Comme tout analyseur grammatical (ou analyseur syntaxique), un analyseur LR vise à vérifier si une chaîne de caractères (typiquement contenue dans un fichier) possède bien la structure d'une grammaire spécifiée à l'avance. Cette vérification s'accompagne généralement d'actions. Une action typique est la génération d'une autre chaîne de caractères ou encore d'un arbre d'analyse. Ainsi l'analyse grammaticale est généralement utilisée pour la compilation (transformation d'un code source en code machine). Sur le plan de l'informatique théorique, un analyseur LR (en anglais : Left to right, Rightmost derivation ) est un analyseur pour les grammaires non contextuelles qui lit l'entrée de gauche à droite (d'où le L de Left to right) et produit une dérivation droite (d'où la dénomination Rightmost

Property Value
dbo:abstract
  • Comme tout analyseur grammatical (ou analyseur syntaxique), un analyseur LR vise à vérifier si une chaîne de caractères (typiquement contenue dans un fichier) possède bien la structure d'une grammaire spécifiée à l'avance. Cette vérification s'accompagne généralement d'actions. Une action typique est la génération d'une autre chaîne de caractères ou encore d'un arbre d'analyse. Ainsi l'analyse grammaticale est généralement utilisée pour la compilation (transformation d'un code source en code machine). Sur le plan de l'informatique théorique, un analyseur LR (en anglais : Left to right, Rightmost derivation ) est un analyseur pour les grammaires non contextuelles qui lit l'entrée de gauche à droite (d'où le L de Left to right) et produit une dérivation droite (d'où la dénomination Rightmost qui signifie que les motifs spécifiés par la grammaire sont recherchés parmi les suffixes de la séquence de mots lue, donc sur la partie la plus à droite de cette séquence). Cette analyse a été inventée en 1965 par Donald Knuth (l'auteur du célèbre ouvrage: The art of programming). On parle aussi d'analyseur LR(k) où k représente le nombre de symboles « anticipés » (examinés dans la chaîne analysée sans être consommés) qui sont utilisés pour prendre des décisions d'analyse syntaxique. Comme usuellement k vaut 1, il est souvent omis. Une grammaire non contextuelle est appelée LR(k) s'il existe un analyseur syntaxique LR(k) pour elle. On dit qu'un analyseur syntaxique LR réalise une analyse ascendante car il essaye de déduire les productions du niveau du haut de la grammaire en les construisant à partir des feuilles. De nombreux langages de programmation sont décrits par des grammaires LR(1), ou du même genre, et, pour cette raison, les analyseurs syntaxiques LR sont souvent utilisés par les compilateurs pour faire l'analyse syntaxique de code source. Typiquement, quand on se réfère à un analyseur syntaxique LR, on parle d'un analyseur syntaxique capable de reconnaître un langage particulier spécifié par une grammaire non contextuelle. Cependant, dans l'usage courant, on utilise le terme pour parler d'un programme pilote qui peut être appelé avec une certaine table et qui produit un large éventail d'analyseurs syntaxiques LR différents. On devrait plutôt appeler ces programmes générateurs d'analyseurs syntaxiques. L'analyse syntaxique LR a plusieurs avantages : * de nombreux langages de programmation peuvent être analysés en utilisant une variante d'analyseur syntaxique LR. Une exception notable est C++ ; * les analyseurs syntaxiques LR peuvent être implémentés très efficacement ; * de tous les analyseurs syntaxiques qui parcourent leur entrée de gauche à droite, les parseurs LR détectent les erreurs de syntaxe (c'est-à-dire quand les entrées ne sont pas conformes à la grammaire) le plus tôt possible. Les analyseurs syntaxiques LR sont difficiles à produire à la main ; ils sont généralement construits par des générateurs d'analyse syntaxique ou des compilateurs de compilateurs. Suivant la manière dont la table d'analyse syntaxique est générée, ces analyseurs syntaxiques sont appelés