Cleanups needed for this-scoping in arrow functions
[platform/upstream/v8.git] / src / ast.h
1 // Copyright 2012 the V8 project authors. All rights reserved.
2 // Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
3 // found in the LICENSE file.
4
5 #ifndef V8_AST_H_
6 #define V8_AST_H_
7
8 #include "src/v8.h"
9
10 #include "src/assembler.h"
11 #include "src/ast-value-factory.h"
12 #include "src/bailout-reason.h"
13 #include "src/factory.h"
14 #include "src/isolate.h"
15 #include "src/jsregexp.h"
16 #include "src/list-inl.h"
17 #include "src/modules.h"
18 #include "src/runtime/runtime.h"
19 #include "src/small-pointer-list.h"
20 #include "src/smart-pointers.h"
21 #include "src/token.h"
22 #include "src/types.h"
23 #include "src/utils.h"
24 #include "src/variables.h"
25
26 namespace v8 {
27 namespace internal {
28
29 // The abstract syntax tree is an intermediate, light-weight
30 // representation of the parsed JavaScript code suitable for
31 // compilation to native code.
32
33 // Nodes are allocated in a separate zone, which allows faster
34 // allocation and constant-time deallocation of the entire syntax
35 // tree.
36
37
38 // ----------------------------------------------------------------------------
39 // Nodes of the abstract syntax tree. Only concrete classes are
40 // enumerated here.
41
42 #define DECLARATION_NODE_LIST(V) \
43   V(VariableDeclaration)         \
44   V(FunctionDeclaration)         \
45   V(ModuleDeclaration)           \
46   V(ImportDeclaration)           \
47   V(ExportDeclaration)
48
49 #define MODULE_NODE_LIST(V)                     \
50   V(ModuleLiteral)                              \
51   V(ModulePath)                                 \
52   V(ModuleUrl)
53
54 #define STATEMENT_NODE_LIST(V)                  \
55   V(Block)                                      \
56   V(ModuleStatement)                            \
57   V(ExpressionStatement)                        \
58   V(EmptyStatement)                             \
59   V(IfStatement)                                \
60   V(ContinueStatement)                          \
61   V(BreakStatement)                             \
62   V(ReturnStatement)                            \
63   V(WithStatement)                              \
64   V(SwitchStatement)                            \
65   V(DoWhileStatement)                           \
66   V(WhileStatement)                             \
67   V(ForStatement)                               \
68   V(ForInStatement)                             \
69   V(ForOfStatement)                             \
70   V(TryCatchStatement)                          \
71   V(TryFinallyStatement)                        \
72   V(DebuggerStatement)
73
74 #define EXPRESSION_NODE_LIST(V) \
75   V(FunctionLiteral)            \
76   V(ClassLiteral)               \
77   V(NativeFunctionLiteral)      \
78   V(Conditional)                \
79   V(VariableProxy)              \
80   V(Literal)                    \
81   V(RegExpLiteral)              \
82   V(ObjectLiteral)              \
83   V(ArrayLiteral)               \
84   V(Assignment)                 \
85   V(Yield)                      \
86   V(Throw)                      \
87   V(Property)                   \
88   V(Call)                       \
89   V(CallNew)                    \
90   V(CallRuntime)                \
91   V(UnaryOperation)             \
92   V(CountOperation)             \
93   V(BinaryOperation)            \
94   V(CompareOperation)           \
95   V(ThisFunction)               \
96   V(SuperReference)             \
97   V(CaseClause)
98
99 #define AST_NODE_LIST(V)                        \
100   DECLARATION_NODE_LIST(V)                      \
101   MODULE_NODE_LIST(V)                           \
102   STATEMENT_NODE_LIST(V)                        \
103   EXPRESSION_NODE_LIST(V)
104
105 // Forward declarations
106 class AstNodeFactory;
107 class AstVisitor;
108 class Declaration;
109 class Module;
110 class BreakableStatement;
111 class Expression;
112 class IterationStatement;
113 class MaterializedLiteral;
114 class Statement;
115 class TypeFeedbackOracle;
116
117 class RegExpAlternative;
118 class RegExpAssertion;
119 class RegExpAtom;
120 class RegExpBackReference;
121 class RegExpCapture;
122 class RegExpCharacterClass;
123 class RegExpCompiler;
124 class RegExpDisjunction;
125 class RegExpEmpty;
126 class RegExpLookahead;
127 class RegExpQuantifier;
128 class RegExpText;
129
130 #define DEF_FORWARD_DECLARATION(type) class type;
131 AST_NODE_LIST(DEF_FORWARD_DECLARATION)
132 #undef DEF_FORWARD_DECLARATION
133
134
135 // Typedef only introduced to avoid unreadable code.
136 // Please do appreciate the required space in "> >".
137 typedef ZoneList<Handle<String> > ZoneStringList;
138 typedef ZoneList<Handle<Object> > ZoneObjectList;
139
140
141 #define DECLARE_NODE_TYPE(type)                                          \
142   void Accept(AstVisitor* v) OVERRIDE;                                   \
143   AstNode::NodeType node_type() const FINAL { return AstNode::k##type; } \
144   friend class AstNodeFactory;
145
146
147 enum AstPropertiesFlag {
148   kDontSelfOptimize,
149   kDontSoftInline,
150   kDontCache
151 };
152
153
154 class FeedbackVectorRequirements {
155  public:
156   FeedbackVectorRequirements(int slots, int ic_slots)
157       : slots_(slots), ic_slots_(ic_slots) {}
158
159   int slots() const { return slots_; }
160   int ic_slots() const { return ic_slots_; }
161
162  private:
163   int slots_;
164   int ic_slots_;
165 };
166
167
168 class VariableICSlotPair FINAL {
169  public:
170   VariableICSlotPair(Variable* variable, FeedbackVectorICSlot slot)
171       : variable_(variable), slot_(slot) {}
172   VariableICSlotPair()
173       : variable_(NULL), slot_(FeedbackVectorICSlot::Invalid()) {}
174
175   Variable* variable() const { return variable_; }
176   FeedbackVectorICSlot slot() const { return slot_; }
177
178  private:
179   Variable* variable_;
180   FeedbackVectorICSlot slot_;
181 };
182
183
184 typedef List<VariableICSlotPair> ICSlotCache;
185
186
187 class AstProperties FINAL BASE_EMBEDDED {
188  public:
189   class Flags : public EnumSet<AstPropertiesFlag, int> {};
190
191   explicit AstProperties(Zone* zone) : node_count_(0), spec_(zone) {}
192
193   Flags* flags() { return &flags_; }
194   int node_count() { return node_count_; }
195   void add_node_count(int count) { node_count_ += count; }
196
197   int slots() const { return spec_.slots(); }
198   void increase_slots(int count) { spec_.increase_slots(count); }
199
200   int ic_slots() const { return spec_.ic_slots(); }
201   void increase_ic_slots(int count) { spec_.increase_ic_slots(count); }
202   void SetKind(int ic_slot, Code::Kind kind) { spec_.SetKind(ic_slot, kind); }
203   const ZoneFeedbackVectorSpec* get_spec() const { return &spec_; }
204
205  private:
206   Flags flags_;
207   int node_count_;
208   ZoneFeedbackVectorSpec spec_;
209 };
210
211
212 class AstNode: public ZoneObject {
213  public:
214 #define DECLARE_TYPE_ENUM(type) k##type,
215   enum NodeType {
216     AST_NODE_LIST(DECLARE_TYPE_ENUM)
217     kInvalid = -1
218   };
219 #undef DECLARE_TYPE_ENUM
220
221   void* operator new(size_t size, Zone* zone) { return zone->New(size); }
222
223   explicit AstNode(int position): position_(position) {}
224   virtual ~AstNode() {}
225
226   virtual void Accept(AstVisitor* v) = 0;
227   virtual NodeType node_type() const = 0;
228   int position() const { return position_; }
229
230   // Type testing & conversion functions overridden by concrete subclasses.
231 #define DECLARE_NODE_FUNCTIONS(type) \
232   bool Is##type() const { return node_type() == AstNode::k##type; } \
233   type* As##type() { \
234     return Is##type() ? reinterpret_cast<type*>(this) : NULL; \
235   } \
236   const type* As##type() const { \
237     return Is##type() ? reinterpret_cast<const type*>(this) : NULL; \
238   }
239   AST_NODE_LIST(DECLARE_NODE_FUNCTIONS)
240 #undef DECLARE_NODE_FUNCTIONS
241
242   virtual BreakableStatement* AsBreakableStatement() { return NULL; }
243   virtual IterationStatement* AsIterationStatement() { return NULL; }
244   virtual MaterializedLiteral* AsMaterializedLiteral() { return NULL; }
245
246   // The interface for feedback slots, with default no-op implementations for
247   // node types which don't actually have this. Note that this is conceptually
248   // not really nice, but multiple inheritance would introduce yet another
249   // vtable entry per node, something we don't want for space reasons.
250   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
251       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) {
252     return FeedbackVectorRequirements(0, 0);
253   }
254   virtual void SetFirstFeedbackSlot(FeedbackVectorSlot slot) { UNREACHABLE(); }
255   virtual void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
256                                       ICSlotCache* cache) {
257     UNREACHABLE();
258   }
259   // Each ICSlot stores a kind of IC which the participating node should know.
260   virtual Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) {
261     UNREACHABLE();
262     return Code::NUMBER_OF_KINDS;
263   }
264
265  private:
266   // Hidden to prevent accidental usage. It would have to load the
267   // current zone from the TLS.
268   void* operator new(size_t size);
269
270   friend class CaseClause;  // Generates AST IDs.
271
272   int position_;
273 };
274
275
276 class Statement : public AstNode {
277  public:
278   explicit Statement(Zone* zone, int position) : AstNode(position) {}
279
280   bool IsEmpty() { return AsEmptyStatement() != NULL; }
281   virtual bool IsJump() const { return false; }
282 };
283
284
285 class SmallMapList FINAL {
286  public:
287   SmallMapList() {}
288   SmallMapList(int capacity, Zone* zone) : list_(capacity, zone) {}
289
290   void Reserve(int capacity, Zone* zone) { list_.Reserve(capacity, zone); }
291   void Clear() { list_.Clear(); }
292   void Sort() { list_.Sort(); }
293
294   bool is_empty() const { return list_.is_empty(); }
295   int length() const { return list_.length(); }
296
297   void AddMapIfMissing(Handle<Map> map, Zone* zone) {
298     if (!Map::TryUpdate(map).ToHandle(&map)) return;
299     for (int i = 0; i < length(); ++i) {
300       if (at(i).is_identical_to(map)) return;
301     }
302     Add(map, zone);
303   }
304
305   void FilterForPossibleTransitions(Map* root_map) {
306     for (int i = list_.length() - 1; i >= 0; i--) {
307       if (at(i)->FindRootMap() != root_map) {
308         list_.RemoveElement(list_.at(i));
309       }
310     }
311   }
312
313   void Add(Handle<Map> handle, Zone* zone) {
314     list_.Add(handle.location(), zone);
315   }
316
317   Handle<Map> at(int i) const {
318     return Handle<Map>(list_.at(i));
319   }
320
321   Handle<Map> first() const { return at(0); }
322   Handle<Map> last() const { return at(length() - 1); }
323
324  private:
325   // The list stores pointers to Map*, that is Map**, so it's GC safe.
326   SmallPointerList<Map*> list_;
327
328   DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(SmallMapList);
329 };
330
331
332 class Expression : public AstNode {
333  public:
334   enum Context {
335     // Not assigned a context yet, or else will not be visited during
336     // code generation.
337     kUninitialized,
338     // Evaluated for its side effects.
339     kEffect,
340     // Evaluated for its value (and side effects).
341     kValue,
342     // Evaluated for control flow (and side effects).
343     kTest
344   };
345
346   virtual bool IsValidReferenceExpression() const { return false; }
347
348   // Helpers for ToBoolean conversion.
349   virtual bool ToBooleanIsTrue() const { return false; }
350   virtual bool ToBooleanIsFalse() const { return false; }
351
352   // Symbols that cannot be parsed as array indices are considered property
353   // names.  We do not treat symbols that can be array indexes as property
354   // names because [] for string objects is handled only by keyed ICs.
355   virtual bool IsPropertyName() const { return false; }
356
357   // True iff the expression is a literal represented as a smi.
358   bool IsSmiLiteral() const;
359
360   // True iff the expression is a string literal.
361   bool IsStringLiteral() const;
362
363   // True iff the expression is the null literal.
364   bool IsNullLiteral() const;
365
366   // True if we can prove that the expression is the undefined literal.
367   bool IsUndefinedLiteral(Isolate* isolate) const;
368
369   // Expression type bounds
370   Bounds bounds() const { return bounds_; }
371   void set_bounds(Bounds bounds) { bounds_ = bounds; }
372
373   // Whether the expression is parenthesized
374   bool is_parenthesized() const {
375     return IsParenthesizedField::decode(bit_field_);
376   }
377   bool is_multi_parenthesized() const {
378     return IsMultiParenthesizedField::decode(bit_field_);
379   }
380   void increase_parenthesization_level() {
381     bit_field_ =
382         IsMultiParenthesizedField::update(bit_field_, is_parenthesized());
383     bit_field_ = IsParenthesizedField::update(bit_field_, true);
384   }
385
386   // Type feedback information for assignments and properties.
387   virtual bool IsMonomorphic() {
388     UNREACHABLE();
389     return false;
390   }
391   virtual SmallMapList* GetReceiverTypes() {
392     UNREACHABLE();
393     return NULL;
394   }
395   virtual KeyedAccessStoreMode GetStoreMode() const {
396     UNREACHABLE();
397     return STANDARD_STORE;
398   }
399   virtual IcCheckType GetKeyType() const {
400     UNREACHABLE();
401     return ELEMENT;
402   }
403
404   // TODO(rossberg): this should move to its own AST node eventually.
