $ \s@AlexState{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} ->
Right (s, (pos,c,bs,inp__))
alexSetInput :: AlexInput -> Alex ()
alexSetInput (pos,c,bs,inp__)
= Alex $ \s -> case s{alex_pos=pos,alex_chr=c,alex_bytes=bs,alex_inp=inp__} of
state__@(AlexState{}) -> Right (state__, ())
alexError :: String -> Alex a
alexError message = Alex $ const $ Left message
alexGetStartCode :: Alex Int
alexGetStartCode = Alex $ \s@AlexState{alex_scd=sc} -> Right (s, sc)
alexSetStartCode :: Int -> Alex ()
alexSetStartCode sc = Alex $ \s -> Right (s{alex_scd=sc}, ())
alexMonadScan = do
inp__ <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp__ sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError ((AlexPn _ line column),_,_,_) -> alexError $ "lexical error at line " ++ (show line) ++ ", column " ++ (show column)
AlexSkip inp__' _len -> do
alexSetInput inp__'
alexMonadScan
AlexToken inp__' len action -> do
alexSetInput inp__'
action (ignorePendingBytes inp__) len
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Useful token actions
type AlexAction result = AlexInput -> Int -> Alex result
-- just ignore this token and scan another one
-- skip :: AlexAction result
skip _input _len = alexMonadScan
-- ignore this token, but set the start code to a new value
-- begin :: Int -> AlexAction result
begin code _input _len = do alexSetStartCode code; alexMonadScan
-- perform an action for this token, and set the start code to a new value
andBegin :: AlexAction result -> Int -> AlexAction result
(action `andBegin` code) input__ len = do
alexSetStartCode code
action input__ len
token :: (AlexInput -> Int -> token) -> AlexAction token
token t input__ len = return (t input__ len)
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Basic wrapper
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Basic wrapper, ByteString version
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Posn wrapper
-- Adds text positions to the basic model.
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Posn wrapper, ByteString version
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- GScan wrapper
-- For compatibility with previous versions of Alex, and because we can.
alex_tab_size :: Int
alex_tab_size = 8
alex_base :: AlexAddr
alex_base = AlexA#
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, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccNone
, AlexAccSkip
, AlexAcc 194
, AlexAcc 193
, AlexAcc 192
, AlexAcc 191
, AlexAcc 190
, AlexAcc 189
, AlexAcc 188
, AlexAcc 187
, AlexAcc 186
, AlexAcc 185
, AlexAcc 184
, AlexAcc 183
, AlexAcc 182
, AlexAcc 181
, AlexAcc 180
, AlexAcc 179
, AlexAcc 178
, AlexAcc 177
, AlexAcc 176
, AlexAcc 175
, AlexAcc 174
, AlexAcc 173
, AlexAcc 172
, AlexAcc 171
, AlexAcc 170
, AlexAcc 169
, AlexAcc 168
, AlexAcc 167
, AlexAcc 166
, AlexAcc 165
, AlexAcc 164
, AlexAcc 163
, AlexAcc 162
, AlexAcc 161
, AlexAcc 160
, AlexAcc 159
, AlexAcc 158
, AlexAcc 157
, AlexAcc 156
, AlexAcc 155
, AlexAcc 154
, AlexAcc 153
, AlexAcc 152
, AlexAcc 151
, AlexAcc 150
, AlexAcc 149
, AlexAcc 148
, AlexAcc 147
, AlexAcc 146
, AlexAcc 145
, AlexAcc 144
, AlexAcc 143
, AlexAcc 142
, AlexAcc 141
, AlexAcc 140
, AlexAcc 139
, AlexAcc 138
, AlexAcc 137
, AlexAcc 136
, AlexAcc 135
, AlexAcc 134
, AlexAcc 133
, AlexAcc 132
, AlexAcc 131
, AlexAcc 130
, AlexAcc 129
, AlexAcc 128
, AlexAcc 127
, AlexAcc 126
, AlexAcc 125
, AlexAcc 124
, AlexAcc 123
, AlexAcc 122
, AlexAcc 121
, AlexAcc 120
, AlexAcc 119
, AlexAcc 118
, AlexAcc 117
, AlexAcc 116
, AlexAcc 115
, AlexAcc 114
, AlexAcc 113
, AlexAcc 112
, AlexAcc 111
, AlexAcc 110
, AlexAcc 109
, AlexAcc 108
, AlexAcc 107
, AlexAcc 106
, AlexAcc 105
, AlexAcc 104
, AlexAcc 103
, AlexAcc 102
, AlexAcc 101
, AlexAcc 100
, AlexAcc 99
, AlexAcc 98
, AlexAcc 97
, AlexAcc 96
, AlexAcc 95
, AlexAcc 94
, AlexAcc 93
, AlexAcc 92
, AlexAcc 91
, AlexAcc 90
, AlexAcc 89
, AlexAcc 88
, AlexAcc 87
, AlexAcc 86
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, AlexAcc 84
, AlexAcc 83
, AlexAcc 82
, AlexAcc 81
, AlexAcc 80
, AlexAcc 79
, AlexAcc 78
, AlexAcc 77
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, AlexAcc 72
, AlexAcc 71
, AlexAcc 70
, AlexAcc 69
, AlexAcc 68
, AlexAcc 67
, AlexAcc 66
, AlexAcc 65
, AlexAcc 64
, AlexAcc 63
, AlexAcc 62
, AlexAcc 61
, AlexAcc 60
, AlexAcc 59
, AlexAcc 58
, AlexAcc 57
, AlexAcc 56
, AlexAcc 55
, AlexAcc 54
, AlexAcc 53
, AlexAcc 52
, AlexAcc 51
, AlexAcc 50
, AlexAcc 49
, AlexAcc 48
, AlexAcc 47
, AlexAcc 46
, AlexAcc 45
, AlexAcc 44
, AlexAcc 43
, AlexAcc 42
, AlexAcc 41
, AlexAcc 40
, AlexAcc 39
, AlexAcc 38
, AlexAcc 37
, AlexAcc 36
, AlexAcc 35
, AlexAcc 34
, AlexAcc 33
, AlexAcc 32
, AlexAcc 31
, AlexAcc 30
, AlexAcc 29
, AlexAcc 28
, AlexAcc 27
, AlexAcc 26
, AlexAcc 25
, AlexAcc 24
, AlexAcc 23
, AlexAcc 22
, AlexAcc 21
, AlexAcc 20
, AlexAcc 19
, AlexAcc 18
, AlexAcc 17
, AlexAcc 16
, AlexAcc 15
, AlexAcc 14
, AlexAcc 13
, AlexAcc 12
, AlexAcc 11
, AlexAcc 10
, AlexAcc 9
, AlexAcc 8
, AlexAcc 7
, AlexAcc 6
, AlexAcc 5
, AlexAcc 4
, AlexAcc 3
, AlexAcc 2
, AlexAcc 1
, AlexAcc 0
]
alex_actions = array (0 :: Int, 195)
[ (194,alex_action_1)
, (193,alex_action_2)
, (192,alex_action_3)
, (191,alex_action_4)
, (190,alex_action_5)
, (189,alex_action_6)
, (188,alex_action_7)
, (187,alex_action_8)
, (186,alex_action_9)
, (185,alex_action_10)
, (184,alex_action_11)
, (183,alex_action_12)
, (182,alex_action_13)
, (181,alex_action_14)
, (180,alex_action_15)
, (179,alex_action_16)
, (178,alex_action_17)
, (177,alex_action_18)
, (176,alex_action_19)
, (175,alex_action_20)
, (174,alex_action_21)
, (173,alex_action_22)
, (172,alex_action_23)
, (171,alex_action_24)
, (170,alex_action_25)
, (169,alex_action_26)
, (168,alex_action_27)
, (167,alex_action_28)
, (166,alex_action_29)
, (165,alex_action_30)
, (164,alex_action_31)
, (163,alex_action_32)
, (162,alex_action_33)
, (161,alex_action_34)
, (160,alex_action_35)
, (159,alex_action_36)
, (158,alex_action_37)
, (157,alex_action_38)
, (156,alex_action_39)
, (155,alex_action_40)
, (154,alex_action_41)
, (153,alex_action_42)
, (152,alex_action_43)
, (151,alex_action_44)
, (150,alex_action_45)
, (149,alex_action_46)
, (148,alex_action_47)
, (147,alex_action_48)
, (146,alex_action_49)
, (145,alex_action_50)
, (144,alex_action_51)
, (143,alex_action_52)
, (142,alex_action_53)
, (141,alex_action_54)
, (140,alex_action_55)
, (139,alex_action_56)
, (138,alex_action_57)
, (137,alex_action_58)
, (136,alex_action_59)
, (135,alex_action_60)
, (134,alex_action_60)
, (133,alex_action_61)
, (132,alex_action_62)
, (131,alex_action_62)
, (130,alex_action_63)
, (129,alex_action_64)
, (128,alex_action_64)
, (127,alex_action_64)
, (126,alex_action_64)
, (125,alex_action_64)
, (124,alex_action_64)
, (123,alex_action_64)
, (122,alex_action_64)
, (121,alex_action_64)
, (120,alex_action_64)
, (119,alex_action_64)
, (118,alex_action_64)
, (117,alex_action_64)
, (116,alex_action_64)
, (115,alex_action_64)
, (114,alex_action_64)
, (113,alex_action_64)
, (112,alex_action_64)
, (111,alex_action_64)
, (110,alex_action_64)
, (109,alex_action_64)
, (108,alex_action_64)
, (107,alex_action_64)
, (106,alex_action_64)
, (105,alex_action_64)
, (104,alex_action_64)
, (103,alex_action_64)
, (102,alex_action_64)
, (101,alex_action_64)
, (100,alex_action_64)
, (99,alex_action_64)
, (98,alex_action_64)
, (97,alex_action_64)
, (96,alex_action_64)
, (95,alex_action_64)
, (94,alex_action_64)
, (93,alex_action_64)
, (92,alex_action_64)
, (91,alex_action_64)
, (90,alex_action_64)
, (89,alex_action_65)
, (88,alex_action_65)
, (87,alex_action_65)
, (86,alex_action_65)
, (85,alex_action_65)
, (84,alex_action_65)
, (83,alex_action_65)
, (82,alex_action_65)
, (81,alex_action_65)
, (80,alex_action_65)
, (79,alex_action_65)
, (78,alex_action_65)
, (77,alex_action_65)
, (76,alex_action_65)
, (75,alex_action_65)
, (74,alex_action_65)
, (73,alex_action_65)
, (72,alex_action_65)
, (71,alex_action_65)
, (70,alex_action_65)
, (69,alex_action_65)
, (68,alex_action_65)
, (67,alex_action_65)
, (66,alex_action_65)
, (65,alex_action_65)
, (64,alex_action_65)
, (63,alex_action_65)
, (62,alex_action_65)
, (61,alex_action_65)
, (60,alex_action_65)
, (59,alex_action_65)
, (58,alex_action_65)