analyseurs syntaxiques LR simples (SLR pour Simple LR parser), analyseurs syntaxiques LR avec anticipation (LALR pour Look-Ahead LR parser), et . Ces types d'analyseurs syntaxiques peuvent traiter des ensembles de grammaires de plus en plus grands ; les analyseurs syntaxiques LALR peuvent traiter plus de grammaires que les SLR. Les analyseurs syntaxiques canoniques fonctionnent sur davantage de grammaires que les analyseurs syntaxiques LALR. Le très connu Yacc produit des analyseurs syntaxiques LALR. Bien que la confusion soit fréquente, on ne doit pas confondre un analyseur LR avec un générateur d'analyseurs LR. Par exemple l'outil Yacc qui vient d'être cité n'est pas un analyseur LR à proprement parler mais bien un générateur d'analyseurs LR. Les deux notions se distinguent par leurs entrées-sorties. Un générateur d'analyseurs LR prend en entrée une grammaire et produit le code source de l'analyseur LR pour cette grammaire (et/ou des alertes/erreurs portant sur l’ambiguïté intrinsèque de la grammaire donnée en entrée). Tandis qu'un analyseur LR proprement dit prend en entrée une chaîne de caractères et produit en sortie un verdict (portant sur la conformité de cette chaîne à la grammaire ayant servi à produire cet analyseur) et éventuellement un produit de génération (un arbre d'analyse, une autre chaîne). (fr)
  • Comme tout analyseur grammatical (ou analyseur syntaxique), un analyseur LR vise à vérifier si une chaîne de caractères (typiquement contenue dans un fichier) possède bien la structure d'une grammaire spécifiée à l'avance. Cette vérification s'accompagne généralement d'actions. Une action typique est la génération d'une autre chaîne de caractères ou encore d'un arbre d'analyse. Ainsi l'analyse grammaticale est généralement utilisée pour la compilation (transformation d'un code source en code machine). Sur le plan de l'informatique théorique, un analyseur LR (en anglais : Left to right, Rightmost derivation ) est un analyseur pour les grammaires non contextuelles qui lit l'entrée de gauche à droite (d'où le L de Left to right) et produit une dérivation droite (d'où la dénomination Rightmost qui signifie que les motifs spécifiés par la grammaire sont recherchés parmi les suffixes de la séquence de mots lue, donc sur la partie la plus à droite de cette séquence). Cette analyse a été inventée en 1965 par Donald Knuth (l'auteur du célèbre ouvrage: The art of programming). On parle aussi d'analyseur LR(k) où k représente le nombre de symboles « anticipés » (examinés dans la chaîne analysée sans être consommés) qui sont utilisés pour prendre des décisions d'analyse syntaxique. Comme usuellement k vaut 1, il est souvent omis. Une grammaire non contextuelle est appelée LR(k) s'il existe un analyseur syntaxique LR(k) pour elle. On dit qu'un analyseur syntaxique LR réalise une analyse ascendante car il essaye de déduire les productions du niveau du haut de la grammaire en les construisant à partir des feuilles. De nombreux langages de programmation sont décrits par des grammaires LR(1), ou du même genre, et, pour cette raison, les analyseurs syntaxiques LR sont souvent utilisés par les compilateurs pour faire l'analyse syntaxique de code source. Typiquement, quand on se réfère à un analyseur syntaxique LR, on parle d'un analyseur syntaxique capable de reconnaître un langage particulier spécifié par une grammaire non contextuelle. Cependant, dans l'usage courant, on utilise le terme pour parler d'un programme pilote qui peut être appelé avec une certaine table et qui produit un large éventail d'analyseurs syntaxiques LR différents. On devrait plutôt appeler ces programmes générateurs d'analyseurs syntaxiques. L'analyse syntaxique LR a plusieurs avantages : * de nombreux langages de programmation peuvent être analysés en utilisant une variante d'analyseur syntaxique LR. Une exception notable est C++ ; * les analyseurs syntaxiques LR peuvent être implémentés très efficacement ; * de