405   virtual void RecordToBooleanTypeFeedback(TypeFeedbackOracle* oracle);
406   byte to_boolean_types() const {
407     return ToBooleanTypesField::decode(bit_field_);
408   }
409
410   void set_base_id(int id) { base_id_ = id; }
411   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
412   BailoutId id() const { return BailoutId(local_id(0)); }
413   TypeFeedbackId test_id() const { return TypeFeedbackId(local_id(1)); }
414
415  protected:
416   Expression(Zone* zone, int pos)
417       : AstNode(pos),
418         base_id_(BailoutId::None().ToInt()),
419         bounds_(Bounds::Unbounded(zone)),
420         bit_field_(0) {}
421   static int parent_num_ids() { return 0; }
422   void set_to_boolean_types(byte types) {
423     bit_field_ = ToBooleanTypesField::update(bit_field_, types);
424   }
425
426   int base_id() const {
427     DCHECK(!BailoutId(base_id_).IsNone());
428     return base_id_;
429   }
430
431  private:
432   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
433
434   int base_id_;
435   Bounds bounds_;
436   class ToBooleanTypesField : public BitField16<byte, 0, 8> {};
437   class IsParenthesizedField : public BitField16<bool, 8, 1> {};
438   class IsMultiParenthesizedField : public BitField16<bool, 9, 1> {};
439   uint16_t bit_field_;
440   // Ends with 16-bit field; deriving classes in turn begin with
441   // 16-bit fields for optimum packing efficiency.
442 };
443
444
445 class BreakableStatement : public Statement {
446  public:
447   enum BreakableType {
448     TARGET_FOR_ANONYMOUS,
449     TARGET_FOR_NAMED_ONLY
450   };
451
452   // The labels associated with this statement. May be NULL;
453   // if it is != NULL, guaranteed to contain at least one entry.
454   ZoneList<const AstRawString*>* labels() const { return labels_; }
455
456   // Type testing & conversion.
457   BreakableStatement* AsBreakableStatement() FINAL { return this; }
458
459   // Code generation
460   Label* break_target() { return &break_target_; }
461
462   // Testers.
463   bool is_target_for_anonymous() const {
464     return breakable_type_ == TARGET_FOR_ANONYMOUS;
465   }
466
467   void set_base_id(int id) { base_id_ = id; }
468   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
469   BailoutId EntryId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
470   BailoutId ExitId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
471
472  protected:
473   BreakableStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels,
474                      BreakableType breakable_type, int position)
475       : Statement(zone, position),
476         labels_(labels),
477         breakable_type_(breakable_type),
478         base_id_(BailoutId::None().ToInt()) {
479     DCHECK(labels == NULL || labels->length() > 0);
480   }
481   static int parent_num_ids() { return 0; }
482
483   int base_id() const {
484     DCHECK(!BailoutId(base_id_).IsNone());
485     return base_id_;
486   }
487
488  private:
489   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
490
491   ZoneList<const AstRawString*>* labels_;
492   BreakableType breakable_type_;
493   Label break_target_;
494   int base_id_;
495 };
496
497
498 class Block FINAL : public BreakableStatement {
499  public:
500   DECLARE_NODE_TYPE(Block)
501
502   void AddStatement(Statement* statement, Zone* zone) {
503     statements_.Add(statement, zone);
504   }
505
506   ZoneList<Statement*>* statements() { return &statements_; }
507   bool is_initializer_block() const { return is_initializer_block_; }
508
509   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
510   BailoutId DeclsId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
511
512   bool IsJump() const OVERRIDE {
513     return !statements_.is_empty() && statements_.last()->IsJump()
514         && labels() == NULL;  // Good enough as an approximation...
515   }
516
517   Scope* scope() const { return scope_; }
518   void set_scope(Scope* scope) { scope_ = scope; }
519
520  protected:
521   Block(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int capacity,
522         bool is_initializer_block, int pos)
523       : BreakableStatement(zone, labels, TARGET_FOR_NAMED_ONLY, pos),
524         statements_(capacity, zone),
525         is_initializer_block_(is_initializer_block),
526         scope_(NULL) {}
527   static int parent_num_ids() { return BreakableStatement::num_ids(); }
528
529  private:
530   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
531
532   ZoneList<Statement*> statements_;
533   bool is_initializer_block_;
534   Scope* scope_;
535 };
536
537
538 class Declaration : public AstNode {
539  public:
540   VariableProxy* proxy() const { return proxy_; }
541   VariableMode mode() const { return mode_; }
542   Scope* scope() const { return scope_; }
543   virtual InitializationFlag initialization() const = 0;
544   virtual bool IsInlineable() const;
545
546  protected:
547   Declaration(Zone* zone, VariableProxy* proxy, VariableMode mode, Scope* scope,
548               int pos)
549       : AstNode(pos), mode_(mode), proxy_(proxy), scope_(scope) {
550     DCHECK(IsDeclaredVariableMode(mode));
551   }
552
553  private:
554   VariableMode mode_;
555   VariableProxy* proxy_;
556
557   // Nested scope from which the declaration originated.
558   Scope* scope_;
559 };
560
561
562 class VariableDeclaration FINAL : public Declaration {
563  public:
564   DECLARE_NODE_TYPE(VariableDeclaration)
565
566   InitializationFlag initialization() const OVERRIDE {
567     return mode() == VAR ? kCreatedInitialized : kNeedsInitialization;
568   }
569
570  protected:
571   VariableDeclaration(Zone* zone,
572                       VariableProxy* proxy,
573                       VariableMode mode,
574                       Scope* scope,
575                       int pos)
576       : Declaration(zone, proxy, mode, scope, pos) {
577   }
578 };
579
580
581 class FunctionDeclaration FINAL : public Declaration {
582  public:
583   DECLARE_NODE_TYPE(FunctionDeclaration)
584
585   FunctionLiteral* fun() const { return fun_; }
586   InitializationFlag initialization() const OVERRIDE {
587     return kCreatedInitialized;
588   }
589   bool IsInlineable() const OVERRIDE;
590
591  protected:
592   FunctionDeclaration(Zone* zone,
593                       VariableProxy* proxy,
594                       VariableMode mode,
595                       FunctionLiteral* fun,
596                       Scope* scope,
597                       int pos)
598       : Declaration(zone, proxy, mode, scope, pos),
599         fun_(fun) {
600     DCHECK(mode == VAR || mode == LET || mode == CONST);
601     DCHECK(fun != NULL);
602   }
603
604  private:
605   FunctionLiteral* fun_;
606 };
607
608
609 class ModuleDeclaration FINAL : public Declaration {
610  public:
611   DECLARE_NODE_TYPE(ModuleDeclaration)
612
613   Module* module() const { return module_; }
614   InitializationFlag initialization() const OVERRIDE {
615     return kCreatedInitialized;
616   }
617
618  protected:
619   ModuleDeclaration(Zone* zone, VariableProxy* proxy, Module* module,
620                     Scope* scope, int pos)
621       : Declaration(zone, proxy, CONST, scope, pos), module_(module) {}
622
623  private:
624   Module* module_;
625 };
626
627
628 class ImportDeclaration FINAL : public Declaration {
629  public:
630   DECLARE_NODE_TYPE(ImportDeclaration)
631
632   const AstRawString* import_name() const { return import_name_; }
633   const AstRawString* module_specifier() const { return module_specifier_; }
634   void set_module_specifier(const AstRawString* module_specifier) {
635     DCHECK(module_specifier_ == NULL);
636     module_specifier_ = module_specifier;
637   }
638   InitializationFlag initialization() const OVERRIDE {
639     return kNeedsInitialization;
640   }
641
642  protected:
643   ImportDeclaration(Zone* zone, VariableProxy* proxy,
644                     const AstRawString* import_name,
645                     const AstRawString* module_specifier, Scope* scope, int pos)
646       : Declaration(zone, proxy, IMPORT, scope, pos),
647         import_name_(import_name),
648         module_specifier_(module_specifier) {}
649
650  private:
651   const AstRawString* import_name_;
652   const AstRawString* module_specifier_;
653 };
654
655
656 class ExportDeclaration FINAL : public Declaration {
657  public:
658   DECLARE_NODE_TYPE(ExportDeclaration)
659
660   InitializationFlag initialization() const OVERRIDE {
661     return kCreatedInitialized;
662   }
663
664  protected:
665   ExportDeclaration(Zone* zone, VariableProxy* proxy, Scope* scope, int pos)
666       : Declaration(zone, proxy, LET, scope, pos) {}
667 };
668
669
670 class Module : public AstNode {
671  public:
672   ModuleDescriptor* descriptor() const { return descriptor_; }
673   Block* body() const { return body_; }
674
675  protected:
676   Module(Zone* zone, int pos)
677       : AstNode(pos), descriptor_(ModuleDescriptor::New(zone)), body_(NULL) {}
678   Module(Zone* zone, ModuleDescriptor* descriptor, int pos, Block* body = NULL)
679       : AstNode(pos), descriptor_(descriptor), body_(body) {}
680
681  private:
682   ModuleDescriptor* descriptor_;
683   Block* body_;
684 };
685
686
687 class ModuleLiteral FINAL : public Module {
688  public:
689   DECLARE_NODE_TYPE(ModuleLiteral)
690
691  protected:
692   ModuleLiteral(Zone* zone, Block* body, ModuleDescriptor* descriptor, int pos)
693       : Module(zone, descriptor, pos, body) {}
694 };
695
696
697 class ModulePath FINAL : public Module {
698  public:
699   DECLARE_NODE_TYPE(ModulePath)
700
701   Module* module() const { return module_; }
702   Handle<String> name() const { return name_->string(); }
703
704  protected:
705   ModulePath(Zone* zone, Module* module, const AstRawString* name, int pos)
706       : Module(zone, pos), module_(module), name_(name) {}
707
708  private:
709   Module* module_;
710   const AstRawString* name_;
711 };
712
713
714 class ModuleUrl FINAL : public Module {
715  public:
716   DECLARE_NODE_TYPE(ModuleUrl)
717
718   Handle<String> url() const { return url_; }
719
720  protected:
721   ModuleUrl(Zone* zone, Handle<String> url, int pos)
722       : Module(zone, pos), url_(url) {
723   }
724
725  private:
726   Handle<String> url_;
727 };
728
729
730 class ModuleStatement FINAL : public Statement {
731  public:
732   DECLARE_NODE_TYPE(ModuleStatement)
733
734   Block* body() const { return body_; }
735
736  protected:
737   ModuleStatement(Zone* zone, Block* body, int pos)
738       : Statement(zone, pos), body_(body) {}
739
740  private:
741   Block* body_;
742 };
743
744
745 class IterationStatement : public BreakableStatement {
746  public:
747   // Type testing & conversion.
748   IterationStatement* AsIterationStatement() FINAL { return this; }
749
750   Statement* body() const { return body_; }
751
752   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
753   BailoutId OsrEntryId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
754   virtual BailoutId ContinueId() const = 0;
755   virtual BailoutId StackCheckId() const = 0;
756
757   // Code generation
758   Label* continue_target()  { return &continue_target_; }
759
760  protected:
761   IterationStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
762       : BreakableStatement(zone, labels, TARGET_FOR_ANONYMOUS, pos),
763         body_(NULL) {}
764   static int parent_num_ids() { return BreakableStatement::num_ids(); }
765   void Initialize(Statement* body) { body_ = body; }
766
767  private:
768   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
769
770   Statement* body_;
771   Label continue_target_;
772 };
773
774
775 class DoWhileStatement FINAL : public IterationStatement {
776  public:
777   DECLARE_NODE_TYPE(DoWhileStatement)
778
779   void Initialize(Expression* cond, Statement* body) {
780     IterationStatement::Initialize(body);
781     cond_ = cond;
782   }
783
784   Expression* cond() const { return cond_; }
785
786   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
787   BailoutId ContinueId() const OVERRIDE { return BailoutId(local_id(0)); }
788   BailoutId StackCheckId() const OVERRIDE { return BackEdgeId(); }
789   BailoutId BackEdgeId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
790
791  protected:
792   DoWhileStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
793       : IterationStatement(zone, labels, pos), cond_(NULL) {}
794   static int parent_num_ids() { return IterationStatement::num_ids(); }
795
796  private:
797   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
798
799   Expression* cond_;
800 };
801
802
803 class WhileStatement FINAL : public IterationStatement {
804  public:
805   DECLARE_NODE_TYPE(WhileStatement)
806
807   void Initialize(Expression* cond, Statement* body) {
808     IterationStatement::Initialize(body);
809     cond_ = cond;
810   }
811
812   Expression* cond() const { return cond_; }
813
814   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
815   BailoutId ContinueId() const OVERRIDE { return EntryId(); }
816   BailoutId StackCheckId() const OVERRIDE { return BodyId(); }
817   BailoutId BodyId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
818
819  protected:
820   WhileStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
821       : IterationStatement(zone, labels, pos), cond_(NULL) {}
822   static int parent_num_ids() { return IterationStatement::num_ids(); }
823
824  private:
825   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
826
827   Expression* cond_;
828 };
829
830
831 class ForStatement FINAL : public IterationStatement {
832  public:
833   DECLARE_NODE_TYPE(ForStatement)
834
835   void Initialize(Statement* init,
836                   Expression* cond,
837                   Statement* next,
838                   Statement* body) {
839     IterationStatement::Initialize(body);
840     init_ = init;
841     cond_ = cond;
842     next_ = next;
843   }
844
845   Statement* init() const { return init_; }
846   Expression* cond() const { return cond_; }
847   Statement* next() const { return next_; }
848
849   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
850   BailoutId ContinueId() const OVERRIDE { return BailoutId(local_id(0)); }
851   BailoutId StackCheckId() const OVERRIDE { return BodyId(); }
852   BailoutId BodyId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
853
854  protected:
855   ForStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
856       : IterationStatement(zone, labels, pos),
857         init_(NULL),
858         cond_(NULL),
859         next_(NULL) {}
860   static int parent_num_ids() { return IterationStatement::num_ids(); }
861
862  private:
863   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
864
865   Statement* init_;
866   Expression* cond_;
867   Statement* next_;
868 };
869
870
871 class ForEachStatement : public IterationStatement {
872  public:
873   enum VisitMode {
874     ENUMERATE,   // for (each in subject) body;
875     ITERATE      // for (each of subject) body;
876   };
877
878   void Initialize(Expression* each, Expression* subject, Statement* body) {
879     IterationStatement::Initialize(body);
880     each_ = each;
881     subject_ = subject;
882   }
883
884   Expression* each() const { return each_; }
885   Expression* subject() const { return subject_; }
886
887  protected:
888   ForEachStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
889       : IterationStatement(zone, labels, pos), each_(NULL), subject_(NULL) {}
890
891  private:
892   Expression* each_;
893   Expression* subject_;
894 };
895
896
897 class ForInStatement FINAL : public ForEachStatement {
898  public:
899   DECLARE_NODE_TYPE(ForInStatement)
900
901   Expression* enumerable() const {
902     return subject();
903   }
904
905   // Type feedback information.