, (57,alex_action_65)
, (56,alex_action_65)
, (55,alex_action_65)
, (54,alex_action_65)
, (53,alex_action_65)
, (52,alex_action_65)
, (51,alex_action_65)
, (50,alex_action_65)
, (49,alex_action_65)
, (48,alex_action_65)
, (47,alex_action_65)
, (46,alex_action_65)
, (45,alex_action_65)
, (44,alex_action_65)
, (43,alex_action_65)
, (42,alex_action_65)
, (41,alex_action_65)
, (40,alex_action_65)
, (39,alex_action_66)
, (38,alex_action_66)
, (37,alex_action_66)
, (36,alex_action_66)
, (35,alex_action_66)
, (34,alex_action_66)
, (33,alex_action_66)
, (32,alex_action_66)
, (31,alex_action_66)
, (30,alex_action_66)
, (29,alex_action_66)
, (28,alex_action_66)
, (27,alex_action_66)
, (26,alex_action_66)
, (25,alex_action_66)
, (24,alex_action_66)
, (23,alex_action_66)
, (22,alex_action_66)
, (21,alex_action_66)
, (20,alex_action_66)
, (19,alex_action_66)
, (18,alex_action_66)
, (17,alex_action_66)
, (16,alex_action_66)
, (15,alex_action_66)
, (14,alex_action_66)
, (13,alex_action_66)
, (12,alex_action_66)
, (11,alex_action_66)
, (10,alex_action_66)
, (9,alex_action_66)
, (8,alex_action_66)
, (7,alex_action_66)
, (6,alex_action_66)
, (5,alex_action_66)
, (4,alex_action_66)
, (3,alex_action_66)
, (2,alex_action_66)
, (1,alex_action_66)
, (0,alex_action_67)
]
{-# LINE 99 "HOpenPGP/Tools/Lexer.x" #-}
data Token
= TokenTag
| TokenAfter
| TokenAnd
| TokenAny
| TokenBefore
| TokenNot
| TokenNow
| TokenOr
| TokenInt Integer
| TokenEq
| TokenLt
| TokenGt
| TokenLParen
| TokenRParen
| TokenEOF
| TokenPKVersion
| TokenSigVersion
| TokenSigType
| TokenPKAlgo
| TokenSigPKAlgo
| TokenHashAlgo
| TokenRSA
| TokenDSA
| TokenElgamal
| TokenECDSA
| TokenECDH
| TokenDH
| TokenBinary
| TokenCanonicalText
| TokenStandalone
| TokenGenericCert
| TokenPersonaCert
| TokenCasualCert
| TokenPositiveCert
| TokenSubkeyBindingSig
| TokenPrimaryKeyBindingSig
| TokenSignatureDirectlyOnAKey
| TokenKeyRevocationSig
| TokenSubkeyRevocationSig
| TokenCertRevocationSig
| TokenTimestampSig
| TokenMD5
| TokenSHA1
| TokenRIPEMD160
| TokenSHA256
| TokenSHA384
| TokenSHA512
| TokenSHA224
| TokenKeysize
| TokenTimestamp
| TokenFingerprint
| TokenKeyID
| TokenFpr TwentyOctetFingerprint
| TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)
| TokenLength
| TokenEvery
| TokenOne
| TokenOf
| TokenContains
| TokenUids
| TokenStr String
| TokenA
| TokenSubkey
| TokenSigCreationTime
deriving (Eq,Show)
alexEOF = return TokenEOF
lex :: (String -> a) -> AlexAction a
lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))
lex' :: a -> AlexAction a
lex' = lex . const
alex_action_1 = lex' TokenA
alex_action_2 = lex' TokenAnd
alex_action_3 = lex' TokenAny
alex_action_4 = lex' TokenEvery
alex_action_5 = lex' TokenNot
alex_action_6 = lex' TokenNow
alex_action_7 = lex' TokenOne
alex_action_8 = lex' TokenOr
alex_action_9 = lex' TokenSubkey
alex_action_10 = lex' TokenTag
alex_action_11 = lex' TokenOf
alex_action_12 = lex' TokenEq
alex_action_13 = lex' TokenEq
alex_action_14 = lex' TokenEq
alex_action_15 = lex' TokenLt
alex_action_16 = lex' TokenGt
alex_action_17 = lex' TokenLParen
alex_action_18 = lex' TokenRParen
alex_action_19 = lex' TokenContains
alex_action_20 = lex' TokenPKVersion
alex_action_21 = lex' TokenSigVersion
alex_action_22 = lex' TokenSigType
alex_action_23 = lex' TokenPKAlgo
alex_action_24 = lex' TokenSigPKAlgo
alex_action_25 = lex' TokenHashAlgo
alex_action_26 = lex' TokenRSA
alex_action_27 = lex' TokenDSA
alex_action_28 = lex' TokenElgamal
alex_action_29 = lex' TokenECDSA
alex_action_30 = lex' TokenECDH
alex_action_31 = lex' TokenDH
alex_action_32 = lex' TokenBinary
alex_action_33 = lex' TokenCanonicalText
alex_action_34 = lex' TokenStandalone
alex_action_35 = lex' TokenGenericCert
alex_action_36 = lex' TokenPersonaCert
alex_action_37 = lex' TokenCasualCert
alex_action_38 = lex' TokenPositiveCert
alex_action_39 = lex' TokenSubkeyBindingSig
alex_action_40 = lex' TokenPrimaryKeyBindingSig
alex_action_41 = lex' TokenSignatureDirectlyOnAKey
alex_action_42 = lex' TokenKeyRevocationSig
alex_action_43 = lex' TokenSubkeyRevocationSig
alex_action_44 = lex' TokenCertRevocationSig
alex_action_45 = lex' TokenTimestampSig
alex_action_46 = lex' TokenMD5
alex_action_47 = lex' TokenSHA1
alex_action_48 = lex' TokenRIPEMD160
alex_action_49 = lex' TokenSHA256
alex_action_50 = lex' TokenSHA384
alex_action_51 = lex' TokenSHA512
alex_action_52 = lex' TokenSHA224
alex_action_53 = lex' TokenUids
alex_action_54 = lex' TokenKeysize
alex_action_55 = lex' TokenLength
alex_action_56 = lex' TokenTimestamp
alex_action_57 = lex' TokenFingerprint
alex_action_58 = lex' TokenKeyID
alex_action_59 = lex' TokenSigCreationTime
alex_action_60 = lex (TokenFpr . read)
alex_action_61 = lex (TokenFpr . read . drop 2)
alex_action_62 = lex (TokenLongID . Right . read)
alex_action_63 = lex (TokenLongID . Right . read . drop 2)
alex_action_64 = lex (TokenInt . fromIntegral . read)
alex_action_65 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex)
alex_action_66 = lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2)
alex_action_67 = lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 2)))
{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- ALEX TEMPLATE
--
-- This code is in the PUBLIC DOMAIN; you may copy it freely and use
-- it for any purpose whatsoever.
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- INTERNALS and main scanner engine
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
#define GTE(n,m) (tagToEnum# (n >=# m))
#define EQ(n,m) (tagToEnum# (n ==# m))
#else
#define GTE(n,m) (n >=# m)
#define EQ(n,m) (n ==# m)
#endif
data AlexAddr = AlexA# Addr#
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
uncheckedShiftL# = shiftL#
#endif
{-# INLINE alexIndexInt16OffAddr #-}
alexIndexInt16OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow16Int# i
where
i = word2Int# ((high `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` low)
high = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
low = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 2#
#else
indexInt16OffAddr# arr off
#endif
{-# INLINE alexIndexInt32OffAddr #-}
alexIndexInt32OffAddr (AlexA# arr) off =
#ifdef WORDS_BIGENDIAN
narrow32Int# i
where
i = word2Int# ((b3 `uncheckedShiftL#` 24#) `or#`
(b2 `uncheckedShiftL#` 16#) `or#`
(b1 `uncheckedShiftL#` 8#) `or#` b0)
b3 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 3#)))
b2 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 2#)))
b1 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr (off' +# 1#)))
b0 = int2Word# (ord# (indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off *# 4#
#else
indexInt32OffAddr# arr off
#endif
#if __GLASGOW_HASKELL__ < 503
quickIndex arr i = arr ! i
#else
-- GHC >= 503, unsafeAt is available from Data.Array.Base.
quickIndex = unsafeAt
#endif
-- -----------------------------------------------------------------------------
-- Main lexing routines
data AlexReturn a
= AlexEOF
| AlexError !AlexInput
| AlexSkip !AlexInput !Int
| AlexToken !AlexInput !Int a
-- alexScan :: AlexInput -> StartCode -> AlexReturn a
alexScan input__ (I# (sc))
= alexScanUser undefined input__ (I# (sc))
alexScanUser user__ input__ (I# (sc))
= case alex_scan_tkn user__ input__ 0# input__ sc AlexNone of
(AlexNone, input__') ->
case alexGetByte input__ of
Nothing ->
AlexEOF
Just _ ->
AlexError input__'
(AlexLastSkip input__'' len, _) ->
AlexSkip input__'' len
(AlexLastAcc k input__''' len, _) ->
AlexToken input__''' len (alex_actions ! k)
-- Push the input through the DFA, remembering the most recent accepting
-- state it encountered.
alex_scan_tkn user__ orig_input len input__ s last_acc =
input__ `seq` -- strict in the input
let
new_acc = (check_accs (alex_accept `quickIndex` (I# (s))))
in
new_acc `seq`
case alexGetByte input__ of
Nothing -> (new_acc, input__)
Just (c, new_input) ->
case fromIntegral c of { (I# (ord_c)) ->
let
base = alexIndexInt32OffAddr alex_base s
offset = (base +# ord_c)
check = alexIndexInt16OffAddr alex_check offset
new_s = if GTE(offset,0#) && EQ(check,ord_c)
then alexIndexInt16OffAddr alex_table offset
else alexIndexInt16OffAddr alex_deflt s
in
case new_s of
-1# -> (new_acc, input__)
-- on an error, we want to keep the input *before* the
-- character that failed, not after.