tous les analyseurs syntaxiques qui parcourent leur entrée de gauche à droite, les parseurs LR détectent les erreurs de syntaxe (c'est-à-dire quand les entrées ne sont pas conformes à la grammaire) le plus tôt possible. Les analyseurs syntaxiques LR sont difficiles à produire à la main ; ils sont généralement construits par des générateurs d'analyse syntaxique ou des compilateurs de compilateurs. Suivant la manière dont la table d'analyse syntaxique est générée, ces analyseurs syntaxiques sont appelés analyseurs syntaxiques LR simples (SLR pour Simple LR parser), analyseurs syntaxiques LR avec anticipation (LALR pour Look-Ahead LR parser), et . Ces types d'analyseurs syntaxiques peuvent traiter des ensembles de grammaires de plus en plus grands ; les analyseurs syntaxiques LALR peuvent traiter plus de grammaires que les SLR. Les analyseurs syntaxiques canoniques fonctionnent sur davantage de grammaires que les analyseurs syntaxiques LALR. Le très connu Yacc produit des analyseurs syntaxiques LALR. Bien que la confusion soit fréquente, on ne doit pas confondre un analyseur LR avec un générateur d'analyseurs LR. Par exemple l'outil Yacc qui vient d'être cité n'est pas un analyseur LR à proprement parler mais bien un générateur d'analyseurs LR. Les deux notions se distinguent par leurs entrées-sorties. Un générateur d'analyseurs LR prend en entrée une grammaire et produit le code source de l'analyseur LR pour cette grammaire (et/ou des alertes/erreurs portant sur l’ambiguïté intrinsèque de la grammaire donnée en entrée). Tandis qu'un analyseur LR proprement dit prend en entrée une chaîne de caractères et produit en sortie un verdict (portant sur la conformité de cette chaîne à la grammaire ayant servi à produire cet analyseur) et éventuellement un produit de génération (un arbre d'analyse, une autre chaîne). (fr)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
  • 2038537 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 41375 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 185444545 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
  • Comme tout analyseur grammatical (ou analyseur syntaxique), un analyseur LR vise à vérifier si une chaîne de caractères (typiquement contenue dans un fichier) possède bien la structure d'une grammaire spécifiée à l'avance. Cette vérification s'accompagne généralement d'actions. Une action typique est la génération d'une autre chaîne de caractères ou encore d'un arbre d'analyse. Ainsi l'analyse grammaticale est généralement utilisée pour la compilation (transformation d'un code source en code machine). Sur le plan de l'informatique théorique, un analyseur LR (en anglais : Left to right, Rightmost derivation ) est un analyseur pour les grammaires non contextuelles qui lit l'entrée de gauche à droite (d'où le L de Left to right) et produit une dérivation droite (d'où la dénomination Rightmost (fr)
  • Comme tout analyseur grammatical (ou analyseur syntaxique), un analyseur LR vise à vérifier si une chaîne de caractères (typiquement contenue dans un fichier) possède bien la structure d'une grammaire spécifiée à l'avance. Cette vérification s'accompagne généralement d'actions. Une action typique est la génération d'une autre chaîne de caractères ou encore d'un arbre d'analyse. Ainsi l'analyse grammaticale est généralement utilisée pour la compilation (transformation d'un code source en code machine). Sur le plan de l'informatique théorique, un analyseur LR (en anglais : Left to right, Rightmost derivation ) est un analyseur pour les grammaires non contextuelles qui lit l'entrée de gauche à droite (d'où le L de Left to right) et produit une dérivation droite (d'où la dénomination Rightmost (fr)
rdfs:label
  • Analisador sintático LR (pt)
  • Analizador sintáctico LR (es)
  • Analyseur LR (fr)
  • LR parser (en)
  • LR剖析器 (zh)
  • مجزئ يسار يمين (ar)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is oa:hasTarget of
is foaf:primaryTopic of