906   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
907       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
908     return FeedbackVectorRequirements(1, 0);
909   }
910   void SetFirstFeedbackSlot(FeedbackVectorSlot slot) OVERRIDE {
911     for_in_feedback_slot_ = slot;
912   }
913
914   FeedbackVectorSlot ForInFeedbackSlot() {
915     DCHECK(!for_in_feedback_slot_.IsInvalid());
916     return for_in_feedback_slot_;
917   }
918
919   enum ForInType { FAST_FOR_IN, SLOW_FOR_IN };
920   ForInType for_in_type() const { return for_in_type_; }
921   void set_for_in_type(ForInType type) { for_in_type_ = type; }
922
923   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 5; }
924   BailoutId BodyId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
925   BailoutId PrepareId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
926   BailoutId EnumId() const { return BailoutId(local_id(2)); }
927   BailoutId ToObjectId() const { return BailoutId(local_id(3)); }
928   BailoutId AssignmentId() const { return BailoutId(local_id(4)); }
929   BailoutId ContinueId() const OVERRIDE { return EntryId(); }
930   BailoutId StackCheckId() const OVERRIDE { return BodyId(); }
931
932  protected:
933   ForInStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
934       : ForEachStatement(zone, labels, pos),
935         for_in_type_(SLOW_FOR_IN),
936         for_in_feedback_slot_(FeedbackVectorSlot::Invalid()) {}
937   static int parent_num_ids() { return ForEachStatement::num_ids(); }
938
939  private:
940   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
941
942   ForInType for_in_type_;
943   FeedbackVectorSlot for_in_feedback_slot_;
944 };
945
946
947 class ForOfStatement FINAL : public ForEachStatement {
948  public:
949   DECLARE_NODE_TYPE(ForOfStatement)
950
951   void Initialize(Expression* each,
952                   Expression* subject,
953                   Statement* body,
954                   Expression* assign_iterator,
955                   Expression* next_result,
956                   Expression* result_done,
957                   Expression* assign_each) {
958     ForEachStatement::Initialize(each, subject, body);
959     assign_iterator_ = assign_iterator;
960     next_result_ = next_result;
961     result_done_ = result_done;
962     assign_each_ = assign_each;
963   }
964
965   Expression* iterable() const {
966     return subject();
967   }
968
969   // iterator = subject[Symbol.iterator]()
970   Expression* assign_iterator() const {
971     return assign_iterator_;
972   }
973
974   // result = iterator.next()  // with type check
975   Expression* next_result() const {
976     return next_result_;
977   }
978
979   // result.done
980   Expression* result_done() const {
981     return result_done_;
982   }
983
984   // each = result.value
985   Expression* assign_each() const {
986     return assign_each_;
987   }
988
989   BailoutId ContinueId() const OVERRIDE { return EntryId(); }
990   BailoutId StackCheckId() const OVERRIDE { return BackEdgeId(); }
991
992   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
993   BailoutId BackEdgeId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
994
995  protected:
996   ForOfStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
997       : ForEachStatement(zone, labels, pos),
998         assign_iterator_(NULL),
999         next_result_(NULL),
1000         result_done_(NULL),
1001         assign_each_(NULL) {}
1002   static int parent_num_ids() { return ForEachStatement::num_ids(); }
1003
1004  private:
1005   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1006
1007   Expression* assign_iterator_;
1008   Expression* next_result_;
1009   Expression* result_done_;
1010   Expression* assign_each_;
1011 };
1012
1013
1014 class ExpressionStatement FINAL : public Statement {
1015  public:
1016   DECLARE_NODE_TYPE(ExpressionStatement)
1017
1018   void set_expression(Expression* e) { expression_ = e; }
1019   Expression* expression() const { return expression_; }
1020   bool IsJump() const OVERRIDE { return expression_->IsThrow(); }
1021
1022  protected:
1023   ExpressionStatement(Zone* zone, Expression* expression, int pos)
1024       : Statement(zone, pos), expression_(expression) { }
1025
1026  private:
1027   Expression* expression_;
1028 };
1029
1030
1031 class JumpStatement : public Statement {
1032  public:
1033   bool IsJump() const FINAL { return true; }
1034
1035  protected:
1036   explicit JumpStatement(Zone* zone, int pos) : Statement(zone, pos) {}
1037 };
1038
1039
1040 class ContinueStatement FINAL : public JumpStatement {
1041  public:
1042   DECLARE_NODE_TYPE(ContinueStatement)
1043
1044   IterationStatement* target() const { return target_; }
1045
1046  protected:
1047   explicit ContinueStatement(Zone* zone, IterationStatement* target, int pos)
1048       : JumpStatement(zone, pos), target_(target) { }
1049
1050  private:
1051   IterationStatement* target_;
1052 };
1053
1054
1055 class BreakStatement FINAL : public JumpStatement {
1056  public:
1057   DECLARE_NODE_TYPE(BreakStatement)
1058
1059   BreakableStatement* target() const { return target_; }
1060
1061  protected:
1062   explicit BreakStatement(Zone* zone, BreakableStatement* target, int pos)
1063       : JumpStatement(zone, pos), target_(target) { }
1064
1065  private:
1066   BreakableStatement* target_;
1067 };
1068
1069
1070 class ReturnStatement FINAL : public JumpStatement {
1071  public:
1072   DECLARE_NODE_TYPE(ReturnStatement)
1073
1074   Expression* expression() const { return expression_; }
1075
1076  protected:
1077   explicit ReturnStatement(Zone* zone, Expression* expression, int pos)
1078       : JumpStatement(zone, pos), expression_(expression) { }
1079
1080  private:
1081   Expression* expression_;
1082 };
1083
1084
1085 class WithStatement FINAL : public Statement {
1086  public:
1087   DECLARE_NODE_TYPE(WithStatement)
1088
1089   Scope* scope() { return scope_; }
1090   Expression* expression() const { return expression_; }
1091   Statement* statement() const { return statement_; }
1092
1093   void set_base_id(int id) { base_id_ = id; }
1094   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
1095   BailoutId EntryId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1096
1097  protected:
1098   WithStatement(Zone* zone, Scope* scope, Expression* expression,
1099                 Statement* statement, int pos)
1100       : Statement(zone, pos),
1101         scope_(scope),
1102         expression_(expression),
1103         statement_(statement),
1104         base_id_(BailoutId::None().ToInt()) {}
1105   static int parent_num_ids() { return 0; }
1106
1107   int base_id() const {
1108     DCHECK(!BailoutId(base_id_).IsNone());
1109     return base_id_;
1110   }
1111
1112  private:
1113   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1114
1115   Scope* scope_;
1116   Expression* expression_;
1117   Statement* statement_;
1118   int base_id_;
1119 };
1120
1121
1122 class CaseClause FINAL : public Expression {
1123  public:
1124   DECLARE_NODE_TYPE(CaseClause)
1125
1126   bool is_default() const { return label_ == NULL; }
1127   Expression* label() const {
1128     CHECK(!is_default());
1129     return label_;
1130   }
1131   Label* body_target() { return &body_target_; }
1132   ZoneList<Statement*>* statements() const { return statements_; }
1133
1134   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
1135   BailoutId EntryId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1136   TypeFeedbackId CompareId() { return TypeFeedbackId(local_id(1)); }
1137
1138   Type* compare_type() { return compare_type_; }
1139   void set_compare_type(Type* type) { compare_type_ = type; }
1140
1141  protected:
1142   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
1143
1144  private:
1145   CaseClause(Zone* zone, Expression* label, ZoneList<Statement*>* statements,
1146              int pos);
1147   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1148
1149   Expression* label_;
1150   Label body_target_;
1151   ZoneList<Statement*>* statements_;
1152   Type* compare_type_;
1153 };
1154
1155
1156 class SwitchStatement FINAL : public BreakableStatement {
1157  public:
1158   DECLARE_NODE_TYPE(SwitchStatement)
1159
1160   void Initialize(Expression* tag, ZoneList<CaseClause*>* cases) {
1161     tag_ = tag;
1162     cases_ = cases;
1163   }
1164
1165   Expression* tag() const { return tag_; }
1166   ZoneList<CaseClause*>* cases() const { return cases_; }
1167
1168  protected:
1169   SwitchStatement(Zone* zone, ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos)
1170       : BreakableStatement(zone, labels, TARGET_FOR_ANONYMOUS, pos),
1171         tag_(NULL),
1172         cases_(NULL) {}
1173
1174  private:
1175   Expression* tag_;
1176   ZoneList<CaseClause*>* cases_;
1177 };
1178
1179
1180 // If-statements always have non-null references to their then- and
1181 // else-parts. When parsing if-statements with no explicit else-part,
1182 // the parser implicitly creates an empty statement. Use the
1183 // HasThenStatement() and HasElseStatement() functions to check if a
1184 // given if-statement has a then- or an else-part containing code.
1185 class IfStatement FINAL : public Statement {
1186  public:
1187   DECLARE_NODE_TYPE(IfStatement)
1188
1189   bool HasThenStatement() const { return !then_statement()->IsEmpty(); }
1190   bool HasElseStatement() const { return !else_statement()->IsEmpty(); }
1191
1192   Expression* condition() const { return condition_; }
1193   Statement* then_statement() const { return then_statement_; }
1194   Statement* else_statement() const { return else_statement_; }
1195
1196   bool IsJump() const OVERRIDE {
1197     return HasThenStatement() && then_statement()->IsJump()
1198         && HasElseStatement() && else_statement()->IsJump();
1199   }
1200
1201   void set_base_id(int id) { base_id_ = id; }
1202   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 3; }
1203   BailoutId IfId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1204   BailoutId ThenId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
1205   BailoutId ElseId() const { return BailoutId(local_id(2)); }
1206
1207  protected:
1208   IfStatement(Zone* zone, Expression* condition, Statement* then_statement,
1209               Statement* else_statement, int pos)
1210       : Statement(zone, pos),
1211         condition_(condition),
1212         then_statement_(then_statement),
1213         else_statement_(else_statement),
1214         base_id_(BailoutId::None().ToInt()) {}
1215   static int parent_num_ids() { return 0; }
1216
1217   int base_id() const {
1218     DCHECK(!BailoutId(base_id_).IsNone());
1219     return base_id_;
1220   }
1221
1222  private:
1223   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1224
1225   Expression* condition_;
1226   Statement* then_statement_;
1227   Statement* else_statement_;
1228   int base_id_;
1229 };
1230
1231
1232 class TryStatement : public Statement {
1233  public:
1234   int index() const { return index_; }
1235   Block* try_block() const { return try_block_; }
1236
1237  protected:
1238   TryStatement(Zone* zone, int index, Block* try_block, int pos)
1239       : Statement(zone, pos), index_(index), try_block_(try_block) {}
1240
1241  private:
1242   // Unique (per-function) index of this handler.  This is not an AST ID.
1243   int index_;
1244
1245   Block* try_block_;
1246 };
1247
1248
1249 class TryCatchStatement FINAL : public TryStatement {
1250  public:
1251   DECLARE_NODE_TYPE(TryCatchStatement)
1252
1253   Scope* scope() { return scope_; }
1254   Variable* variable() { return variable_; }
1255   Block* catch_block() const { return catch_block_; }
1256
1257  protected:
1258   TryCatchStatement(Zone* zone,
1259                     int index,
1260                     Block* try_block,
1261                     Scope* scope,
1262                     Variable* variable,
1263                     Block* catch_block,
1264                     int pos)
1265       : TryStatement(zone, index, try_block, pos),
1266         scope_(scope),
1267         variable_(variable),
1268         catch_block_(catch_block) {
1269   }
1270
1271  private:
1272   Scope* scope_;
1273   Variable* variable_;
1274   Block* catch_block_;
1275 };
1276
1277
1278 class TryFinallyStatement FINAL : public TryStatement {
1279  public:
1280   DECLARE_NODE_TYPE(TryFinallyStatement)
1281
1282   Block* finally_block() const { return finally_block_; }
1283
1284  protected:
1285   TryFinallyStatement(
1286       Zone* zone, int index, Block* try_block, Block* finally_block, int pos)
1287       : TryStatement(zone, index, try_block, pos),
1288         finally_block_(finally_block) { }
1289
1290  private:
1291   Block* finally_block_;
1292 };
1293
1294
1295 class DebuggerStatement FINAL : public Statement {
1296  public:
1297   DECLARE_NODE_TYPE(DebuggerStatement)
1298
1299   void set_base_id(int id) { base_id_ = id; }
1300   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
1301   BailoutId DebugBreakId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1302
1303  protected:
1304   explicit DebuggerStatement(Zone* zone, int pos)
1305       : Statement(zone, pos), base_id_(BailoutId::None().ToInt()) {}
1306   static int parent_num_ids() { return 0; }
1307
1308   int base_id() const {
1309     DCHECK(!BailoutId(base_id_).IsNone());
1310     return base_id_;
1311   }
1312
1313  private:
1314   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1315
1316   int base_id_;
1317 };
1318
1319
1320 class EmptyStatement FINAL : public Statement {
1321  public:
1322   DECLARE_NODE_TYPE(EmptyStatement)
1323
1324  protected:
1325   explicit EmptyStatement(Zone* zone, int pos): Statement(zone, pos) {}
1326 };
1327
1328
1329 class Literal FINAL : public Expression {
1330  public:
1331   DECLARE_NODE_TYPE(Literal)
1332
1333   bool IsPropertyName() const OVERRIDE { return value_->IsPropertyName(); }
1334
1335   Handle<String> AsPropertyName() {
1336     DCHECK(IsPropertyName());
1337     return Handle<String>::cast(value());
1338   }
1339
1340   const AstRawString* AsRawPropertyName() {
1341     DCHECK(IsPropertyName());
1342     return value_->AsString();
1343   }
1344
1345   bool ToBooleanIsTrue() const OVERRIDE { return value()->BooleanValue(); }
1346   bool ToBooleanIsFalse() const OVERRIDE { return !value()->BooleanValue(); }
1347
1348   Handle<Object> value() const { return value_->value(); }
1349   const AstValue* raw_value() const { return value_; }
1350
1351   // Support for using Literal as a HashMap key. NOTE: Currently, this works
1352   // only for string and number literals!
1353   uint32_t Hash();
1354   static bool Match(void* literal1, void* literal2);
1355
1356   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
1357   TypeFeedbackId LiteralFeedbackId() const {
1358     return TypeFeedbackId(local_id(0));
1359   }
1360
1361  protected:
1362   Literal(Zone* zone, const AstValue* value, int position)
1363       : Expression(zone, position), value_(value) {}
1364   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
1365
1366  private:
1367   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1368
1369   const AstValue* value_;
1370 };
1371
1372
1373 // Base class for literals that needs space in the corresponding JSFunction.