_ -> alex_scan_tkn user__ orig_input (if c < 0x80 || c >= 0xC0 then (len +# 1#) else len)
-- note that the length is increased ONLY if this is the 1st byte in a char encoding)
new_input new_s new_acc
}
where
check_accs (AlexAccNone) = last_acc
check_accs (AlexAcc a ) = AlexLastAcc a input__ (I# (len))
check_accs (AlexAccSkip) = AlexLastSkip input__ (I# (len))
data AlexLastAcc
= AlexNone
| AlexLastAcc !Int !AlexInput !Int
| AlexLastSkip !AlexInput !Int
data AlexAcc user
= AlexAccNone
| AlexAcc Int
| AlexAccSkip
hopenpgp-tools-0.23.7/dist/build/hkt/hkt-tmp/HOpenPGP/Tools/Parser.hs 0000644 0000000 0000000 00000224016 14251645323 023445 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# OPTIONS_GHC -w #-}
{-# OPTIONS -XMagicHash -XBangPatterns -XTypeSynonymInstances -XFlexibleInstances -cpp #-}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
{-# OPTIONS_GHC -XPartialTypeSignatures #-}
#endif
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
-- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))
import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)
import HOpenPGP.Tools.Lexer
import Control.Applicative (liftA2)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Monad.Loops (allM, anyM)
import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)
import Data.List (isInfixOf)
import qualified Data.Text as T
import Prettyprinter (pretty)
import qualified Data.Array as Happy_Data_Array
import qualified Data.Bits as Bits
import qualified GHC.Exts as Happy_GHC_Exts
import Control.Applicative(Applicative(..))
import Control.Monad (ap)
-- parser produced by Happy Version 1.19.12
newtype HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 = HappyAbsSyn HappyAny
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 607
type HappyAny = Happy_GHC_Exts.Any
#else
type HappyAny = forall a . a
#endif
happyIn5 :: t5 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn5 #-}
happyOut5 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t5
happyOut5 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut5 #-}
happyIn6 :: t6 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn6 #-}
happyOut6 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t6
happyOut6 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut6 #-}
happyIn7 :: t7 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn7 #-}
happyOut7 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t7
happyOut7 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut7 #-}
happyIn8 :: t8 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn8 #-}
happyOut8 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t8
happyOut8 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut8 #-}
happyIn9 :: t9 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn9 #-}
happyOut9 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t9
happyOut9 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut9 #-}
happyIn10 :: t10 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn10 #-}
happyOut10 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t10
happyOut10 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut10 #-}
happyIn11 :: t11 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn11 #-}
happyOut11 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t11
happyOut11 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut11 #-}
happyIn12 :: t12 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn12 #-}
happyOut12 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t12
happyOut12 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut12 #-}
happyIn13 :: t13 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn13 #-}
happyOut13 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t13
happyOut13 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut13 #-}
happyIn14 :: t14 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn14 #-}
happyOut14 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t14
happyOut14 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut14 #-}
happyIn15 :: t15 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn15 #-}
happyOut15 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t15
happyOut15 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut15 #-}
happyIn16 :: t16 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn16 #-}
happyOut16 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t16
happyOut16 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut16 #-}
happyIn17 :: t17 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn17 #-}
happyOut17 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t17
happyOut17 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut17 #-}
happyIn18 :: t18 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn18 #-}
happyOut18 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t18
happyOut18 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut18 #-}
happyIn19 :: t19 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn19 #-}
happyOut19 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t19
happyOut19 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut19 #-}
happyIn20 :: t20 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn20 #-}
happyOut20 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t20
happyOut20 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut20 #-}
happyIn21 :: t21 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn21 #-}
happyOut21 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t21
happyOut21 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut21 #-}
happyIn22 :: t22 -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyIn22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyIn22 #-}
happyOut22 :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> t22
happyOut22 x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOut22 #-}
happyInTok :: (Token) -> (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22)
happyInTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyInTok #-}
happyOutTok :: (HappyAbsSyn t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22) -> (Token)
happyOutTok x = Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x
{-# INLINE happyOutTok #-}
happyExpList :: HappyAddr
happyExpList = HappyA# 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happyCheck :: HappyAddr
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happyTable :: HappyAddr
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(85 , happyReduce_85)
]
happy_n_terms = 63 :: Int
happy_n_nonterms = 18 :: Int
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happyReduce_2 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_2 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_2
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= happyIn5
(return True
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_3 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_3 = happySpecReduce_2 0# happyReduction_3
happyReduction_3 happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
happyIn5
(fmap not happy_var_2
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_4 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_4 = happySpecReduce_3 0# happyReduction_4
happyReduction_4 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut5 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn5
(liftA2 (&&) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_5 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_5 = happySpecReduce_3 0# happyReduction_5
happyReduction_5 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut5 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut5 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn5
(liftA2 (||) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_6 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_6 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_6
happyReduction_6 happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn5
(tkUsingPKP happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_7 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_7 = happySpecReduce_1 0# happyReduction_7
happyReduction_7 happy_x_1
= case happyOut7 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn5
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_8 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_8 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_8
happyReduction_8 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetPKVersion) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_9 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_9 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_9
happyReduction_9 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut11 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetPKAlgo) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_10 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_10 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_10
happyReduction_10 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetKeysize) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_11 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_11 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_11
happyReduction_11 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut8 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetTimestamp) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_12 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_12 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_12
happyReduction_12 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut12 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader (show . pretty . pkpGetFingerprint)) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_13 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_13 = happySpecReduce_3 1# happyReduction_13
happyReduction_13 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut9 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut13 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn6
(happy_var_2 (reader pkpGetEOKI) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_14 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_14 = happyReduce 6# 2# happyReduction_14
happyReduction_14 (happy_x_6 `HappyStk`
happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_5 of { happy_var_5 ->
case happyOutTok happy_x_6 of { (TokenStr happy_var_6) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll allM (happy_var_5 (return (T.pack happy_var_6))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_15 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_15 = happyReduce 6# 2# happyReduction_15
happyReduction_15 (happy_x_6 `HappyStk`
happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_5 of { happy_var_5 ->
case happyOutTok happy_x_6 of { (TokenStr happy_var_6) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM (happy_var_5 (return (T.pack happy_var_6))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_16 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_16 = happyReduce 5# 2# happyReduction_16
happyReduction_16 (happy_x_5 `HappyStk`
happy_x_4 `HappyStk`
happy_x_3 `HappyStk`
happy_x_2 `HappyStk`
happy_x_1 `HappyStk`
happyRest)
= case happyOut10 happy_x_4 of { happy_var_4 ->
case happyOutTok happy_x_5 of { (TokenStr happy_var_5) ->
happyIn7
(withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM (happy_var_4 (return (T.pack happy_var_5))))
) `HappyStk` happyRest}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_17 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_17 = happySpecReduce_3 2# happyReduction_17
happyReduction_17 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn7
(withReader tkGetSubs (anyReader happy_var_3)
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_18 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_18 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_18
happyReduction_18 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_19 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_19 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_19
happyReduction_19 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_20 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_20 = happySpecReduce_1 3# happyReduction_20
happyReduction_20 happy_x_1
= happyIn8
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_21 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_21 = happySpecReduce_1 4# happyReduction_21
happyReduction_21 happy_x_1
= happyIn9
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_22 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_22 = happySpecReduce_1 4# happyReduction_22
happyReduction_22 happy_x_1
= happyIn9
(liftA2 (flip isInfixOf)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_23 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_23 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_23
happyReduction_23 happy_x_1
= happyIn10
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_24 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_24 = happySpecReduce_1 5# happyReduction_24
happyReduction_24 happy_x_1
= happyIn10
(liftA2 T.isInfixOf
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_25 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_25 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_25
happyReduction_25 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal RSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_26 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_26 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_26
happyReduction_26 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal DSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_27 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_27 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_27
happyReduction_27 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_28 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_28 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_28
happyReduction_28 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ECDSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_29 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_29 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_29
happyReduction_29 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal ECDH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_30 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_30 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_30
happyReduction_30 happy_x_1
= happyIn11
(fromIntegral (fromFVal DH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_31 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_31 = happySpecReduce_1 6# happyReduction_31
happyReduction_31 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn11
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_32 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_32 = happySpecReduce_1 7# happyReduction_32
happyReduction_32 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenFpr happy_var_1) ->
happyIn12
((show . pretty) happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_33 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_33 = happySpecReduce_1 8# happyReduction_33
happyReduction_33 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenLongID happy_var_1) ->
happyIn13
(either (const "BROKEN") show happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_34 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_34 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_34
happyReduction_34 happy_x_1
= happyIn14
(return True
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_35 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_35 = happySpecReduce_2 9# happyReduction_35
happyReduction_35 happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
happyIn14
(fmap not happy_var_2
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_36 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_36 = happySpecReduce_3 9# happyReduction_36
happyReduction_36 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut14 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn14
(liftA2 (&&) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_37 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_37 = happySpecReduce_3 9# happyReduction_37
happyReduction_37 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut14 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
case happyOut14 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn14
(liftA2 (||) happy_var_1 happy_var_3
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_38 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_38 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_38
happyReduction_38 happy_x_1
= case happyOut15 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_39 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_39 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_39
happyReduction_39 happy_x_1
= case happyOut17 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_40 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_40 = happySpecReduce_1 9# happyReduction_40
happyReduction_40 happy_x_1
= case happyOut6 happy_x_1 of { happy_var_1 ->
happyIn14
(pUsingPKP (maybeR True happy_var_1)
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_41 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_41 = happySpecReduce_3 10# happyReduction_41
happyReduction_41 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut16 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn15
(happy_var_2 (reader oGetTag) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_42 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_42 = happySpecReduce_3 10# happyReduction_42
happyReduction_42 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut16 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn15
(happy_var_2 (reader oGetLength) (return happy_var_3)
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_43 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_43 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_43
happyReduction_43 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_44 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_44 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_44
happyReduction_44 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_45 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_45 = happySpecReduce_1 11# happyReduction_45
happyReduction_45 happy_x_1
= happyIn16
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_46 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_46 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_46
happyReduction_46 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOutTok happy_x_3 of { (TokenInt happy_var_3) ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSigVersion) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_47 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_47 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_47
happyReduction_47 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut19 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSigType) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_48 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_48 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_48
happyReduction_48 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut20 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetPKAlgo) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_49 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_49 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_49
happyReduction_49 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut21 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetHashAlgo) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_50 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_50 = happySpecReduce_3 12# happyReduction_50
happyReduction_50 happy_x_3
happy_x_2
happy_x_1
= case happyOut18 happy_x_2 of { happy_var_2 ->
case happyOut22 happy_x_3 of { happy_var_3 ->
happyIn17
(happy_var_2 (reader spGetSCT) (return (Just happy_var_3))
)}}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_51 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_51 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_51
happyReduction_51 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (==)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_52 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_52 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_52
happyReduction_52 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (<)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_53 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_53 = happySpecReduce_1 13# happyReduction_53
happyReduction_53 happy_x_1
= happyIn18
(liftA2 (>)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_54 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_54 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_54
happyReduction_54 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal BinarySig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_55 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_55 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_55
happyReduction_55 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CanonicalTextSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_56 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_56 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_56
happyReduction_56 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal StandaloneSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_57 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_57 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_57
happyReduction_57 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal GenericCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_58 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_58 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_58
happyReduction_58 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PersonaCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_59 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_59 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_59
happyReduction_59 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CasualCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_60 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_60 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_60
happyReduction_60 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PositiveCert)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_61 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_61 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_61
happyReduction_61 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SubkeyBindingSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_62 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_62 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_62
happyReduction_62 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal PrimaryKeyBindingSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_63 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_63 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_63
happyReduction_63 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SignatureDirectlyOnAKey)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_64 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_64 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_64
happyReduction_64 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal KeyRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_65 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_65 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_65
happyReduction_65 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal SubkeyRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_66 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_66 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_66
happyReduction_66 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal CertRevocationSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_67 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_67 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_67
happyReduction_67 happy_x_1
= happyIn19
(fromIntegral (fromFVal TimestampSig)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_68 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_68 = happySpecReduce_1 14# happyReduction_68
happyReduction_68 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn19
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_69 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_69 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_69
happyReduction_69 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal RSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_70 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_70 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_70
happyReduction_70 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal DSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_71 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_71 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_71
happyReduction_71 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_72 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_72 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_72
happyReduction_72 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ECDSA)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_73 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_73 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_73
happyReduction_73 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal ECDH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_74 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_74 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_74
happyReduction_74 happy_x_1
= happyIn20
(fromIntegral (fromFVal DH)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_75 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_75 = happySpecReduce_1 15# happyReduction_75
happyReduction_75 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn20
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_76 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_76 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_76
happyReduction_76 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal DeprecatedMD5)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_77 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_77 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_77
happyReduction_77 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA1)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_78 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_78 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_78
happyReduction_78 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal RIPEMD160)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_79 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_79 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_79
happyReduction_79 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA256)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_80 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_80 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_80
happyReduction_80 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA384)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_81 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_81 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_81
happyReduction_81 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA512)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_82 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_82 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_82
happyReduction_82 happy_x_1
= happyIn21
(fromIntegral (fromFVal SHA224)
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_83 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_83 = happySpecReduce_1 16# happyReduction_83
happyReduction_83 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn21
(fromIntegral happy_var_1
)}
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_84 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_84 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_84
happyReduction_84 happy_x_1
= happyIn22
(0
)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyReduce_85 :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
#endif
happyReduce_85 = happySpecReduce_1 17# happyReduction_85
happyReduction_85 happy_x_1
= case happyOutTok happy_x_1 of { (TokenInt happy_var_1) ->
happyIn22
(fromIntegral happy_var_1
)}
happyNewToken action sts stk
= lexwrap(\tk ->
let cont i = happyDoAction i tk action sts stk in
case tk of {
TokenEOF -> happyDoAction 62# tk action sts stk;
TokenA -> cont 1#;
TokenAnd -> cont 2#;
TokenAny -> cont 3#;
TokenContains -> cont 4#;
TokenEvery -> cont 5#;
TokenNot -> cont 6#;
TokenNow -> cont 7#;
TokenOf -> cont 8#;
TokenOne -> cont 9#;
TokenOr -> cont 10#;
TokenSubkey -> cont 11#;
TokenTag -> cont 12#;
TokenInt happy_dollar_dollar -> cont 13#;
TokenEq -> cont 14#;
TokenLt -> cont 15#;
TokenGt -> cont 16#;
TokenLParen -> cont 17#;
TokenRParen -> cont 18#;
TokenPKVersion -> cont 19#;
TokenSigVersion -> cont 20#;
TokenSigType -> cont 21#;
TokenPKAlgo -> cont 22#;
TokenSigPKAlgo -> cont 23#;
TokenHashAlgo -> cont 24#;
TokenRSA -> cont 25#;
TokenDSA -> cont 26#;
TokenElgamal -> cont 27#;
TokenECDSA -> cont 28#;
TokenECDH -> cont 29#;
TokenDH -> cont 30#;
TokenBinary -> cont 31#;
TokenCanonicalText -> cont 32#;
TokenStandalone -> cont 33#;
TokenGenericCert -> cont 34#;
TokenPersonaCert -> cont 35#;
TokenCasualCert -> cont 36#;
TokenPositiveCert -> cont 37#;
TokenSubkeyBindingSig -> cont 38#;
TokenPrimaryKeyBindingSig -> cont 39#;
TokenSignatureDirectlyOnAKey -> cont 40#;
TokenKeyRevocationSig -> cont 41#;
TokenSubkeyRevocationSig -> cont 42#;
TokenCertRevocationSig -> cont 43#;
TokenTimestampSig -> cont 44#;
TokenMD5 -> cont 45#;
TokenSHA1 -> cont 46#;
TokenRIPEMD160 -> cont 47#;
TokenSHA256 -> cont 48#;
TokenSHA384 -> cont 49#;
TokenSHA512 -> cont 50#;
TokenSHA224 -> cont 51#;
TokenKeysize -> cont 52#;
TokenTimestamp -> cont 53#;
TokenFingerprint -> cont 54#;
TokenKeyID -> cont 55#;
TokenSigCreationTime -> cont 56#;
TokenFpr happy_dollar_dollar -> cont 57#;
TokenLongID happy_dollar_dollar -> cont 58#;
TokenLength -> cont 59#;
TokenStr happy_dollar_dollar -> cont 60#;
TokenUids -> cont 61#;
_ -> happyError' (tk, [])
})
happyError_ explist 62# tk = happyError' (tk, explist)
happyError_ explist _ tk = happyError' (tk, explist)
happyThen :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b
happyThen = (>>=)
happyReturn :: () => a -> Alex a
happyReturn = (return)
#if __GLASGOW_HASKELL__ >= 710
happyParse :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyNewToken :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyDoAction :: () => Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
happyReduceArr :: () => Happy_Data_Array.Array Int (Happy_GHC_Exts.Int# -> Token -> Happy_GHC_Exts.Int# -> Happy_IntList -> HappyStk (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) -> Alex (HappyAbsSyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _))
#endif
happyThen1 :: () => Alex a -> (a -> Alex b) -> Alex b
happyThen1 = happyThen
happyReturn1 :: () => a -> Alex a
happyReturn1 = happyReturn
happyError' :: () => ((Token), [String]) -> Alex a
happyError' tk = (\(tokens, _) -> happyError tokens) tk
parseTK = happySomeParser where
happySomeParser = happyThen (happyParse 0#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut5 x} in x'))
parseP = happySomeParser where
happySomeParser = happyThen (happyParse 1#) (\x -> happyReturn (let {x' = happyOut14 x} in x'))
happySeq = happyDontSeq
lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a
lexwrap cont = do
t <- alexMonadScan'
cont t
alexMonadScan' = do
inp <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)
AlexSkip inp' len -> do
alexSetInput inp'
alexMonadScan'
AlexToken inp' len action -> do
alexSetInput inp'
action (ignorePendingBytes inp) len
getPosn :: Alex (Int,Int)
getPosn = do
(AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput
return (l,c)
happyError :: Token -> Alex a
happyError t = do
(l,c) <- getPosn
error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")
parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)
parseTKExp s = runAlex s parseTK
parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)
parsePExp s = runAlex s parseP
{-# LINE 1 "templates/GenericTemplate.hs" #-}
-- $Id: GenericTemplate.hs,v 1.26 2005/01/14 14:47:22 simonmar Exp $
-- Do not remove this comment. Required to fix CPP parsing when using GCC and a clang-compiled alex.