1374 class MaterializedLiteral : public Expression {
1375  public:
1376   virtual MaterializedLiteral* AsMaterializedLiteral() { return this; }
1377
1378   int literal_index() { return literal_index_; }
1379
1380   int depth() const {
1381     // only callable after initialization.
1382     DCHECK(depth_ >= 1);
1383     return depth_;
1384   }
1385
1386  protected:
1387   MaterializedLiteral(Zone* zone, int literal_index, int pos)
1388       : Expression(zone, pos),
1389         literal_index_(literal_index),
1390         is_simple_(false),
1391         depth_(0) {}
1392
1393   // A materialized literal is simple if the values consist of only
1394   // constants and simple object and array literals.
1395   bool is_simple() const { return is_simple_; }
1396   void set_is_simple(bool is_simple) { is_simple_ = is_simple; }
1397   friend class CompileTimeValue;
1398
1399   void set_depth(int depth) {
1400     DCHECK(depth >= 1);
1401     depth_ = depth;
1402   }
1403
1404   // Populate the constant properties/elements fixed array.
1405   void BuildConstants(Isolate* isolate);
1406   friend class ArrayLiteral;
1407   friend class ObjectLiteral;
1408
1409   // If the expression is a literal, return the literal value;
1410   // if the expression is a materialized literal and is simple return a
1411   // compile time value as encoded by CompileTimeValue::GetValue().
1412   // Otherwise, return undefined literal as the placeholder
1413   // in the object literal boilerplate.
1414   Handle<Object> GetBoilerplateValue(Expression* expression, Isolate* isolate);
1415
1416  private:
1417   int literal_index_;
1418   bool is_simple_;
1419   int depth_;
1420 };
1421
1422
1423 // Property is used for passing information
1424 // about an object literal's properties from the parser
1425 // to the code generator.
1426 class ObjectLiteralProperty FINAL : public ZoneObject {
1427  public:
1428   enum Kind {
1429     CONSTANT,              // Property with constant value (compile time).
1430     COMPUTED,              // Property with computed value (execution time).
1431     MATERIALIZED_LITERAL,  // Property value is a materialized literal.
1432     GETTER, SETTER,        // Property is an accessor function.
1433     PROTOTYPE              // Property is __proto__.
1434   };
1435
1436   Expression* key() { return key_; }
1437   Expression* value() { return value_; }
1438   Kind kind() { return kind_; }
1439
1440   // Type feedback information.
1441   bool IsMonomorphic() { return !receiver_type_.is_null(); }
1442   Handle<Map> GetReceiverType() { return receiver_type_; }
1443
1444   bool IsCompileTimeValue();
1445
1446   void set_emit_store(bool emit_store);
1447   bool emit_store();
1448
1449   bool is_static() const { return is_static_; }
1450   bool is_computed_name() const { return is_computed_name_; }
1451
1452   void set_receiver_type(Handle<Map> map) { receiver_type_ = map; }
1453
1454  protected:
1455   friend class AstNodeFactory;
1456
1457   ObjectLiteralProperty(Expression* key, Expression* value, Kind kind,
1458                         bool is_static, bool is_computed_name);
1459   ObjectLiteralProperty(AstValueFactory* ast_value_factory, Expression* key,
1460                         Expression* value, bool is_static,
1461                         bool is_computed_name);
1462
1463  private:
1464   Expression* key_;
1465   Expression* value_;
1466   Kind kind_;
1467   bool emit_store_;
1468   bool is_static_;
1469   bool is_computed_name_;
1470   Handle<Map> receiver_type_;
1471 };
1472
1473
1474 // An object literal has a boilerplate object that is used
1475 // for minimizing the work when constructing it at runtime.
1476 class ObjectLiteral FINAL : public MaterializedLiteral {
1477  public:
1478   typedef ObjectLiteralProperty Property;
1479
1480   DECLARE_NODE_TYPE(ObjectLiteral)
1481
1482   Handle<FixedArray> constant_properties() const {
1483     return constant_properties_;
1484   }
1485   ZoneList<Property*>* properties() const { return properties_; }
1486   bool fast_elements() const { return fast_elements_; }
1487   bool may_store_doubles() const { return may_store_doubles_; }
1488   bool has_function() const { return has_function_; }
1489
1490   // Decide if a property should be in the object boilerplate.
1491   static bool IsBoilerplateProperty(Property* property);
1492
1493   // Populate the constant properties fixed array.
1494   void BuildConstantProperties(Isolate* isolate);
1495
1496   // Mark all computed expressions that are bound to a key that
1497   // is shadowed by a later occurrence of the same key. For the
1498   // marked expressions, no store code is emitted.
1499   void CalculateEmitStore(Zone* zone);
1500
1501   // Assemble bitfield of flags for the CreateObjectLiteral helper.
1502   int ComputeFlags() const {
1503     int flags = fast_elements() ? kFastElements : kNoFlags;
1504     flags |= has_function() ? kHasFunction : kNoFlags;
1505     return flags;
1506   }
1507
1508   enum Flags {
1509     kNoFlags = 0,
1510     kFastElements = 1,
1511     kHasFunction = 1 << 1
1512   };
1513
1514   struct Accessors: public ZoneObject {
1515     Accessors() : getter(NULL), setter(NULL) {}
1516     Expression* getter;
1517     Expression* setter;
1518   };
1519
1520   BailoutId CreateLiteralId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1521
1522   // Return an AST id for a property that is used in simulate instructions.
1523   BailoutId GetIdForProperty(int i) { return BailoutId(local_id(i + 1)); }
1524
1525   // Unlike other AST nodes, this number of bailout IDs allocated for an
1526   // ObjectLiteral can vary, so num_ids() is not a static method.
1527   int num_ids() const { return parent_num_ids() + 1 + properties()->length(); }
1528
1529  protected:
1530   ObjectLiteral(Zone* zone, ZoneList<Property*>* properties, int literal_index,
1531                 int boilerplate_properties, bool has_function, int pos)
1532       : MaterializedLiteral(zone, literal_index, pos),
1533         properties_(properties),
1534         boilerplate_properties_(boilerplate_properties),
1535         fast_elements_(false),
1536         may_store_doubles_(false),
1537         has_function_(has_function) {}
1538   static int parent_num_ids() { return MaterializedLiteral::num_ids(); }
1539
1540  private:
1541   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1542   Handle<FixedArray> constant_properties_;
1543   ZoneList<Property*>* properties_;
1544   int boilerplate_properties_;
1545   bool fast_elements_;
1546   bool may_store_doubles_;
1547   bool has_function_;
1548 };
1549
1550
1551 // Node for capturing a regexp literal.
1552 class RegExpLiteral FINAL : public MaterializedLiteral {
1553  public:
1554   DECLARE_NODE_TYPE(RegExpLiteral)
1555
1556   Handle<String> pattern() const { return pattern_->string(); }
1557   Handle<String> flags() const { return flags_->string(); }
1558
1559  protected:
1560   RegExpLiteral(Zone* zone, const AstRawString* pattern,
1561                 const AstRawString* flags, int literal_index, int pos)
1562       : MaterializedLiteral(zone, literal_index, pos),
1563         pattern_(pattern),
1564         flags_(flags) {
1565     set_depth(1);
1566   }
1567
1568  private:
1569   const AstRawString* pattern_;
1570   const AstRawString* flags_;
1571 };
1572
1573
1574 // An array literal has a literals object that is used
1575 // for minimizing the work when constructing it at runtime.
1576 class ArrayLiteral FINAL : public MaterializedLiteral {
1577  public:
1578   DECLARE_NODE_TYPE(ArrayLiteral)
1579
1580   Handle<FixedArray> constant_elements() const { return constant_elements_; }
1581   ZoneList<Expression*>* values() const { return values_; }
1582
1583   BailoutId CreateLiteralId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1584
1585   // Return an AST id for an element that is used in simulate instructions.
1586   BailoutId GetIdForElement(int i) { return BailoutId(local_id(i + 1)); }
1587
1588   // Unlike other AST nodes, this number of bailout IDs allocated for an
1589   // ArrayLiteral can vary, so num_ids() is not a static method.
1590   int num_ids() const { return parent_num_ids() + 1 + values()->length(); }
1591
1592   // Populate the constant elements fixed array.
1593   void BuildConstantElements(Isolate* isolate);
1594
1595   // Assemble bitfield of flags for the CreateArrayLiteral helper.
1596   int ComputeFlags() const {
1597     int flags = depth() == 1 ? kShallowElements : kNoFlags;
1598     flags |= ArrayLiteral::kDisableMementos;
1599     return flags;
1600   }
1601
1602   enum Flags {
1603     kNoFlags = 0,
1604     kShallowElements = 1,
1605     kDisableMementos = 1 << 1
1606   };
1607
1608  protected:
1609   ArrayLiteral(Zone* zone, ZoneList<Expression*>* values, int literal_index,
1610                int pos)
1611       : MaterializedLiteral(zone, literal_index, pos), values_(values) {}
1612   static int parent_num_ids() { return MaterializedLiteral::num_ids(); }
1613
1614  private:
1615   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1616
1617   Handle<FixedArray> constant_elements_;
1618   ZoneList<Expression*>* values_;
1619 };
1620
1621
1622 class VariableProxy FINAL : public Expression {
1623  public:
1624   DECLARE_NODE_TYPE(VariableProxy)
1625
1626   bool IsValidReferenceExpression() const OVERRIDE { return !is_this(); }
1627
1628   bool IsArguments() const { return is_resolved() && var()->is_arguments(); }
1629
1630   Handle<String> name() const { return raw_name()->string(); }
1631   const AstRawString* raw_name() const {
1632     return is_resolved() ? var_->raw_name() : raw_name_;
1633   }
1634
1635   Variable* var() const {
1636     DCHECK(is_resolved());
1637     return var_;
1638   }
1639   void set_var(Variable* v) {
1640     DCHECK(!is_resolved());
1641     DCHECK_NOT_NULL(v);
1642     var_ = v;
1643   }
1644
1645   bool is_this() const { return IsThisField::decode(bit_field_); }
1646
1647   bool is_assigned() const { return IsAssignedField::decode(bit_field_); }
1648   void set_is_assigned() {
1649     bit_field_ = IsAssignedField::update(bit_field_, true);
1650   }
1651
1652   bool is_resolved() const { return IsResolvedField::decode(bit_field_); }
1653   void set_is_resolved() {
1654     bit_field_ = IsResolvedField::update(bit_field_, true);
1655   }
1656
1657   int end_position() const { return end_position_; }
1658
1659   // Bind this proxy to the variable var.
1660   void BindTo(Variable* var);
1661
1662   bool UsesVariableFeedbackSlot() const {
1663     return FLAG_vector_ics && (var()->IsUnallocated() || var()->IsLookupSlot());
1664   }
1665
1666   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
1667       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE;
1668
1669   void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
1670                               ICSlotCache* cache) OVERRIDE;
1671   Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) OVERRIDE { return Code::LOAD_IC; }
1672   FeedbackVectorICSlot VariableFeedbackSlot() {
1673     DCHECK(!UsesVariableFeedbackSlot() || !variable_feedback_slot_.IsInvalid());
1674     return variable_feedback_slot_;
1675   }
1676
1677  protected:
1678   VariableProxy(Zone* zone, Variable* var, int start_position,
1679                 int end_position);
1680
1681   VariableProxy(Zone* zone, const AstRawString* name,
1682                 Variable::Kind variable_kind, int start_position,
1683                 int end_position);
1684
1685   class IsThisField : public BitField8<bool, 0, 1> {};
1686   class IsAssignedField : public BitField8<bool, 1, 1> {};
1687   class IsResolvedField : public BitField8<bool, 2, 1> {};
1688
1689   // Start with 16-bit (or smaller) field, which should get packed together
1690   // with Expression's trailing 16-bit field.
1691   uint8_t bit_field_;
1692   FeedbackVectorICSlot variable_feedback_slot_;
1693   union {
1694     const AstRawString* raw_name_;  // if !is_resolved_
1695     Variable* var_;                 // if is_resolved_
1696   };
1697   // Position is stored in the AstNode superclass, but VariableProxy needs to
1698   // know its end position too (for error messages). It cannot be inferred from
1699   // the variable name length because it can contain escapes.
1700   int end_position_;
1701 };
1702
1703
1704 class Property FINAL : public Expression {
1705  public:
1706   DECLARE_NODE_TYPE(Property)
1707
1708   bool IsValidReferenceExpression() const OVERRIDE { return true; }
1709
1710   Expression* obj() const { return obj_; }
1711   Expression* key() const { return key_; }
1712
1713   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
1714   BailoutId LoadId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1715   TypeFeedbackId PropertyFeedbackId() { return TypeFeedbackId(local_id(1)); }
1716
1717   bool IsStringAccess() const {
1718     return IsStringAccessField::decode(bit_field_);
1719   }
1720
1721   // Type feedback information.