#if __GLASGOW_HASKELL__ > 706
#define LT(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.<# m)) :: Bool)
#define GTE(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.>=# m)) :: Bool)
#define EQ(n,m) ((Happy_GHC_Exts.tagToEnum# (n Happy_GHC_Exts.==# m)) :: Bool)
#else
#define LT(n,m) (n Happy_GHC_Exts.<# m)
#define GTE(n,m) (n Happy_GHC_Exts.>=# m)
#define EQ(n,m) (n Happy_GHC_Exts.==# m)
#endif
data Happy_IntList = HappyCons Happy_GHC_Exts.Int# Happy_IntList
infixr 9 `HappyStk`
data HappyStk a = HappyStk a (HappyStk a)
-----------------------------------------------------------------------------
-- starting the parse
happyParse start_state = happyNewToken start_state notHappyAtAll notHappyAtAll
-----------------------------------------------------------------------------
-- Accepting the parse
-- If the current token is ERROR_TOK, it means we've just accepted a partial
-- parse (a %partial parser). We must ignore the saved token on the top of
-- the stack in this case.
happyAccept 0# tk st sts (_ `HappyStk` ans `HappyStk` _) =
happyReturn1 ans
happyAccept j tk st sts (HappyStk ans _) =
(happyTcHack j (happyTcHack st)) (happyReturn1 ans)
-----------------------------------------------------------------------------
-- Arrays only: do the next action
happyDoAction i tk st
= {- nothing -}
case action of
0# -> {- nothing -}
happyFail (happyExpListPerState ((Happy_GHC_Exts.I# (st)) :: Int)) i tk st
-1# -> {- nothing -}
happyAccept i tk st
n | LT(n,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) -> {- nothing -}
(happyReduceArr Happy_Data_Array.! rule) i tk st
where rule = (Happy_GHC_Exts.I# ((Happy_GHC_Exts.negateInt# ((n Happy_GHC_Exts.+# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))))))
n -> {- nothing -}
happyShift new_state i tk st
where new_state = (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#))
where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyActOffsets st)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# i)
check = if GTE(off_i,(0# :: Happy_GHC_Exts.Int#))
then EQ(indexShortOffAddr happyCheck off_i, i)
else False
action
| check = indexShortOffAddr happyTable off_i
| otherwise = indexShortOffAddr happyDefActions st
indexShortOffAddr (HappyA# arr) off =
Happy_GHC_Exts.narrow16Int# i
where
i = Happy_GHC_Exts.word2Int# (Happy_GHC_Exts.or# (Happy_GHC_Exts.uncheckedShiftL# high 8#) low)
high = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr (off' Happy_GHC_Exts.+# 1#)))
low = Happy_GHC_Exts.int2Word# (Happy_GHC_Exts.ord# (Happy_GHC_Exts.indexCharOffAddr# arr off'))
off' = off Happy_GHC_Exts.*# 2#
{-# INLINE happyLt #-}
happyLt x y = LT(x,y)
readArrayBit arr bit =
Bits.testBit (Happy_GHC_Exts.I# (indexShortOffAddr arr ((unbox_int bit) `Happy_GHC_Exts.iShiftRA#` 4#))) (bit `mod` 16)
where unbox_int (Happy_GHC_Exts.I# x) = x
data HappyAddr = HappyA# Happy_GHC_Exts.Addr#
-----------------------------------------------------------------------------
-- HappyState data type (not arrays)
-----------------------------------------------------------------------------
-- Shifting a token
happyShift new_state 0# tk st sts stk@(x `HappyStk` _) =
let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in
-- trace "shifting the error token" $
happyDoAction i tk new_state (HappyCons (st) (sts)) (stk)
happyShift new_state i tk st sts stk =
happyNewToken new_state (HappyCons (st) (sts)) ((happyInTok (tk))`HappyStk`stk)
-- happyReduce is specialised for the common cases.
happySpecReduce_0 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_0 nt fn j tk st@((action)) sts stk
= happyGoto nt j tk st (HappyCons (st) (sts)) (fn `HappyStk` stk)
happySpecReduce_1 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_1 nt fn j tk _ sts@((HappyCons (st@(action)) (_))) (v1`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happySpecReduce_2 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_2 nt fn j tk _ (HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 v2 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happySpecReduce_3 i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happySpecReduce_3 nt fn j tk _ (HappyCons (_) ((HappyCons (_) (sts@((HappyCons (st@(action)) (_))))))) (v1`HappyStk`v2`HappyStk`v3`HappyStk`stk')
= let r = fn v1 v2 v3 in
happySeq r (happyGoto nt j tk st sts (r `HappyStk` stk'))
happyReduce k i fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyReduce k nt fn j tk st sts stk
= case happyDrop (k Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) sts of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let r = fn stk in -- it doesn't hurt to always seq here...
happyDoSeq r (happyGoto nt j tk st1 sts1 r)
happyMonadReduce k nt fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyMonadReduce k nt fn j tk st sts stk =
case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let drop_stk = happyDropStk k stk in
happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyGoto nt j tk st1 sts1 (r `HappyStk` drop_stk))
happyMonad2Reduce k nt fn 0# tk st sts stk
= happyFail [] 0# tk st sts stk
happyMonad2Reduce k nt fn j tk st sts stk =
case happyDrop k (HappyCons (st) (sts)) of
sts1@((HappyCons (st1@(action)) (_))) ->
let drop_stk = happyDropStk k stk
off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st1)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)
new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i
in
happyThen1 (fn stk tk) (\r -> happyNewToken new_state sts1 (r `HappyStk` drop_stk))
happyDrop 0# l = l
happyDrop n (HappyCons (_) (t)) = happyDrop (n Happy_GHC_Exts.-# (1# :: Happy_GHC_Exts.Int#)) t
happyDropStk 0# l = l
happyDropStk n (x `HappyStk` xs) = happyDropStk (n Happy_GHC_Exts.-# (1#::Happy_GHC_Exts.Int#)) xs
-----------------------------------------------------------------------------
-- Moving to a new state after a reduction
happyGoto nt j tk st =
{- nothing -}
happyDoAction j tk new_state
where off = happyAdjustOffset (indexShortOffAddr happyGotoOffsets st)
off_i = (off Happy_GHC_Exts.+# nt)
new_state = indexShortOffAddr happyTable off_i
-----------------------------------------------------------------------------
-- Error recovery (ERROR_TOK is the error token)
-- parse error if we are in recovery and we fail again
happyFail explist 0# tk old_st _ stk@(x `HappyStk` _) =
let i = (case Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# x of { (Happy_GHC_Exts.I# (i)) -> i }) in
-- trace "failing" $
happyError_ explist i tk
{- We don't need state discarding for our restricted implementation of
"error". In fact, it can cause some bogus parses, so I've disabled it
for now --SDM
-- discard a state
happyFail ERROR_TOK tk old_st CONS(HAPPYSTATE(action),sts)
(saved_tok `HappyStk` _ `HappyStk` stk) =
-- trace ("discarding state, depth " ++ show (length stk)) $
DO_ACTION(action,ERROR_TOK,tk,sts,(saved_tok`HappyStk`stk))
-}
-- Enter error recovery: generate an error token,
-- save the old token and carry on.
happyFail explist i tk (action) sts stk =
-- trace "entering error recovery" $
happyDoAction 0# tk action sts ((Happy_GHC_Exts.unsafeCoerce# (Happy_GHC_Exts.I# (i))) `HappyStk` stk)
-- Internal happy errors:
notHappyAtAll :: a
notHappyAtAll = error "Internal Happy error\n"
-----------------------------------------------------------------------------
-- Hack to get the typechecker to accept our action functions
happyTcHack :: Happy_GHC_Exts.Int# -> a -> a
happyTcHack x y = y
{-# INLINE happyTcHack #-}
-----------------------------------------------------------------------------
-- Seq-ing. If the --strict flag is given, then Happy emits
-- happySeq = happyDoSeq
-- otherwise it emits
-- happySeq = happyDontSeq
happyDoSeq, happyDontSeq :: a -> b -> b
happyDoSeq a b = a `seq` b
happyDontSeq a b = b
-----------------------------------------------------------------------------
-- Don't inline any functions from the template. GHC has a nasty habit
-- of deciding to inline happyGoto everywhere, which increases the size of
-- the generated parser quite a bit.
{-# NOINLINE happyDoAction #-}
{-# NOINLINE happyTable #-}
{-# NOINLINE happyCheck #-}
{-# NOINLINE happyActOffsets #-}
{-# NOINLINE happyGotoOffsets #-}
{-# NOINLINE happyDefActions #-}
{-# NOINLINE happyShift #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_0 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_1 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_2 #-}
{-# NOINLINE happySpecReduce_3 #-}
{-# NOINLINE happyReduce #-}
{-# NOINLINE happyMonadReduce #-}
{-# NOINLINE happyGoto #-}
{-# NOINLINE happyFail #-}
-- end of Happy Template.
hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 014334 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/ 0000755 0000000 0000000 00000000000 14251645323 015434 5 ustar 00 0000000 0000000 hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/Lexer.x 0000644 0000000 0000000 00000011006 14251645323 016702 0 ustar 00 0000000 0000000 {
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Lexer
( alexEOF
, alexSetInput
, alexGetInput
, alexError
, alexScan
, ignorePendingBytes
, alexGetStartCode
, runAlex
, Alex(..)
, Token(..)
, AlexReturn(..)
, AlexPosn(..)
) where
import Prelude hiding (lex)
import Numeric (readHex)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types (TwentyOctetFingerprint(..), EightOctetKeyId(..))