1722   bool IsMonomorphic() OVERRIDE { return receiver_types_.length() == 1; }
1723   SmallMapList* GetReceiverTypes() OVERRIDE { return &receiver_types_; }
1724   KeyedAccessStoreMode GetStoreMode() const OVERRIDE { return STANDARD_STORE; }
1725   IcCheckType GetKeyType() const OVERRIDE {
1726     return KeyTypeField::decode(bit_field_);
1727   }
1728   bool IsUninitialized() const {
1729     return !is_for_call() && HasNoTypeInformation();
1730   }
1731   bool HasNoTypeInformation() const {
1732     return IsUninitializedField::decode(bit_field_);
1733   }
1734   void set_is_uninitialized(bool b) {
1735     bit_field_ = IsUninitializedField::update(bit_field_, b);
1736   }
1737   void set_is_string_access(bool b) {
1738     bit_field_ = IsStringAccessField::update(bit_field_, b);
1739   }
1740   void set_key_type(IcCheckType key_type) {
1741     bit_field_ = KeyTypeField::update(bit_field_, key_type);
1742   }
1743   void mark_for_call() {
1744     bit_field_ = IsForCallField::update(bit_field_, true);
1745   }
1746   bool is_for_call() const { return IsForCallField::decode(bit_field_); }
1747
1748   bool IsSuperAccess() {
1749     return obj()->IsSuperReference();
1750   }
1751
1752   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
1753       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
1754     return FeedbackVectorRequirements(0, FLAG_vector_ics ? 1 : 0);
1755   }
1756   void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
1757                               ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
1758     property_feedback_slot_ = slot;
1759   }
1760   Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) OVERRIDE {
1761     return key()->IsPropertyName() ? Code::LOAD_IC : Code::KEYED_LOAD_IC;
1762   }
1763
1764   FeedbackVectorICSlot PropertyFeedbackSlot() const {
1765     DCHECK(!FLAG_vector_ics || !property_feedback_slot_.IsInvalid());
1766     return property_feedback_slot_;
1767   }
1768
1769  protected:
1770   Property(Zone* zone, Expression* obj, Expression* key, int pos)
1771       : Expression(zone, pos),
1772         bit_field_(IsForCallField::encode(false) |
1773                    IsUninitializedField::encode(false) |
1774                    IsStringAccessField::encode(false)),
1775         property_feedback_slot_(FeedbackVectorICSlot::Invalid()),
1776         obj_(obj),
1777         key_(key) {}
1778   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
1779
1780  private:
1781   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1782
1783   class IsForCallField : public BitField8<bool, 0, 1> {};
1784   class IsUninitializedField : public BitField8<bool, 1, 1> {};
1785   class IsStringAccessField : public BitField8<bool, 2, 1> {};
1786   class KeyTypeField : public BitField8<IcCheckType, 3, 1> {};
1787   uint8_t bit_field_;
1788   FeedbackVectorICSlot property_feedback_slot_;
1789   Expression* obj_;
1790   Expression* key_;
1791   SmallMapList receiver_types_;
1792 };
1793
1794
1795 class Call FINAL : public Expression {
1796  public:
1797   DECLARE_NODE_TYPE(Call)
1798
1799   Expression* expression() const { return expression_; }
1800   ZoneList<Expression*>* arguments() const { return arguments_; }
1801
1802   // Type feedback information.
1803   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
1804       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE;
1805   void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
1806                               ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
1807     ic_slot_or_slot_ = slot.ToInt();
1808   }
1809   void SetFirstFeedbackSlot(FeedbackVectorSlot slot) OVERRIDE {
1810     ic_slot_or_slot_ = slot.ToInt();
1811   }
1812   Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) OVERRIDE { return Code::CALL_IC; }
1813
1814   FeedbackVectorSlot CallFeedbackSlot() const {
1815     DCHECK(ic_slot_or_slot_ != FeedbackVectorSlot::Invalid().ToInt());
1816     return FeedbackVectorSlot(ic_slot_or_slot_);
1817   }
1818
1819   FeedbackVectorICSlot CallFeedbackICSlot() const {
1820     DCHECK(ic_slot_or_slot_ != FeedbackVectorICSlot::Invalid().ToInt());
1821     return FeedbackVectorICSlot(ic_slot_or_slot_);
1822   }
1823
1824   SmallMapList* GetReceiverTypes() OVERRIDE {
1825     if (expression()->IsProperty()) {
1826       return expression()->AsProperty()->GetReceiverTypes();
1827     }
1828     return NULL;
1829   }
1830
1831   bool IsMonomorphic() OVERRIDE {
1832     if (expression()->IsProperty()) {
1833       return expression()->AsProperty()->IsMonomorphic();
1834     }
1835     return !target_.is_null();
1836   }
1837
1838   bool global_call() const {
1839     VariableProxy* proxy = expression_->AsVariableProxy();
1840     return proxy != NULL && proxy->var()->IsUnallocated();
1841   }
1842
1843   bool known_global_function() const {
1844     return global_call() && !target_.is_null();
1845   }
1846
1847   Handle<JSFunction> target() { return target_; }
1848
1849   Handle<AllocationSite> allocation_site() { return allocation_site_; }
1850
1851   void SetKnownGlobalTarget(Handle<JSFunction> target) {
1852     target_ = target;
1853     set_is_uninitialized(false);
1854   }
1855   void set_target(Handle<JSFunction> target) { target_ = target; }
1856   void set_allocation_site(Handle<AllocationSite> site) {
1857     allocation_site_ = site;
1858   }
1859
1860   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
1861   BailoutId ReturnId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1862   BailoutId EvalOrLookupId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
1863
1864   bool is_uninitialized() const {
1865     return IsUninitializedField::decode(bit_field_);
1866   }
1867   void set_is_uninitialized(bool b) {
1868     bit_field_ = IsUninitializedField::update(bit_field_, b);
1869   }
1870
1871   enum CallType {
1872     POSSIBLY_EVAL_CALL,
1873     GLOBAL_CALL,
1874     LOOKUP_SLOT_CALL,
1875     PROPERTY_CALL,
1876     SUPER_CALL,
1877     OTHER_CALL
1878   };
1879
1880   // Helpers to determine how to handle the call.
1881   CallType GetCallType(Isolate* isolate) const;
1882   bool IsUsingCallFeedbackSlot(Isolate* isolate) const;
1883   bool IsUsingCallFeedbackICSlot(Isolate* isolate) const;
1884
1885 #ifdef DEBUG
1886   // Used to assert that the FullCodeGenerator records the return site.
1887   bool return_is_recorded_;
1888 #endif
1889
1890  protected:
1891   Call(Zone* zone, Expression* expression, ZoneList<Expression*>* arguments,
1892        int pos)
1893       : Expression(zone, pos),
1894         ic_slot_or_slot_(FeedbackVectorICSlot::Invalid().ToInt()),
1895         expression_(expression),
1896         arguments_(arguments),
1897         bit_field_(IsUninitializedField::encode(false)) {
1898     if (expression->IsProperty()) {
1899       expression->AsProperty()->mark_for_call();
1900     }
1901   }
1902   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
1903
1904  private:
1905   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1906
1907   // We store this as an integer because we don't know if we have a slot or
1908   // an ic slot until scoping time.
1909   int ic_slot_or_slot_;
1910   Expression* expression_;
1911   ZoneList<Expression*>* arguments_;
1912   Handle<JSFunction> target_;
1913   Handle<AllocationSite> allocation_site_;
1914   class IsUninitializedField : public BitField8<bool, 0, 1> {};
1915   uint8_t bit_field_;
1916 };
1917
1918
1919 class CallNew FINAL : public Expression {
1920  public:
1921   DECLARE_NODE_TYPE(CallNew)
1922
1923   Expression* expression() const { return expression_; }
1924   ZoneList<Expression*>* arguments() const { return arguments_; }
1925
1926   // Type feedback information.
1927   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
1928       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
1929     return FeedbackVectorRequirements(FLAG_pretenuring_call_new ? 2 : 1, 0);
1930   }
1931   void SetFirstFeedbackSlot(FeedbackVectorSlot slot) OVERRIDE {
1932     callnew_feedback_slot_ = slot;
1933   }
1934
1935   FeedbackVectorSlot CallNewFeedbackSlot() {
1936     DCHECK(!callnew_feedback_slot_.IsInvalid());
1937     return callnew_feedback_slot_;
1938   }
1939   FeedbackVectorSlot AllocationSiteFeedbackSlot() {
1940     DCHECK(FLAG_pretenuring_call_new);
1941     return CallNewFeedbackSlot().next();
1942   }
1943
1944   bool IsMonomorphic() OVERRIDE { return is_monomorphic_; }
1945   Handle<JSFunction> target() const { return target_; }
1946   Handle<AllocationSite> allocation_site() const {
1947     return allocation_site_;
1948   }
1949
1950   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
1951   static int feedback_slots() { return 1; }
1952   BailoutId ReturnId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
1953
1954   void set_allocation_site(Handle<AllocationSite> site) {
1955     allocation_site_ = site;
1956   }
1957   void set_is_monomorphic(bool monomorphic) { is_monomorphic_ = monomorphic; }
1958   void set_target(Handle<JSFunction> target) { target_ = target; }
1959   void SetKnownGlobalTarget(Handle<JSFunction> target) {
1960     target_ = target;
1961     is_monomorphic_ = true;
1962   }
1963
1964  protected:
1965   CallNew(Zone* zone, Expression* expression, ZoneList<Expression*>* arguments,
1966           int pos)
1967       : Expression(zone, pos),
1968         expression_(expression),
1969         arguments_(arguments),
1970         is_monomorphic_(false),
1971         callnew_feedback_slot_(FeedbackVectorSlot::Invalid()) {}
1972
1973   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
1974
1975  private:
1976   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
1977
1978   Expression* expression_;
1979   ZoneList<Expression*>* arguments_;
1980   bool is_monomorphic_;
1981   Handle<JSFunction> target_;
1982   Handle<AllocationSite> allocation_site_;
1983   FeedbackVectorSlot callnew_feedback_slot_;
1984 };
1985
1986
1987 // The CallRuntime class does not represent any official JavaScript
1988 // language construct. Instead it is used to call a C or JS function
1989 // with a set of arguments. This is used from the builtins that are
1990 // implemented in JavaScript (see "v8natives.js").
1991 class CallRuntime FINAL : public Expression {
1992  public:
1993   DECLARE_NODE_TYPE(CallRuntime)
1994
1995   Handle<String> name() const { return raw_name_->string(); }
1996   const AstRawString* raw_name() const { return raw_name_; }
1997   const Runtime::Function* function() const { return function_; }
1998   ZoneList<Expression*>* arguments() const { return arguments_; }
1999   bool is_jsruntime() const { return function_ == NULL; }
2000
2001   // Type feedback information.
2002   bool HasCallRuntimeFeedbackSlot() const {
2003     return FLAG_vector_ics && is_jsruntime();
2004   }
2005   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
2006       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
2007     return FeedbackVectorRequirements(0, HasCallRuntimeFeedbackSlot() ? 1 : 0);
2008   }
2009   void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
2010                               ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
2011     callruntime_feedback_slot_ = slot;
2012   }
2013   Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) OVERRIDE { return Code::LOAD_IC; }
2014
2015   FeedbackVectorICSlot CallRuntimeFeedbackSlot() {
2016     DCHECK(!HasCallRuntimeFeedbackSlot() ||
2017            !callruntime_feedback_slot_.IsInvalid());
2018     return callruntime_feedback_slot_;
2019   }
2020
2021   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
2022   TypeFeedbackId CallRuntimeFeedbackId() const {
2023     return TypeFeedbackId(local_id(0));
2024   }
2025
2026  protected:
2027   CallRuntime(Zone* zone, const AstRawString* name,
2028               const Runtime::Function* function,
2029               ZoneList<Expression*>* arguments, int pos)
2030       : Expression(zone, pos),
2031         raw_name_(name),
2032         function_(function),
2033         arguments_(arguments),
2034         callruntime_feedback_slot_(FeedbackVectorICSlot::Invalid()) {}
2035   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2036
2037  private:
2038   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2039
2040   const AstRawString* raw_name_;
2041   const Runtime::Function* function_;
2042   ZoneList<Expression*>* arguments_;
2043   FeedbackVectorICSlot callruntime_feedback_slot_;
2044 };
2045
2046
2047 class UnaryOperation FINAL : public Expression {
2048  public:
2049   DECLARE_NODE_TYPE(UnaryOperation)
2050
2051   Token::Value op() const { return op_; }
2052   Expression* expression() const { return expression_; }
2053
2054   // For unary not (Token::NOT), the AST ids where true and false will
2055   // actually be materialized, respectively.
2056   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
2057   BailoutId MaterializeTrueId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
2058   BailoutId MaterializeFalseId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
2059
2060   virtual void RecordToBooleanTypeFeedback(
2061       TypeFeedbackOracle* oracle) OVERRIDE;
2062
2063  protected:
2064   UnaryOperation(Zone* zone, Token::Value op, Expression* expression, int pos)
2065       : Expression(zone, pos), op_(op), expression_(expression) {
2066     DCHECK(Token::IsUnaryOp(op));
2067   }
2068   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2069
2070  private:
2071   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2072
2073   Token::Value op_;
2074   Expression* expression_;
2075 };
2076
2077
2078 class BinaryOperation FINAL : public Expression {
2079  public:
2080   DECLARE_NODE_TYPE(BinaryOperation)
2081
2082   Token::Value op() const { return static_cast<Token::Value>(op_); }
2083   Expression* left() const { return left_; }
2084   Expression* right() const { return right_; }
2085   Handle<AllocationSite> allocation_site() const { return allocation_site_; }
2086   void set_allocation_site(Handle<AllocationSite> allocation_site) {
2087     allocation_site_ = allocation_site;
2088   }
2089
2090   // The short-circuit logical operations need an AST ID for their
2091   // right-hand subexpression.