}
%wrapper "monad"
$digit = 0-9
$hexdigit = [0-9A-Fa-f]
tokens :-
$white+ ;
a { lex' TokenA }
and { lex' TokenAnd }
any { lex' TokenAny }
every { lex' TokenEvery }
not { lex' TokenNot }
now { lex' TokenNow }
one { lex' TokenOne }
or { lex' TokenOr }
subkey { lex' TokenSubkey }
tag { lex' TokenTag }
of { lex' TokenOf }
\=\= { lex' TokenEq }
\= { lex' TokenEq }
equals { lex' TokenEq }
\< { lex' TokenLt }
\> { lex' TokenGt }
\( { lex' TokenLParen }
\) { lex' TokenRParen }
contains { lex' TokenContains }
pkversion { lex' TokenPKVersion }
sigversion { lex' TokenSigVersion }
[Ss]ig[Tt]ype { lex' TokenSigType }
[Pp][Kk][Aa]lgo { lex' TokenPKAlgo }
[Ss]ig[Pp][Kk][Aa]lgo { lex' TokenSigPKAlgo }
[Hh]ash[Aa]lgo { lex' TokenHashAlgo }
[Rr][Ss][Aa] { lex' TokenRSA }
[Dd][Ss][Aa] { lex' TokenDSA }
[Ee]l[Gg]amal { lex' TokenElgamal }
[Ee][Cc][Dd][Ss][Aa] { lex' TokenECDSA }
[Ee][Cc][Dd][Hh] { lex' TokenECDH }
[Dd][Hh] { lex' TokenDH }
[Bb]inary { lex' TokenBinary }
[Cc]anonical[Tt]ext { lex' TokenCanonicalText }
[Ss]tandalone { lex' TokenStandalone }
[Gg]eneric[Cc]ert { lex' TokenGenericCert }
[Pp]ersona[Cc]ert { lex' TokenPersonaCert }
[Cc]asual[Cc]ert { lex' TokenCasualCert }
[Pp]ositive[Cc]ert { lex' TokenPositiveCert }
[Ss]ubkey[Bb]inding[Ss]ig { lex' TokenSubkeyBindingSig }
[Pp]rimary[Kk]ey[Bb]inding[Ss]ig { lex' TokenPrimaryKeyBindingSig }
[Ss]ignature[Dd]irectly[Oo]n[Aa][Kk]ey { lex' TokenSignatureDirectlyOnAKey }
[Kk]ey[Rr]evocation[Ss]ig { lex' TokenKeyRevocationSig }
[Ss]ubkey[Rr]evocation[Ss]ig { lex' TokenSubkeyRevocationSig }
[Cc]ert[Rr]evocation[Ss]ig { lex' TokenCertRevocationSig }
[Tt]imestamp[Ss]ig { lex' TokenTimestampSig }
[Mm][Dd]5 { lex' TokenMD5 }
[Ss][Hh][Aa]1 { lex' TokenSHA1 }
[Rr][Ii][Pp][Ee][Mm][Dd]160 { lex' TokenRIPEMD160 }
[Ss][Hh][Aa]256 { lex' TokenSHA256 }
[Ss][Hh][Aa]384 { lex' TokenSHA384 }
[Ss][Hh][Aa]512 { lex' TokenSHA512 }
[Ss][Hh][Aa]224 { lex' TokenSHA224 }
[Uu][Ii][Dd]s { lex' TokenUids }
keysize { lex' TokenKeysize }
length { lex' TokenLength }
timestamp { lex' TokenTimestamp }
fingerprint { lex' TokenFingerprint }
keyid { lex' TokenKeyID }
[Ss]ig[Cc]reation[Tt]ime { lex' TokenSigCreationTime }
$hexdigit{9}$hexdigit{9}$hexdigit{9}$hexdigit{9}$hexdigit{4} { lex (TokenFpr . read) }
0x$hexdigit{9}$hexdigit{9}$hexdigit{9}$hexdigit{9}$hexdigit{4} { lex (TokenFpr . read . drop 2) }
$hexdigit{8}$hexdigit{8} { lex (TokenLongID . Right . read) }
0x$hexdigit{8}$hexdigit{8} { lex (TokenLongID . Right . read . drop 2) }
$digit+ { lex (TokenInt . fromIntegral . read) }
$hexdigit+ { lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex) }
0x$hexdigit+ { lex (TokenInt . fromIntegral . fst . head . readHex . drop 2) }
\".*\" { lex (TokenStr . ((zipWith const . drop 1) <*> (drop 2))) }
{
data Token
= TokenTag
| TokenAfter
| TokenAnd
| TokenAny
| TokenBefore
| TokenNot
| TokenNow
| TokenOr
| TokenInt Integer
| TokenEq
| TokenLt
| TokenGt
| TokenLParen
| TokenRParen
| TokenEOF
| TokenPKVersion
| TokenSigVersion
| TokenSigType
| TokenPKAlgo
| TokenSigPKAlgo
| TokenHashAlgo
| TokenRSA
| TokenDSA
| TokenElgamal
| TokenECDSA
| TokenECDH
| TokenDH
| TokenBinary
| TokenCanonicalText
| TokenStandalone
| TokenGenericCert
| TokenPersonaCert
| TokenCasualCert
| TokenPositiveCert
| TokenSubkeyBindingSig
| TokenPrimaryKeyBindingSig
| TokenSignatureDirectlyOnAKey
| TokenKeyRevocationSig
| TokenSubkeyRevocationSig
| TokenCertRevocationSig
| TokenTimestampSig
| TokenMD5
| TokenSHA1
| TokenRIPEMD160
| TokenSHA256
| TokenSHA384
| TokenSHA512
| TokenSHA224
| TokenKeysize
| TokenTimestamp
| TokenFingerprint
| TokenKeyID
| TokenFpr TwentyOctetFingerprint
| TokenLongID (Either String EightOctetKeyId)
| TokenLength
| TokenEvery
| TokenOne
| TokenOf
| TokenContains
| TokenUids
| TokenStr String
| TokenA
| TokenSubkey
| TokenSigCreationTime
deriving (Eq,Show)
alexEOF = return TokenEOF
lex :: (String -> a) -> AlexAction a
lex f = \(_,_,_,s) i -> return (f (take i s))
lex' :: a -> AlexAction a
lex' = lex . const
}
hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/Parser.y 0000644 0000000 0000000 00000020113 14251645323 017057 0 ustar 00 0000000 0000000 {
{-# OPTIONS -w #-}
module HOpenPGP.Tools.Parser( parseTKExp, parsePExp ) where
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
-- import Data.Conduit.OpenPGP.Filter (Expr(..), UPredicate(..), UOp(..), OVar(..), OValue(..), SPVar(..), SPValue(..), PKPVar(..), PKPValue(..))
import HOpenPGP.Tools.Common (pkpGetPKVersion, pkpGetPKAlgo, pkpGetKeysize, pkpGetTimestamp, pkpGetFingerprint, pkpGetEOKI, tkUsingPKP, tkGetUIDs, tkGetSubs, anyOrAll, anyReader, oGetTag, oGetLength, spGetSigVersion, spGetSigType, spGetPKAlgo, spGetHashAlgo, spGetSCT, pUsingPKP, pUsingSP, maybeR)
import HOpenPGP.Tools.Lexer
import Control.Applicative (liftA2)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Monad.Loops (allM, anyM)
import Control.Monad.Trans.Reader (ask, reader, Reader, withReader)
import Data.List (isInfixOf)
import qualified Data.Text as T
import Prettyprinter (pretty)
}
%name parseTK Exp
%name parseP CFExp
%tokentype { Token }
%monad { Alex }
%lexer { lexwrap } { TokenEOF }
%error { happyError }
%token
a { TokenA }
and { TokenAnd }
any { TokenAny }
contains { TokenContains }
every { TokenEvery }
not { TokenNot }
now { TokenNow }
of { TokenOf }
one { TokenOne }
or { TokenOr }
subkey { TokenSubkey }
tag { TokenTag }
int { TokenInt $$ }
'=' { TokenEq }
'<' { TokenLt }
'>' { TokenGt }
'(' { TokenLParen }
')' { TokenRParen }
pkversion { TokenPKVersion }
sigversion { TokenSigVersion }
sigtype { TokenSigType }
pkalgo { TokenPKAlgo }
sigpkalgo { TokenSigPKAlgo }
hashalgo { TokenHashAlgo }
rsa { TokenRSA }
dsa { TokenDSA }
elgamal { TokenElgamal }
ecdsa { TokenECDSA }
ecdh { TokenECDH }
dh { TokenDH }
binary { TokenBinary }
canonicaltext { TokenCanonicalText }
standalone { TokenStandalone }
genericcert { TokenGenericCert }
personacert { TokenPersonaCert }
casualcert { TokenCasualCert }
positivecert { TokenPositiveCert }
subkeybindingsig { TokenSubkeyBindingSig }
primarykeybindingsig { TokenPrimaryKeyBindingSig }
signaturedirectlyonakey { TokenSignatureDirectlyOnAKey }
keyrevocationsig { TokenKeyRevocationSig }
subkeyrevocationsig { TokenSubkeyRevocationSig }
certrevocationsig { TokenCertRevocationSig }
timestampsig { TokenTimestampSig }
md5 { TokenMD5 }
sha1 { TokenSHA1 }
ripemd160 { TokenRIPEMD160 }
sha256 { TokenSHA256 }
sha384 { TokenSHA384 }
sha512 { TokenSHA512 }
sha224 { TokenSHA224 }
keysize { TokenKeysize }
timestamp { TokenTimestamp }
fingerprint { TokenFingerprint }
keyid { TokenKeyID }
sigcreationtime { TokenSigCreationTime }
fpr { TokenFpr $$ }
longid { TokenLongID $$ }
length { TokenLength }
str { TokenStr $$ }
uids { TokenUids }
%%
Exp : any { return True }
| not Exp { fmap not $2 }
| Exp and Exp { liftA2 (&&) $1 $3 }
| Exp or Exp { liftA2 (||) $1 $3 }
| PExp { tkUsingPKP $1 }
| TExp { $1 }
PExp : pkversion PIOp int { $2 (reader pkpGetPKVersion) (return $3) }
| pkalgo PIOp Ppkalgos { $2 (reader pkpGetPKAlgo) (return $3) }
| keysize PIOp int { $2 (reader pkpGetKeysize) (return $3) }
| timestamp PIOp int { $2 (reader pkpGetTimestamp) (return $3) }
| fingerprint PSOp Pfingerprint { $2 (reader (show . pretty . pkpGetFingerprint)) (return $3) }
| keyid PSOp Plongid { $2 (reader pkpGetEOKI) (return $3) }
TExp : every one of uids AATOp str { withReader tkGetUIDs (anyOrAll allM ($5 (return (T.pack $6)))) }
| any one of uids AATOp str { withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM ($5 (return (T.pack $6)))) }
| any of uids AATOp str { withReader tkGetUIDs (anyOrAll anyM ($4 (return (T.pack $5)))) }
| a subkey PExp { withReader tkGetSubs (anyReader $3) }
PIOp : '=' { liftA2 (==) }
| '<' { liftA2 (<) }
| '>' { liftA2 (>) }
PSOp : '=' { liftA2 (==) }
| contains { liftA2 (flip isInfixOf) }
AATOp : '=' { liftA2 (==) }
| contains { liftA2 T.isInfixOf }
Ppkalgos : rsa { fromIntegral (fromFVal RSA) }
| dsa { fromIntegral (fromFVal DSA) }
| elgamal { fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly) }
| ecdsa { fromIntegral (fromFVal ECDSA) }
| ecdh { fromIntegral (fromFVal ECDH) }
| dh { fromIntegral (fromFVal DH) }
| int { fromIntegral $1 }
Pfingerprint : fpr { (show . pretty) $1 }
Plongid : longid { either (const "BROKEN") show $1 }
CFExp : any { return True }
| not CFExp { fmap not $2 }
| CFExp and CFExp { liftA2 (&&) $1 $3 }
| CFExp or CFExp { liftA2 (||) $1 $3 }
| OExp { $1 }
| SPExp { $1 }
| PExp { pUsingPKP (maybeR True $1) }
OExp : tag OIOp int { $2 (reader oGetTag) (return $3) }
| length OIOp int { $2 (reader oGetLength) (return $3) }
OIOp : '=' { liftA2 (==) }
| '<' { liftA2 (<) }
| '>' { liftA2 (>) }
SPExp : sigversion SIOp int { $2 (reader spGetSigVersion) (return (Just $3)) }
| sigtype SIOp Ssigtypes { $2 (reader spGetSigType) (return (Just $3)) }
| sigpkalgo SIOp Spkalgos { $2 (reader spGetPKAlgo) (return (Just $3)) }
| hashalgo SIOp Shashalgos { $2 (reader spGetHashAlgo) (return (Just $3)) }
| sigcreationtime SIOp Stimespec { $2 (reader spGetSCT) (return (Just $3)) }
SIOp : '=' { liftA2 (==) }
| '<' { liftA2 (<) }
| '>' { liftA2 (>) }
Ssigtypes : binary { fromIntegral (fromFVal BinarySig) }
| canonicaltext { fromIntegral (fromFVal CanonicalTextSig) }
| standalone { fromIntegral (fromFVal StandaloneSig) }
| genericcert { fromIntegral (fromFVal GenericCert) }
| personacert { fromIntegral (fromFVal PersonaCert) }
| casualcert { fromIntegral (fromFVal CasualCert) }
| positivecert { fromIntegral (fromFVal PositiveCert) }
| subkeybindingsig { fromIntegral (fromFVal SubkeyBindingSig) }
| primarykeybindingsig { fromIntegral (fromFVal PrimaryKeyBindingSig) }
| signaturedirectlyonakey { fromIntegral (fromFVal SignatureDirectlyOnAKey) }
| keyrevocationsig { fromIntegral (fromFVal KeyRevocationSig) }
| subkeyrevocationsig { fromIntegral (fromFVal SubkeyRevocationSig) }
| certrevocationsig { fromIntegral (fromFVal CertRevocationSig) }
| timestampsig { fromIntegral (fromFVal TimestampSig) }
| int { fromIntegral $1 }
Spkalgos : rsa { fromIntegral (fromFVal RSA) }
| dsa { fromIntegral (fromFVal DSA) }
| elgamal { fromIntegral (fromFVal ElgamalEncryptOnly) }
| ecdsa { fromIntegral (fromFVal ECDSA) }
| ecdh { fromIntegral (fromFVal ECDH) }
| dh { fromIntegral (fromFVal DH) }
| int { fromIntegral $1 }
Shashalgos : md5 { fromIntegral (fromFVal DeprecatedMD5) }
| sha1 { fromIntegral (fromFVal SHA1) }
| ripemd160 { fromIntegral (fromFVal RIPEMD160) }
| sha256 { fromIntegral (fromFVal SHA256) }
| sha384 { fromIntegral (fromFVal SHA384) }
| sha512 { fromIntegral (fromFVal SHA512) }
| sha224 { fromIntegral (fromFVal SHA224) }
| int { fromIntegral $1 }
Stimespec : now { 0 }
| int { fromIntegral $1 }
{
lexwrap :: (Token -> Alex a) -> Alex a
lexwrap cont = do
t <- alexMonadScan'
cont t
alexMonadScan' = do
inp <- alexGetInput
sc <- alexGetStartCode
case alexScan inp sc of
AlexEOF -> alexEOF
AlexError (pos, _, _, _) -> alexError (show pos)
AlexSkip inp' len -> do
alexSetInput inp'
alexMonadScan'
AlexToken inp' len action -> do
alexSetInput inp'
action (ignorePendingBytes inp) len
getPosn :: Alex (Int,Int)
getPosn = do
(AlexPn _ l c,_,_,_) <- alexGetInput
return (l,c)
happyError :: Token -> Alex a
happyError t = do
(l,c) <- getPosn
error (show l ++ ":" ++ show c ++ ": Parse error on Token: " ++ show t ++ "\n")
parseTKExp :: String -> Either String (Reader TK Bool)
parseTKExp s = runAlex s parseTK
parsePExp :: String -> Either String (Reader Pkt Bool)
parsePExp s = runAlex s parseP
}
hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/Common.hs 0000644 0000000 0000000 00000016175 14251645323 017232 0 ustar 00 0000000 0000000 -- Common.hs: hOpenPGP-tools common functions
-- Copyright © 2012-2022 Clint Adams
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-- along with this program. If not, see .
module HOpenPGP.Tools.Common
( banner
, versioner
, warranty
, prependAuto
, keyMatchesFingerprint
, keyMatchesEightOctetKeyId
, keyMatchesExactUIDString
, keyMatchesUIDSubString
, keyMatchesPKPred
-- hmm
, pkpGetPKVersion
, pkpGetPKAlgo
, pkpGetKeysize
, pkpGetTimestamp
, pkpGetFingerprint
, pkpGetEOKI
, tkUsingPKP
, pUsingPKP
, pUsingSP
, tkGetUIDs
, tkGetSubs
, anyOrAll
, anyReader
, oGetTag
, oGetLength
, spGetSigVersion
, spGetSigType
, spGetPKAlgo
, spGetHashAlgo
, spGetSCT
, maybeR
) where
import Data.Version (showVersion)
import Paths_hopenpgp_tools (version)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.SignatureQualities (sigCT)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
import Control.Lens ((^..))
import Data.Binary (put)
import Data.Binary.Put (runPut)
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import Data.Data.Lens (biplate)
import Data.Text (Text)
import qualified Data.Text as T
import Options.Applicative.Builder (auto, help, hidden, infoOption, long, short)
import Options.Applicative.Types (Parser, ReadM(..))
import Prettyprinter (Doc, (<+>), hardline, pretty)
import Codec.Encryption.OpenPGP.KeyInfo (pubkeySize)
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Monad.Trans.Reader
( Reader
, ReaderT
, ask
, local
, reader
, runReader
, withReader
)
-- hmm --
import Data.Maybe (fromMaybe, mapMaybe)
banner :: String -> Doc ann
{-# INLINE banner #-}
banner name =
pretty name <+>
pretty "(hopenpgp-tools)" <+>
pretty (showVersion version) <>
hardline <> pretty "Copyright (C) 2012-2021 Clint Adams"
warranty :: String -> Doc ann
{-# INLINE warranty #-}
warranty name =
pretty name <+>
pretty "comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY." <+>
pretty "This is free software, and you are welcome to redistribute it" <+>
pretty "under certain conditions."
versioner :: String -> Parser (a -> a)
{-# INLINE versioner #-}
versioner name =
infoOption (name ++ " (hopenpgp-tools) " ++ showVersion version) $
long "version" <> short 'V' <> help "Show version information" <> hidden
prependAuto :: Read a => String -> ReadM a
prependAuto s = ReadM (local (s ++) (unReadM auto))
keyMatchesFingerprint :: Bool -> TK -> TwentyOctetFingerprint -> Bool
keyMatchesFingerprint = keyMatchesPKPred fingerprint
keyMatchesEightOctetKeyId :: Bool -> TK -> Either String EightOctetKeyId -> Bool -- FIXME: refactor this somehow
keyMatchesEightOctetKeyId = keyMatchesPKPred eightOctetKeyID
keyMatchesExactUIDString :: Text -> TK -> Bool
keyMatchesExactUIDString uidstr = elem uidstr . map fst . _tkUIDs
keyMatchesUIDSubString :: Text -> TK -> Bool
keyMatchesUIDSubString uidstr =
any (T.toLower uidstr `T.isInfixOf`) . map (T.toLower . fst) . _tkUIDs
keyMatchesPKPred :: Eq a => (PKPayload -> a) -> Bool -> TK -> a -> Bool
keyMatchesPKPred p False = (==) . p . fst . _tkKey
keyMatchesPKPred p True = \tk v -> elem v (map p (tk ^.. biplate))
-- The following should probably be moved elsewhere
tkUsingPKP :: Reader PKPayload a -> Reader TK a
tkUsingPKP = withReader (fst . _tkKey)
pkpGetPKVersion :: PKPayload -> Integer
pkpGetPKVersion t =
if _keyVersion t == DeprecatedV3
then 3
else 4
pkpGetPKAlgo :: PKPayload -> Integer
pkpGetPKAlgo = fromIntegral . fromFVal . _pkalgo
pkpGetKeysize :: PKPayload -> Integer
pkpGetKeysize = fromIntegral . fromMaybe 0 . hush . pubkeySize . _pubkey
pkpGetTimestamp :: PKPayload -> Integer
pkpGetTimestamp = fromIntegral . _timestamp
pkpGetFingerprint :: PKPayload -> TwentyOctetFingerprint
pkpGetFingerprint = fingerprint
pkpGetEOKI :: PKPayload -> String
pkpGetEOKI = either (const "UNKNOWN") show . eightOctetKeyID
tkGetUIDs :: TK -> [Text]
tkGetUIDs = map fst . _tkUIDs
tkGetSubs :: TK -> [PKPayload]
tkGetSubs = mapMaybe (grabPKP . fst) . _tkSubs
where
grabPKP (PublicSubkeyPkt p) = Just p
grabPKP (SecretSubkeyPkt p _) = Just p
grabPKP _ = Nothing
anyOrAll ::
(Monad m, Monad m1)
=> ((a1 -> c) -> a -> ReaderT a m b)
-> (m1 a1 -> c)
-> ReaderT a m b
anyOrAll aa op = ask >>= aa (op . return)
anyReader :: Reader a Bool -> Reader [a] Bool
anyReader p = any (runReader p) `fmap` ask
oGetTag :: Pkt -> Integer
oGetTag = fromIntegral . pktTag
oGetLength :: Pkt -> Integer
oGetLength = fromIntegral . BL.length . runPut . put -- FIXME: this should be a length that makes sense
spGetSigVersion :: Pkt -> Maybe Integer
spGetSigVersion (SignaturePkt s) = Just (sigVersion s)
where
sigVersion SigV3 {} = 3
sigVersion SigV4 {} = 4
sigVersion (SigVOther v _) = fromIntegral v
spGetSigVersion _ = Nothing
spGetSigType :: Pkt -> Maybe Integer
spGetSigType (SignaturePkt s) = fmap (fromIntegral . fromFVal) (sigType s)
-- FIXME: deduplicate this and hOpenPGP .Internal
where
sigType :: SignaturePayload -> Maybe SigType
sigType (SigV3 st _ _ _ _ _ _) = Just st
sigType (SigV4 st _ _ _ _ _ _) = Just st
sigType _ = Nothing -- this includes v2 sigs, which don't seem to be specified in the RFCs but exist in the wild
spGetSigType _ = Nothing
spGetPKAlgo :: Pkt -> Maybe Integer
spGetPKAlgo (SignaturePkt s) = fmap (fromIntegral . fromFVal) (sigPKA s)
where
sigPKA (SigV3 _ _ _ pka _ _ _) = Just pka
sigPKA (SigV4 _ pka _ _ _ _ _) = Just pka
sigPKA _ = Nothing -- this includes v2 sigs, which don't seem to be specified in the RFCs but exist in the wild
spGetPKAlgo _ = Nothing
spGetHashAlgo :: Pkt -> Maybe Integer
spGetHashAlgo (SignaturePkt s) = fmap (fromIntegral . fromFVal) (sigHA s)
where
sigHA (SigV3 _ _ _ _ ha _ _) = Just ha
sigHA (SigV4 _ _ ha _ _ _ _) = Just ha
sigHA _ = Nothing -- this includes v2 sigs, which don't seem to be specified in the RFCs but exist in the wild
spGetHashAlgo _ = Nothing
spGetSCT :: Pkt -> Maybe Integer
spGetSCT (SignaturePkt s) = fmap fromIntegral (sigCT s)
pUsingPKP :: Reader (Maybe PKPayload) a -> Reader Pkt a
pUsingPKP = withReader grabPayload
where
grabPayload (SecretKeyPkt p _) = Just p
grabPayload (PublicKeyPkt p) = Just p
grabPayload (SecretSubkeyPkt p _) = Just p
grabPayload (PublicSubkeyPkt p) = Just p
grabPayload _ = Nothing
pUsingSP :: Reader (Maybe SignaturePayload) a -> Reader Pkt a
pUsingSP = withReader grabPayload
where
grabPayload (SignaturePkt s) = Just s
grabPayload _ = Nothing
maybeR :: a -> Reader r a -> Reader (Maybe r) a
maybeR x r = reader (maybe x (runReader r))
hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/HKP.hs 0000644 0000000 0000000 00000010153 14251645323 016412 0 ustar 00 0000000 0000000 -- HKP.hs: hOpenPGP key tool
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{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
module HOpenPGP.Tools.HKP
( fetchKeys
, FetchValidationMethod(..)