2092   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
2093   BailoutId RightId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
2094
2095   TypeFeedbackId BinaryOperationFeedbackId() const {
2096     return TypeFeedbackId(local_id(1));
2097   }
2098   Maybe<int> fixed_right_arg() const {
2099     return has_fixed_right_arg_ ? Just(fixed_right_arg_value_) : Nothing<int>();
2100   }
2101   void set_fixed_right_arg(Maybe<int> arg) {
2102     has_fixed_right_arg_ = arg.IsJust();
2103     if (arg.IsJust()) fixed_right_arg_value_ = arg.FromJust();
2104   }
2105
2106   virtual void RecordToBooleanTypeFeedback(
2107       TypeFeedbackOracle* oracle) OVERRIDE;
2108
2109  protected:
2110   BinaryOperation(Zone* zone, Token::Value op, Expression* left,
2111                   Expression* right, int pos)
2112       : Expression(zone, pos),
2113         op_(static_cast<byte>(op)),
2114         has_fixed_right_arg_(false),
2115         fixed_right_arg_value_(0),
2116         left_(left),
2117         right_(right) {
2118     DCHECK(Token::IsBinaryOp(op));
2119   }
2120   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2121
2122  private:
2123   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2124
2125   const byte op_;  // actually Token::Value
2126   // TODO(rossberg): the fixed arg should probably be represented as a Constant
2127   // type for the RHS. Currenty it's actually a Maybe<int>
2128   bool has_fixed_right_arg_;
2129   int fixed_right_arg_value_;
2130   Expression* left_;
2131   Expression* right_;
2132   Handle<AllocationSite> allocation_site_;
2133 };
2134
2135
2136 class CountOperation FINAL : public Expression {
2137  public:
2138   DECLARE_NODE_TYPE(CountOperation)
2139
2140   bool is_prefix() const { return IsPrefixField::decode(bit_field_); }
2141   bool is_postfix() const { return !is_prefix(); }
2142
2143   Token::Value op() const { return TokenField::decode(bit_field_); }
2144   Token::Value binary_op() {
2145     return (op() == Token::INC) ? Token::ADD : Token::SUB;
2146   }
2147
2148   Expression* expression() const { return expression_; }
2149
2150   bool IsMonomorphic() OVERRIDE { return receiver_types_.length() == 1; }
2151   SmallMapList* GetReceiverTypes() OVERRIDE { return &receiver_types_; }
2152   IcCheckType GetKeyType() const OVERRIDE {
2153     return KeyTypeField::decode(bit_field_);
2154   }
2155   KeyedAccessStoreMode GetStoreMode() const OVERRIDE {
2156     return StoreModeField::decode(bit_field_);
2157   }
2158   Type* type() const { return type_; }
2159   void set_key_type(IcCheckType type) {
2160     bit_field_ = KeyTypeField::update(bit_field_, type);
2161   }
2162   void set_store_mode(KeyedAccessStoreMode mode) {
2163     bit_field_ = StoreModeField::update(bit_field_, mode);
2164   }
2165   void set_type(Type* type) { type_ = type; }
2166
2167   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 4; }
2168   BailoutId AssignmentId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
2169   BailoutId ToNumberId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
2170   TypeFeedbackId CountBinOpFeedbackId() const {
2171     return TypeFeedbackId(local_id(2));
2172   }
2173   TypeFeedbackId CountStoreFeedbackId() const {
2174     return TypeFeedbackId(local_id(3));
2175   }
2176
2177  protected:
2178   CountOperation(Zone* zone, Token::Value op, bool is_prefix, Expression* expr,
2179                  int pos)
2180       : Expression(zone, pos),
2181         bit_field_(IsPrefixField::encode(is_prefix) |
2182                    KeyTypeField::encode(ELEMENT) |
2183                    StoreModeField::encode(STANDARD_STORE) |
2184                    TokenField::encode(op)),
2185         type_(NULL),
2186         expression_(expr) {}
2187   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2188
2189  private:
2190   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2191
2192   class IsPrefixField : public BitField16<bool, 0, 1> {};
2193   class KeyTypeField : public BitField16<IcCheckType, 1, 1> {};
2194   class StoreModeField : public BitField16<KeyedAccessStoreMode, 2, 4> {};
2195   class TokenField : public BitField16<Token::Value, 6, 8> {};
2196
2197   // Starts with 16-bit field, which should get packed together with
2198   // Expression's trailing 16-bit field.
2199   uint16_t bit_field_;
2200   Type* type_;
2201   Expression* expression_;
2202   SmallMapList receiver_types_;
2203 };
2204
2205
2206 class CompareOperation FINAL : public Expression {
2207  public:
2208   DECLARE_NODE_TYPE(CompareOperation)
2209
2210   Token::Value op() const { return op_; }
2211   Expression* left() const { return left_; }
2212   Expression* right() const { return right_; }
2213
2214   // Type feedback information.
2215   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
2216   TypeFeedbackId CompareOperationFeedbackId() const {
2217     return TypeFeedbackId(local_id(0));
2218   }
2219   Type* combined_type() const { return combined_type_; }
2220   void set_combined_type(Type* type) { combined_type_ = type; }
2221
2222   // Match special cases.
2223   bool IsLiteralCompareTypeof(Expression** expr, Handle<String>* check);
2224   bool IsLiteralCompareUndefined(Expression** expr, Isolate* isolate);
2225   bool IsLiteralCompareNull(Expression** expr);
2226
2227  protected:
2228   CompareOperation(Zone* zone, Token::Value op, Expression* left,
2229                    Expression* right, int pos)
2230       : Expression(zone, pos),
2231         op_(op),
2232         left_(left),
2233         right_(right),
2234         combined_type_(Type::None(zone)) {
2235     DCHECK(Token::IsCompareOp(op));
2236   }
2237   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2238
2239  private:
2240   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2241
2242   Token::Value op_;
2243   Expression* left_;
2244   Expression* right_;
2245
2246   Type* combined_type_;
2247 };
2248
2249
2250 class Conditional FINAL : public Expression {
2251  public:
2252   DECLARE_NODE_TYPE(Conditional)
2253
2254   Expression* condition() const { return condition_; }
2255   Expression* then_expression() const { return then_expression_; }
2256   Expression* else_expression() const { return else_expression_; }
2257
2258   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
2259   BailoutId ThenId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
2260   BailoutId ElseId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
2261
2262  protected:
2263   Conditional(Zone* zone, Expression* condition, Expression* then_expression,
2264               Expression* else_expression, int position)
2265       : Expression(zone, position),
2266         condition_(condition),
2267         then_expression_(then_expression),
2268         else_expression_(else_expression) {}
2269   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2270
2271  private:
2272   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2273
2274   Expression* condition_;
2275   Expression* then_expression_;
2276   Expression* else_expression_;
2277 };
2278
2279
2280 class Assignment FINAL : public Expression {
2281  public:
2282   DECLARE_NODE_TYPE(Assignment)
2283
2284   Assignment* AsSimpleAssignment() { return !is_compound() ? this : NULL; }
2285
2286   Token::Value binary_op() const;
2287
2288   Token::Value op() const { return TokenField::decode(bit_field_); }
2289   Expression* target() const { return target_; }
2290   Expression* value() const { return value_; }
2291   BinaryOperation* binary_operation() const { return binary_operation_; }
2292
2293   // This check relies on the definition order of token in token.h.
2294   bool is_compound() const { return op() > Token::ASSIGN; }
2295
2296   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 2; }
2297   BailoutId AssignmentId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
2298
2299   // Type feedback information.
2300   TypeFeedbackId AssignmentFeedbackId() { return TypeFeedbackId(local_id(1)); }
2301   bool IsMonomorphic() OVERRIDE { return receiver_types_.length() == 1; }
2302   bool IsUninitialized() const {
2303     return IsUninitializedField::decode(bit_field_);
2304   }
2305   bool HasNoTypeInformation() {
2306     return IsUninitializedField::decode(bit_field_);
2307   }
2308   SmallMapList* GetReceiverTypes() OVERRIDE { return &receiver_types_; }
2309   IcCheckType GetKeyType() const OVERRIDE {
2310     return KeyTypeField::decode(bit_field_);
2311   }
2312   KeyedAccessStoreMode GetStoreMode() const OVERRIDE {
2313     return StoreModeField::decode(bit_field_);
2314   }
2315   void set_is_uninitialized(bool b) {
2316     bit_field_ = IsUninitializedField::update(bit_field_, b);
2317   }
2318   void set_key_type(IcCheckType key_type) {
2319     bit_field_ = KeyTypeField::update(bit_field_, key_type);
2320   }
2321   void set_store_mode(KeyedAccessStoreMode mode) {
2322     bit_field_ = StoreModeField::update(bit_field_, mode);
2323   }
2324
2325  protected:
2326   Assignment(Zone* zone, Token::Value op, Expression* target, Expression* value,
2327              int pos);
2328   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2329
2330  private:
2331   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2332
2333   class IsUninitializedField : public BitField16<bool, 0, 1> {};
2334   class KeyTypeField : public BitField16<IcCheckType, 1, 1> {};
2335   class StoreModeField : public BitField16<KeyedAccessStoreMode, 2, 4> {};
2336   class TokenField : public BitField16<Token::Value, 6, 8> {};
2337
2338   // Starts with 16-bit field, which should get packed together with
2339   // Expression's trailing 16-bit field.
2340   uint16_t bit_field_;
2341   Expression* target_;
2342   Expression* value_;
2343   BinaryOperation* binary_operation_;
2344   SmallMapList receiver_types_;
2345 };
2346
2347
2348 class Yield FINAL : public Expression {
2349  public:
2350   DECLARE_NODE_TYPE(Yield)
2351
2352   enum Kind {
2353     kInitial,  // The initial yield that returns the unboxed generator object.
2354     kSuspend,  // A normal yield: { value: EXPRESSION, done: false }
2355     kDelegating,  // A yield*.
2356     kFinal        // A return: { value: EXPRESSION, done: true }
2357   };
2358
2359   Expression* generator_object() const { return generator_object_; }
2360   Expression* expression() const { return expression_; }
2361   Kind yield_kind() const { return yield_kind_; }
2362
2363   // Delegating yield surrounds the "yield" in a "try/catch".  This index
2364   // locates the catch handler in the handler table, and is equivalent to
2365   // TryCatchStatement::index().
2366   int index() const {
2367     DCHECK_EQ(kDelegating, yield_kind());
2368     return index_;
2369   }
2370   void set_index(int index) {
2371     DCHECK_EQ(kDelegating, yield_kind());
2372     index_ = index;
2373   }
2374
2375   // Type feedback information.
2376   bool HasFeedbackSlots() const {
2377     return FLAG_vector_ics && (yield_kind() == kDelegating);
2378   }
2379   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
2380       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
2381     return FeedbackVectorRequirements(0, HasFeedbackSlots() ? 3 : 0);
2382   }
2383   void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
2384                               ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
2385     yield_first_feedback_slot_ = slot;
2386   }
2387   Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) OVERRIDE {
2388     return index == 0 ? Code::KEYED_LOAD_IC : Code::LOAD_IC;
2389   }
2390
2391   FeedbackVectorICSlot KeyedLoadFeedbackSlot() {
2392     DCHECK(!HasFeedbackSlots() || !yield_first_feedback_slot_.IsInvalid());
2393     return yield_first_feedback_slot_;
2394   }
2395
2396   FeedbackVectorICSlot DoneFeedbackSlot() {
2397     return KeyedLoadFeedbackSlot().next();
2398   }
2399
2400   FeedbackVectorICSlot ValueFeedbackSlot() { return DoneFeedbackSlot().next(); }
2401
2402  protected:
2403   Yield(Zone* zone, Expression* generator_object, Expression* expression,
2404         Kind yield_kind, int pos)
2405       : Expression(zone, pos),
2406         generator_object_(generator_object),
2407         expression_(expression),
2408         yield_kind_(yield_kind),
2409         index_(-1),
2410         yield_first_feedback_slot_(FeedbackVectorICSlot::Invalid()) {}
2411
2412  private:
2413   Expression* generator_object_;
2414   Expression* expression_;
2415   Kind yield_kind_;
2416   int index_;
2417   FeedbackVectorICSlot yield_first_feedback_slot_;
2418 };
2419
2420
2421 class Throw FINAL : public Expression {
2422  public:
2423   DECLARE_NODE_TYPE(Throw)
2424
2425   Expression* exception() const { return exception_; }
2426
2427  protected:
2428   Throw(Zone* zone, Expression* exception, int pos)
2429       : Expression(zone, pos), exception_(exception) {}
2430
2431  private:
2432   Expression* exception_;
2433 };
2434
2435
2436 class FunctionLiteral FINAL : public Expression {
2437  public:
2438   enum FunctionType {
2439     ANONYMOUS_EXPRESSION,
2440     NAMED_EXPRESSION,
2441     DECLARATION
2442   };
2443
2444   enum ParameterFlag {
2445     kNoDuplicateParameters = 0,
2446     kHasDuplicateParameters = 1
2447   };
2448
2449   enum IsFunctionFlag {
2450     kGlobalOrEval,
2451     kIsFunction
2452   };
2453
2454   enum IsParenthesizedFlag {
2455     kIsParenthesized,
2456     kNotParenthesized
2457   };
2458
2459   enum ArityRestriction {
2460     NORMAL_ARITY,
2461     GETTER_ARITY,
2462     SETTER_ARITY
2463   };
2464
2465   DECLARE_NODE_TYPE(FunctionLiteral)
2466
2467   Handle<String> name() const { return raw_name_->string(); }
2468   const AstRawString* raw_name() const { return raw_name_; }
2469   Scope* scope() const { return scope_; }
2470   ZoneList<Statement*>* body() const { return body_; }
2471   void set_function_token_position(int pos) { function_token_position_ = pos; }
2472   int function_token_position() const { return function_token_position_; }
2473   int start_position() const;
2474   int end_position() const;
2475   int SourceSize() const { return end_position() - start_position(); }
2476   bool is_expression() const { return IsExpression::decode(bitfield_); }
2477   bool is_anonymous() const { return IsAnonymous::decode(bitfield_); }
2478   LanguageMode language_mode() const;
2479   bool uses_super_property() const;
2480
2481   static bool NeedsHomeObject(Expression* literal) {
2482     return literal != NULL && literal->IsFunctionLiteral() &&
2483            literal->AsFunctionLiteral()->uses_super_property();
2484   }
2485
2486   int materialized_literal_count() { return materialized_literal_count_; }
2487   int expected_property_count() { return expected_property_count_; }
2488   int handler_count() { return handler_count_; }
2489   int parameter_count() { return parameter_count_; }
2490
2491   bool AllowsLazyCompilation();
2492   bool AllowsLazyCompilationWithoutContext();
2493
2494   void InitializeSharedInfo(Handle<Code> code);
2495
2496   Handle<String> debug_name() const {
2497     if (raw_name_ != NULL && !raw_name_->IsEmpty()) {
2498       return raw_name_->string();
2499     }
2500     return inferred_name();
2501   }
2502
2503   Handle<String> inferred_name() const {
2504     if (!inferred_name_.is_null()) {
2505       DCHECK(raw_inferred_name_ == NULL);
2506       return inferred_name_;
2507     }
2508     if (raw_inferred_name_ != NULL) {
2509       return raw_inferred_name_->string();
2510     }
2511     UNREACHABLE();
2512     return Handle<String>();
2513   }
2514
2515   // Only one of {set_inferred_name, set_raw_inferred_name} should be called.
2516   void set_inferred_name(Handle<String> inferred_name) {
2517     DCHECK(!inferred_name.is_null());
2518     inferred_name_ = inferred_name;
2519     DCHECK(raw_inferred_name_== NULL || raw_inferred_name_->IsEmpty());
2520     raw_inferred_name_ = NULL;
2521   }
2522
2523   void set_raw_inferred_name(const AstString* raw_inferred_name) {
2524     DCHECK(raw_inferred_name != NULL);
2525     raw_inferred_name_ = raw_inferred_name;
2526     DCHECK(inferred_name_.is_null());
2527     inferred_name_ = Handle<String>();
2528   }
2529
2530   // shared_info may be null if it's not cached in full code.