, rearmorKeys
) where
import qualified Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor as AA
import Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor.Types
( Armor(Armor)
, ArmorType(ArmorPublicKeyBlock)
)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
( Block(..)
, TK(..)
, TwentyOctetFingerprint
)
import Control.Applicative (liftA2)
import Control.Arrow ((&&&))
import Control.Lens ((^..))
import Control.Monad.IO.Class (liftIO)
import Control.Monad.Trans.Except (ExceptT(..), throwE)
import Data.Binary (get, put)
import Data.Binary.Put (runPut)
import qualified Data.ByteString as B
import qualified Data.ByteString.Char8 as BC8
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import Data.Conduit ((.|), runConduitRes)
import qualified Data.Conduit.Binary as CB
import qualified Data.Conduit.List as CL
import Data.Conduit.OpenPGP.Keyring (conduitToTKsDropping)
import Data.Conduit.Serialization.Binary (conduitGet)
import Data.Data.Lens (biplate)
import Data.Either (rights)
import Data.Monoid ((<>), mempty)
import Data.Time.Clock.POSIX (getPOSIXTime)
import HOpenPGP.Tools.TKUtils (processTK)
import Network.HTTP.Client
( Response(..)
, httpLbs
, newManager
, parseUrlThrow
, setQueryString
)
import Network.HTTP.Client.TLS (tlsManagerSettings)
import Network.HTTP.Types.Status (ok200)
import Prettyprinter (pretty)
data FetchValidationMethod
= MatchPrimaryKeyFingerprint
| MatchPrimaryOrAnySubkeyFingerprint
| AnySelfSigned
deriving (Bounded, Enum, Eq, Read, Show)
fetchKeys ::
String
-> FetchValidationMethod
-> TwentyOctetFingerprint
-> ExceptT String IO [TK]
fetchKeys ks fvm q = do
manager <- liftIO $ newManager tlsManagerSettings
request <- liftIO $ parseUrlThrow (ks <> basereq)
let newreq = setQueryString (newqs q) request
response <- liftIO $ httpLbs newreq manager
processedKeys <-
if responseStatus response == ok200
then validateKeys (responseBody response)
else throwE ("HTTP status: " ++ show (responseStatus response))
return $ map fst $ filter (fvp fvm . fst . _tkKey . snd) processedKeys
where
fvp MatchPrimaryKeyFingerprint k = fingerprint k == q
fvp MatchPrimaryOrAnySubkeyFingerprint k =
any (\k -> fingerprint k == q) (k ^.. biplate)
fvp AnySelfSigned k = True
basereq = "/pks/lookup"
newqs q =
[ ("op", Just "get")
, ("options", Just "mr")
, ("exact", Just "on")
, ("search", Just (BC8.pack ("0x" <> show (pretty q)))) -- FIXME: butter
]
validateKeys :: BL.ByteString -> ExceptT String IO [(TK, TK)] -- FIXME: conduit fail
validateKeys larmors = do
bytestrings <-
ExceptT $ return $ fmap (mconcat . map armorToBS) (AA.decodeLazy larmors)
keys <-
liftIO . runConduitRes $
CB.sourceLbs bytestrings .| conduitGet get .| conduitToTKsDropping .|
CL.consume
cpt <- liftIO getPOSIXTime
return . rights $
map (uncurry (liftA2 (,)) . (pure &&& processTK (Just cpt))) keys
where
armorToBS (Armor ArmorPublicKeyBlock _ bs) = bs
armorToBS _ = mempty
rearmorKeys :: [TK] -> B.ByteString
rearmorKeys keys =
if null keys
then mempty
else AA.encode .
return .
Armor ArmorPublicKeyBlock [("Comment", "filtered by hokey")] .
runPut . put . Block $
keys
hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/Armor.hs 0000644 0000000 0000000 00000003014 14251645323 017046 0 ustar 00 0000000 0000000 {-# LANGUAGE RecordWildCards #-}
-- Armor.hs: hOpenPGP-tools common ASCII de-Armor function
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module HOpenPGP.Tools.Armor
( doDeArmor
) where
import qualified Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor as AA
import Codec.Encryption.OpenPGP.ASCIIArmor.Types (Armor(..))
import qualified Data.ByteString as B
import qualified Data.ByteString.Lazy as BL
import Data.Conduit ((.|), runConduitRes)
import qualified Data.Conduit.Binary as CB
import qualified Data.Conduit.List as CL
import System.IO (hPutStrLn, stderr, stdin)
doDeArmor :: IO ()
doDeArmor = do
a <- runConduitRes $ CB.sourceHandle stdin .| CL.consume
case AA.decode (B.concat a) of
Left e -> hPutStrLn stderr $ "Failure to decode ASCII Armor:" ++ e
Right msgs -> BL.putStr $ BL.concat (map (\(Armor _ _ bs) -> bs) msgs)
hopenpgp-tools-0.23.7/HOpenPGP/Tools/TKUtils.hs 0000644 0000000 0000000 00000006472 14251645323 017340 0 ustar 00 0000000 0000000 -- TKUtils.hs: hOpenPGP-tools TK-related common functions
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module HOpenPGP.Tools.TKUtils
( processTK
) where
import Codec.Encryption.OpenPGP.Fingerprint (eightOctetKeyID, fingerprint)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Signatures
( verifyAgainstKeys
, verifySigWith
, verifyTKWith
)
import Codec.Encryption.OpenPGP.Types
import Control.Arrow (second)
import Control.Error.Util (hush)
import Control.Lens ((^.), _1)
import Data.List (sortOn)
import Data.Maybe (listToMaybe, mapMaybe)
import Data.Ord (Down(..))
import Data.Time.Clock.POSIX (POSIXTime, posixSecondsToUTCTime)
-- should this fail or should verifyTKWith fail if there are no self-sigs?
processTK :: Maybe POSIXTime -> TK -> Either String TK
processTK mpt key =
verifyTKWith
(verifySigWith (verifyAgainstKeys [key]))
(fmap posixSecondsToUTCTime mpt) .
stripOlderSigs .
stripOtherSigs $
key
where
stripOtherSigs tk =
tk
{ _tkUIDs = map (second alleged) (_tkUIDs tk)
, _tkUAts = map (second alleged) (_tkUAts tk)
}
stripOlderSigs tk =
tk
{ _tkUIDs = map (second newest) (_tkUIDs tk)
, _tkUAts = map (second newest) (_tkUAts tk)
}
newest = take 1 . sortOn (Down . take 1 . sigcts) -- FIXME: this is terrible
sigcts (SigV4 _ _ _ xs _ _ _) =
map (\(SigSubPacket _ (SigCreationTime x)) -> x) $ filter isCT xs
pkp = key ^. tkKey . _1
alleged = filter (\x -> assI x || assIFP x)
isCT (SigSubPacket _ (SigCreationTime _)) = True
isCT _ = False
sigissuer (SigVOther 2 _) = Nothing
sigissuer SigV3 {} = Nothing
sigissuer (SigV4 _ _ _ ys xs _ _) =
listToMaybe . mapMaybe (getIssuer . _sspPayload) $ (ys ++ xs) -- FIXME: what should this be if there are multiple matches?
sigissuer (SigVOther _ _) = error "We're in the future." -- FIXME
sigissuerfp (SigV4 _ _ _ ys xs _ _) =
listToMaybe . mapMaybe (getIssuerFP . _sspPayload) $ (ys ++ xs) -- FIXME: what should this be if there are multiple matches?
sigissuerfp _ = Nothing
eoki
| pkp ^. keyVersion == V4 = hush . eightOctetKeyID $ pkp
| pkp ^. keyVersion == DeprecatedV3 &&
elem (pkp ^. pkalgo) [RSA, DeprecatedRSASignOnly] =
hush . eightOctetKeyID $ pkp
| otherwise = Nothing
fp
| pkp ^. keyVersion == V4 = Just . fingerprint $ pkp
| otherwise = Nothing
getIssuer (Issuer i) = Just i
getIssuer _ = Nothing
getIssuerFP (IssuerFingerprint 4 i) = Just i
getIssuerFP _ = Nothing
assI x = ((==) <$> sigissuer x <*> eoki) == Just True
assIFP x = ((==) <$> sigissuerfp x <*> fp) == Just True