2531   Handle<SharedFunctionInfo> shared_info() { return shared_info_; }
2532
2533   bool pretenure() { return Pretenure::decode(bitfield_); }
2534   void set_pretenure() { bitfield_ |= Pretenure::encode(true); }
2535
2536   bool has_duplicate_parameters() {
2537     return HasDuplicateParameters::decode(bitfield_);
2538   }
2539
2540   bool is_function() { return IsFunction::decode(bitfield_) == kIsFunction; }
2541
2542   // This is used as a heuristic on when to eagerly compile a function
2543   // literal. We consider the following constructs as hints that the
2544   // function will be called immediately:
2545   // - (function() { ... })();
2546   // - var x = function() { ... }();
2547   bool is_parenthesized() {
2548     return IsParenthesized::decode(bitfield_) == kIsParenthesized;
2549   }
2550   void set_parenthesized() {
2551     bitfield_ = IsParenthesized::update(bitfield_, kIsParenthesized);
2552   }
2553
2554   FunctionKind kind() { return FunctionKindBits::decode(bitfield_); }
2555
2556   int ast_node_count() { return ast_properties_.node_count(); }
2557   AstProperties::Flags* flags() { return ast_properties_.flags(); }
2558   void set_ast_properties(AstProperties* ast_properties) {
2559     ast_properties_ = *ast_properties;
2560   }
2561   const ZoneFeedbackVectorSpec* feedback_vector_spec() const {
2562     return ast_properties_.get_spec();
2563   }
2564   bool dont_optimize() { return dont_optimize_reason_ != kNoReason; }
2565   BailoutReason dont_optimize_reason() { return dont_optimize_reason_; }
2566   void set_dont_optimize_reason(BailoutReason reason) {
2567     dont_optimize_reason_ = reason;
2568   }
2569
2570  protected:
2571   FunctionLiteral(Zone* zone, const AstRawString* name,
2572                   AstValueFactory* ast_value_factory, Scope* scope,
2573                   ZoneList<Statement*>* body, int materialized_literal_count,
2574                   int expected_property_count, int handler_count,
2575                   int parameter_count, FunctionType function_type,
2576                   ParameterFlag has_duplicate_parameters,
2577                   IsFunctionFlag is_function,
2578                   IsParenthesizedFlag is_parenthesized, FunctionKind kind,
2579                   int position)
2580       : Expression(zone, position),
2581         raw_name_(name),
2582         scope_(scope),
2583         body_(body),
2584         raw_inferred_name_(ast_value_factory->empty_string()),
2585         ast_properties_(zone),
2586         dont_optimize_reason_(kNoReason),
2587         materialized_literal_count_(materialized_literal_count),
2588         expected_property_count_(expected_property_count),
2589         handler_count_(handler_count),
2590         parameter_count_(parameter_count),
2591         function_token_position_(RelocInfo::kNoPosition) {
2592     bitfield_ = IsExpression::encode(function_type != DECLARATION) |
2593                 IsAnonymous::encode(function_type == ANONYMOUS_EXPRESSION) |
2594                 Pretenure::encode(false) |
2595                 HasDuplicateParameters::encode(has_duplicate_parameters) |
2596                 IsFunction::encode(is_function) |
2597                 IsParenthesized::encode(is_parenthesized) |
2598                 FunctionKindBits::encode(kind);
2599     DCHECK(IsValidFunctionKind(kind));
2600   }
2601
2602  private:
2603   const AstRawString* raw_name_;
2604   Handle<String> name_;
2605   Handle<SharedFunctionInfo> shared_info_;
2606   Scope* scope_;
2607   ZoneList<Statement*>* body_;
2608   const AstString* raw_inferred_name_;
2609   Handle<String> inferred_name_;
2610   AstProperties ast_properties_;
2611   BailoutReason dont_optimize_reason_;
2612
2613   int materialized_literal_count_;
2614   int expected_property_count_;
2615   int handler_count_;
2616   int parameter_count_;
2617   int function_token_position_;
2618
2619   unsigned bitfield_;
2620   class IsExpression : public BitField<bool, 0, 1> {};
2621   class IsAnonymous : public BitField<bool, 1, 1> {};
2622   class Pretenure : public BitField<bool, 2, 1> {};
2623   class HasDuplicateParameters : public BitField<ParameterFlag, 3, 1> {};
2624   class IsFunction : public BitField<IsFunctionFlag, 4, 1> {};
2625   class IsParenthesized : public BitField<IsParenthesizedFlag, 5, 1> {};
2626   class FunctionKindBits : public BitField<FunctionKind, 6, 8> {};
2627 };
2628
2629
2630 class ClassLiteral FINAL : public Expression {
2631  public:
2632   typedef ObjectLiteralProperty Property;
2633
2634   DECLARE_NODE_TYPE(ClassLiteral)
2635
2636   Handle<String> name() const { return raw_name_->string(); }
2637   const AstRawString* raw_name() const { return raw_name_; }
2638   Scope* scope() const { return scope_; }
2639   VariableProxy* class_variable_proxy() const { return class_variable_proxy_; }
2640   Expression* extends() const { return extends_; }
2641   FunctionLiteral* constructor() const { return constructor_; }
2642   ZoneList<Property*>* properties() const { return properties_; }
2643   int start_position() const { return position(); }
2644   int end_position() const { return end_position_; }
2645
2646   BailoutId EntryId() const { return BailoutId(local_id(0)); }
2647   BailoutId DeclsId() const { return BailoutId(local_id(1)); }
2648   BailoutId ExitId() { return BailoutId(local_id(2)); }
2649
2650   // Return an AST id for a property that is used in simulate instructions.
2651   BailoutId GetIdForProperty(int i) { return BailoutId(local_id(i + 3)); }
2652
2653   // Unlike other AST nodes, this number of bailout IDs allocated for an
2654   // ClassLiteral can vary, so num_ids() is not a static method.
2655   int num_ids() const { return parent_num_ids() + 3 + properties()->length(); }
2656
2657  protected:
2658   ClassLiteral(Zone* zone, const AstRawString* name, Scope* scope,
2659                VariableProxy* class_variable_proxy, Expression* extends,
2660                FunctionLiteral* constructor, ZoneList<Property*>* properties,
2661                int start_position, int end_position)
2662       : Expression(zone, start_position),
2663         raw_name_(name),
2664         scope_(scope),
2665         class_variable_proxy_(class_variable_proxy),
2666         extends_(extends),
2667         constructor_(constructor),
2668         properties_(properties),
2669         end_position_(end_position) {}
2670   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2671
2672  private:
2673   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2674
2675   const AstRawString* raw_name_;
2676   Scope* scope_;
2677   VariableProxy* class_variable_proxy_;
2678   Expression* extends_;
2679   FunctionLiteral* constructor_;
2680   ZoneList<Property*>* properties_;
2681   int end_position_;
2682 };
2683
2684
2685 class NativeFunctionLiteral FINAL : public Expression {
2686  public:
2687   DECLARE_NODE_TYPE(NativeFunctionLiteral)
2688
2689   Handle<String> name() const { return name_->string(); }
2690   v8::Extension* extension() const { return extension_; }
2691
2692  protected:
2693   NativeFunctionLiteral(Zone* zone, const AstRawString* name,
2694                         v8::Extension* extension, int pos)
2695       : Expression(zone, pos), name_(name), extension_(extension) {}
2696
2697  private:
2698   const AstRawString* name_;
2699   v8::Extension* extension_;
2700 };
2701
2702
2703 class ThisFunction FINAL : public Expression {
2704  public:
2705   DECLARE_NODE_TYPE(ThisFunction)
2706
2707  protected:
2708   ThisFunction(Zone* zone, int pos) : Expression(zone, pos) {}
2709 };
2710
2711
2712 class SuperReference FINAL : public Expression {
2713  public:
2714   DECLARE_NODE_TYPE(SuperReference)
2715
2716   VariableProxy* this_var() const { return this_var_; }
2717
2718   static int num_ids() { return parent_num_ids() + 1; }
2719   TypeFeedbackId HomeObjectFeedbackId() { return TypeFeedbackId(local_id(0)); }
2720
2721   // Type feedback information.
2722   virtual FeedbackVectorRequirements ComputeFeedbackRequirements(
2723       Isolate* isolate, const ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
2724     return FeedbackVectorRequirements(0, FLAG_vector_ics ? 1 : 0);
2725   }
2726   void SetFirstFeedbackICSlot(FeedbackVectorICSlot slot,
2727                               ICSlotCache* cache) OVERRIDE {
2728     homeobject_feedback_slot_ = slot;
2729   }
2730   Code::Kind FeedbackICSlotKind(int index) OVERRIDE { return Code::LOAD_IC; }
2731
2732   FeedbackVectorICSlot HomeObjectFeedbackSlot() {
2733     DCHECK(!FLAG_vector_ics || !homeobject_feedback_slot_.IsInvalid());
2734     return homeobject_feedback_slot_;
2735   }
2736
2737  protected:
2738   SuperReference(Zone* zone, VariableProxy* this_var, int pos)
2739       : Expression(zone, pos),
2740         this_var_(this_var),
2741         homeobject_feedback_slot_(FeedbackVectorICSlot::Invalid()) {
2742     DCHECK(this_var->is_this());
2743   }
2744   static int parent_num_ids() { return Expression::num_ids(); }
2745
2746  private:
2747   int local_id(int n) const { return base_id() + parent_num_ids() + n; }
2748
2749   VariableProxy* this_var_;
2750   FeedbackVectorICSlot homeobject_feedback_slot_;
2751 };
2752
2753
2754 #undef DECLARE_NODE_TYPE
2755
2756
2757 // ----------------------------------------------------------------------------
2758 // Regular expressions
2759
2760
2761 class RegExpVisitor BASE_EMBEDDED {
2762  public:
2763   virtual ~RegExpVisitor() { }
2764 #define MAKE_CASE(Name)                                              \
2765   virtual void* Visit##Name(RegExp##Name*, void* data) = 0;
2766   FOR_EACH_REG_EXP_TREE_TYPE(MAKE_CASE)
2767 #undef MAKE_CASE
2768 };
2769
2770
2771 class RegExpTree : public ZoneObject {
2772  public:
2773   static const int kInfinity = kMaxInt;
2774   virtual ~RegExpTree() {}
2775   virtual void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) = 0;
2776   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2777                              RegExpNode* on_success) = 0;
2778   virtual bool IsTextElement() { return false; }
2779   virtual bool IsAnchoredAtStart() { return false; }
2780   virtual bool IsAnchoredAtEnd() { return false; }
2781   virtual int min_match() = 0;
2782   virtual int max_match() = 0;
2783   // Returns the interval of registers used for captures within this
2784   // expression.
2785   virtual Interval CaptureRegisters() { return Interval::Empty(); }
2786   virtual void AppendToText(RegExpText* text, Zone* zone);
2787   std::ostream& Print(std::ostream& os, Zone* zone);  // NOLINT
2788 #define MAKE_ASTYPE(Name)                                                  \
2789   virtual RegExp##Name* As##Name();                                        \
2790   virtual bool Is##Name();
2791   FOR_EACH_REG_EXP_TREE_TYPE(MAKE_ASTYPE)
2792 #undef MAKE_ASTYPE
2793 };
2794
2795
2796 class RegExpDisjunction FINAL : public RegExpTree {
2797  public:
2798   explicit RegExpDisjunction(ZoneList<RegExpTree*>* alternatives);
2799   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2800   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2801                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2802   RegExpDisjunction* AsDisjunction() OVERRIDE;
2803   Interval CaptureRegisters() OVERRIDE;
2804   bool IsDisjunction() OVERRIDE;
2805   bool IsAnchoredAtStart() OVERRIDE;
2806   bool IsAnchoredAtEnd() OVERRIDE;
2807   int min_match() OVERRIDE { return min_match_; }
2808   int max_match() OVERRIDE { return max_match_; }
2809   ZoneList<RegExpTree*>* alternatives() { return alternatives_; }
2810  private:
2811   ZoneList<RegExpTree*>* alternatives_;
2812   int min_match_;
2813   int max_match_;
2814 };
2815
2816
2817 class RegExpAlternative FINAL : public RegExpTree {
2818  public:
2819   explicit RegExpAlternative(ZoneList<RegExpTree*>* nodes);
2820   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2821   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2822                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2823   RegExpAlternative* AsAlternative() OVERRIDE;
2824   Interval CaptureRegisters() OVERRIDE;
2825   bool IsAlternative() OVERRIDE;
2826   bool IsAnchoredAtStart() OVERRIDE;
2827   bool IsAnchoredAtEnd() OVERRIDE;
2828   int min_match() OVERRIDE { return min_match_; }
2829   int max_match() OVERRIDE { return max_match_; }
2830   ZoneList<RegExpTree*>* nodes() { return nodes_; }
2831  private:
2832   ZoneList<RegExpTree*>* nodes_;
2833   int min_match_;
2834   int max_match_;
2835 };
2836
2837
2838 class RegExpAssertion FINAL : public RegExpTree {
2839  public:
2840   enum AssertionType {
2841     START_OF_LINE,
2842     START_OF_INPUT,
2843     END_OF_LINE,
2844     END_OF_INPUT,
2845     BOUNDARY,
2846     NON_BOUNDARY
2847   };
2848   explicit RegExpAssertion(AssertionType type) : assertion_type_(type) { }
2849   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2850   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2851                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2852   RegExpAssertion* AsAssertion() OVERRIDE;
2853   bool IsAssertion() OVERRIDE;
2854   bool IsAnchoredAtStart() OVERRIDE;
2855   bool IsAnchoredAtEnd() OVERRIDE;
2856   int min_match() OVERRIDE { return 0; }
2857   int max_match() OVERRIDE { return 0; }
2858   AssertionType assertion_type() { return assertion_type_; }
2859  private:
2860   AssertionType assertion_type_;
2861 };
2862
2863
2864 class CharacterSet FINAL BASE_EMBEDDED {
2865  public:
2866   explicit CharacterSet(uc16 standard_set_type)
2867       : ranges_(NULL),
2868         standard_set_type_(standard_set_type) {}
2869   explicit CharacterSet(ZoneList<CharacterRange>* ranges)
2870       : ranges_(ranges),
2871         standard_set_type_(0) {}
2872   ZoneList<CharacterRange>* ranges(Zone* zone);
2873   uc16 standard_set_type() { return standard_set_type_; }
2874   void set_standard_set_type(uc16 special_set_type) {
2875     standard_set_type_ = special_set_type;
2876   }
2877   bool is_standard() { return standard_set_type_ != 0; }
2878   void Canonicalize();
2879  private:
2880   ZoneList<CharacterRange>* ranges_;
2881   // If non-zero, the value represents a standard set (e.g., all whitespace
2882   // characters) without having to expand the ranges.
2883   uc16 standard_set_type_;
2884 };
2885
2886
2887 class RegExpCharacterClass FINAL : public RegExpTree {
2888  public:
2889   RegExpCharacterClass(ZoneList<CharacterRange>* ranges, bool is_negated)
2890       : set_(ranges),
2891         is_negated_(is_negated) { }
2892   explicit RegExpCharacterClass(uc16 type)
2893       : set_(type),
2894         is_negated_(false) { }
2895   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2896   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2897                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2898   RegExpCharacterClass* AsCharacterClass() OVERRIDE;
2899   bool IsCharacterClass() OVERRIDE;
2900   bool IsTextElement() OVERRIDE { return true; }
2901   int min_match() OVERRIDE { return 1; }
2902   int max_match() OVERRIDE { return 1; }
2903   void AppendToText(RegExpText* text, Zone* zone) OVERRIDE;
2904   CharacterSet character_set() { return set_; }
2905   // TODO(lrn): Remove need for complex version if is_standard that
2906   // recognizes a mangled standard set and just do { return set_.is_special(); }
2907   bool is_standard(Zone* zone);
2908   // Returns a value representing the standard character set if is_standard()
2909   // returns true.
2910   // Currently used values are:
2911   // s : unicode whitespace
2912   // S : unicode non-whitespace
2913   // w : ASCII word character (digit, letter, underscore)
2914   // W : non-ASCII word character
2915   // d : ASCII digit
2916   // D : non-ASCII digit
2917   // . : non-unicode non-newline
2918   // * : All characters
2919   uc16 standard_type() { return set_.standard_set_type(); }
2920   ZoneList<CharacterRange>* ranges(Zone* zone) { return set_.ranges(zone); }
2921   bool is_negated() { return is_negated_; }
2922
2923  private:
2924   CharacterSet set_;
2925   bool is_negated_;
2926 };
2927
2928
2929 class RegExpAtom FINAL : public RegExpTree {
2930  public:
2931   explicit RegExpAtom(Vector<const uc16> data) : data_(data) { }
2932   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2933   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2934                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2935   RegExpAtom* AsAtom() OVERRIDE;
2936   bool IsAtom() OVERRIDE;
2937   bool IsTextElement() OVERRIDE { return true; }
2938   int min_match() OVERRIDE { return data_.length(); }
2939   int max_match() OVERRIDE { return data_.length(); }
2940   void AppendToText(RegExpText* text, Zone* zone) OVERRIDE;
2941   Vector<const uc16> data() { return data_; }
2942   int length() { return data_.length(); }
2943  private:
2944   Vector<const uc16> data_;
2945 };
2946
2947
2948 class RegExpText FINAL : public RegExpTree {
2949  public:
2950   explicit RegExpText(Zone* zone) : elements_(2, zone), length_(0) {}
2951   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2952   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2953                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2954   RegExpText* AsText() OVERRIDE;
2955   bool IsText() OVERRIDE;
2956   bool IsTextElement() OVERRIDE { return true; }
2957   int min_match() OVERRIDE { return length_; }
2958   int max_match() OVERRIDE { return length_; }
2959   void AppendToText(RegExpText* text, Zone* zone) OVERRIDE;
2960   void AddElement(TextElement elm, Zone* zone)  {
2961     elements_.Add(elm, zone);
2962     length_ += elm.length();
2963   }
2964   ZoneList<TextElement>* elements() { return &elements_; }
2965  private:
2966   ZoneList<TextElement> elements_;
2967   int length_;
2968 };
2969
2970
2971 class RegExpQuantifier FINAL : public RegExpTree {
2972  public:
2973   enum QuantifierType { GREEDY, NON_GREEDY, POSSESSIVE };
2974   RegExpQuantifier(int min, int max, QuantifierType type, RegExpTree* body)
2975       : body_(body),
2976         min_(min),
2977         max_(max),
2978         min_match_(min * body->min_match()),
2979         quantifier_type_(type) {
2980     if (max > 0 && body->max_match() > kInfinity / max) {
2981       max_match_ = kInfinity;
2982     } else {
2983       max_match_ = max * body->max_match();
2984     }
2985   }
2986   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
2987   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
2988                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
2989   static RegExpNode* ToNode(int min,
2990                             int max,
2991                             bool is_greedy,
2992                             RegExpTree* body,
2993                             RegExpCompiler* compiler,
2994                             RegExpNode* on_success,
2995                             bool not_at_start = false);
2996   RegExpQuantifier* AsQuantifier() OVERRIDE;
2997   Interval CaptureRegisters() OVERRIDE;
2998   bool IsQuantifier() OVERRIDE;
2999   int min_match() OVERRIDE { return min_match_; }
3000   int max_match() OVERRIDE { return max_match_; }
3001   int min() { return min_; }
3002   int max() { return max_; }
3003   bool is_possessive() { return quantifier_type_ == POSSESSIVE; }
3004   bool is_non_greedy() { return quantifier_type_ == NON_GREEDY; }
3005   bool is_greedy() { return quantifier_type_ == GREEDY; }
3006   RegExpTree* body() { return body_; }
3007
3008  private:
3009   RegExpTree* body_;
3010   int min_;
3011   int max_;
3012   int min_match_;
3013   int max_match_;
3014   QuantifierType quantifier_type_;
3015 };
3016
3017
3018 class RegExpCapture FINAL : public RegExpTree {
3019  public:
3020   explicit RegExpCapture(RegExpTree* body, int index)
3021       : body_(body), index_(index) { }
3022   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
3023   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
3024                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
3025   static RegExpNode* ToNode(RegExpTree* body,
3026                             int index,
3027                             RegExpCompiler* compiler,
3028                             RegExpNode* on_success);
3029   RegExpCapture* AsCapture() OVERRIDE;
3030   bool IsAnchoredAtStart() OVERRIDE;
3031   bool IsAnchoredAtEnd() OVERRIDE;
3032   Interval CaptureRegisters() OVERRIDE;
3033   bool IsCapture() OVERRIDE;
3034   int min_match() OVERRIDE { return body_->min_match(); }
3035   int max_match() OVERRIDE { return body_->max_match(); }
3036   RegExpTree* body() { return body_; }
3037   int index() { return index_; }
3038   static int StartRegister(int index) { return index * 2; }
3039   static int EndRegister(int index) { return index * 2 + 1; }
3040
3041  private:
3042   RegExpTree* body_;
3043   int index_;
3044 };
3045
3046
3047 class RegExpLookahead FINAL : public RegExpTree {
3048  public:
3049   RegExpLookahead(RegExpTree* body,
3050                   bool is_positive,
3051                   int capture_count,
3052                   int capture_from)
3053       : body_(body),
3054         is_positive_(is_positive),
3055         capture_count_(capture_count),
3056         capture_from_(capture_from) { }
3057
3058   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
3059   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
3060                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
3061   RegExpLookahead* AsLookahead() OVERRIDE;
3062   Interval CaptureRegisters() OVERRIDE;
3063   bool IsLookahead() OVERRIDE;
3064   bool IsAnchoredAtStart() OVERRIDE;
3065   int min_match() OVERRIDE { return 0; }
3066   int max_match() OVERRIDE { return 0; }
3067   RegExpTree* body() { return body_; }
3068   bool is_positive() { return is_positive_; }
3069   int capture_count() { return capture_count_; }
3070   int capture_from() { return capture_from_; }
3071
3072  private:
3073   RegExpTree* body_;
3074   bool is_positive_;
3075   int capture_count_;
3076   int capture_from_;
3077 };
3078
3079
3080 class RegExpBackReference FINAL : public RegExpTree {
3081  public:
3082   explicit RegExpBackReference(RegExpCapture* capture)
3083       : capture_(capture) { }
3084   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
3085   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
3086                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
3087   RegExpBackReference* AsBackReference() OVERRIDE;
3088   bool IsBackReference() OVERRIDE;
3089   int min_match() OVERRIDE { return 0; }
3090   int max_match() OVERRIDE { return capture_->max_match(); }
3091   int index() { return capture_->index(); }
3092   RegExpCapture* capture() { return capture_; }
3093  private:
3094   RegExpCapture* capture_;
3095 };
3096
3097
3098 class RegExpEmpty FINAL : public RegExpTree {
3099  public:
3100   RegExpEmpty() { }
3101   void* Accept(RegExpVisitor* visitor, void* data) OVERRIDE;
3102   virtual RegExpNode* ToNode(RegExpCompiler* compiler,
3103                              RegExpNode* on_success) OVERRIDE;
3104   RegExpEmpty* AsEmpty() OVERRIDE;
3105   bool IsEmpty() OVERRIDE;
3106   int min_match() OVERRIDE { return 0; }
3107   int max_match() OVERRIDE { return 0; }
3108 };
3109
3110
3111 // ----------------------------------------------------------------------------
3112 // Basic visitor
3113 // - leaf node visitors are abstract.
3114
3115 class AstVisitor BASE_EMBEDDED {
3116  public:
3117   AstVisitor() {}
3118   virtual ~AstVisitor() {}
3119
3120   // Stack overflow check and dynamic dispatch.
3121   virtual void Visit(AstNode* node) = 0;
3122
3123   // Iteration left-to-right.
3124   virtual void VisitDeclarations(ZoneList<Declaration*>* declarations);
3125   virtual void VisitStatements(ZoneList<Statement*>* statements);
3126   virtual void VisitExpressions(ZoneList<Expression*>* expressions);
3127
3128   // Individual AST nodes.
3129 #define DEF_VISIT(type)                         \
3130   virtual void Visit##type(type* node) = 0;
3131   AST_NODE_LIST(DEF_VISIT)
3132 #undef DEF_VISIT
3133 };
3134
3135
3136 #define DEFINE_AST_VISITOR_SUBCLASS_MEMBERS()               \
3137  public:                                                    \
3138   void Visit(AstNode* node) FINAL {                         \
3139     if (!CheckStackOverflow()) node->Accept(this);          \
3140   }                                                         \
3141                                                             \
3142   void SetStackOverflow() { stack_overflow_ = true; }       \
3143   void ClearStackOverflow() { stack_overflow_ = false; }    \
3144   bool HasStackOverflow() const { return stack_overflow_; } \
3145                                                             \
3146   bool CheckStackOverflow() {                               \
3147     if (stack_overflow_) return true;                       \
3148     StackLimitCheck check(isolate_);                        \
3149     if (!check.HasOverflowed()) return false;               \
3150     stack_overflow_ = true;                                 \
3151     return true;                                            \
3152   }                                                         \
3153                                                             \
3154  private:                                                   \
3155   void InitializeAstVisitor(Isolate* isolate, Zone* zone) { \
3156     isolate_ = isolate;                                     \
3157     zone_ = zone;                                           \
3158     stack_overflow_ = false;                                \
3159   }                                                         \
3160   Zone* zone() { return zone_; }                            \
3161   Isolate* isolate() { return isolate_; }                   \
3162                                                             \
3163   Isolate* isolate_;                                        \
3164   Zone* zone_;                                              \
3165   bool stack_overflow_
3166
3167
3168 // ----------------------------------------------------------------------------
3169 // AstNode factory
3170
3171 class AstNodeFactory FINAL BASE_EMBEDDED {
3172  public:
3173   explicit AstNodeFactory(AstValueFactory* ast_value_factory)
3174       : zone_(ast_value_factory->zone()),
3175         ast_value_factory_(ast_value_factory) {}
3176
3177   VariableDeclaration* NewVariableDeclaration(VariableProxy* proxy,
3178                                               VariableMode mode,
3179                                               Scope* scope,
3180                                               int pos) {
3181     return new (zone_) VariableDeclaration(zone_, proxy, mode, scope, pos);
3182   }
3183
3184   FunctionDeclaration* NewFunctionDeclaration(VariableProxy* proxy,
3185                                               VariableMode mode,
3186                                               FunctionLiteral* fun,
3187                                               Scope* scope,
3188                                               int pos) {
3189     return new (zone_) FunctionDeclaration(zone_, proxy, mode, fun, scope, pos);
3190   }
3191
3192   ModuleDeclaration* NewModuleDeclaration(VariableProxy* proxy,
3193                                           Module* module,
3194                                           Scope* scope,
3195                                           int pos) {
3196     return new (zone_) ModuleDeclaration(zone_, proxy, module, scope, pos);
3197   }
3198
3199   ImportDeclaration* NewImportDeclaration(VariableProxy* proxy,
3200                                           const AstRawString* import_name,
3201                                           const AstRawString* module_specifier,
3202                                           Scope* scope, int pos) {
3203     return new (zone_) ImportDeclaration(zone_, proxy, import_name,
3204                                          module_specifier, scope, pos);
3205   }
3206
3207   ExportDeclaration* NewExportDeclaration(VariableProxy* proxy,
3208                                           Scope* scope,
3209                                           int pos) {
3210     return new (zone_) ExportDeclaration(zone_, proxy, scope, pos);
3211   }
3212
3213   ModuleLiteral* NewModuleLiteral(Block* body, ModuleDescriptor* descriptor,
3214                                   int pos) {
3215     return new (zone_) ModuleLiteral(zone_, body, descriptor, pos);
3216   }
3217
3218   ModulePath* NewModulePath(Module* origin, const AstRawString* name, int pos) {
3219     return new (zone_) ModulePath(zone_, origin, name, pos);
3220   }
3221
3222   ModuleUrl* NewModuleUrl(Handle<String> url, int pos) {
3223     return new (zone_) ModuleUrl(zone_, url, pos);
3224   }
3225
3226   Block* NewBlock(ZoneList<const AstRawString*>* labels,
3227                   int capacity,
3228                   bool is_initializer_block,
3229                   int pos) {
3230     return new (zone_)
3231         Block(zone_, labels, capacity, is_initializer_block, pos);
3232   }
3233
3234 #define STATEMENT_WITH_LABELS(NodeType)                                     \
3235   NodeType* New##NodeType(ZoneList<const AstRawString*>* labels, int pos) { \
3236     return new (zone_) NodeType(zone_, labels, pos);                        \
3237   }
3238   STATEMENT_WITH_LABELS(DoWhileStatement)
3239   STATEMENT_WITH_LABELS(WhileStatement)
3240   STATEMENT_WITH_LABELS(ForStatement)
3241   STATEMENT_WITH_LABELS(SwitchStatement)
3242 #undef STATEMENT_WITH_LABELS
3243
3244   ForEachStatement* NewForEachStatement(ForEachStatement::VisitMode visit_mode,
3245                                         ZoneList<const AstRawString*>* labels,
3246                                         int pos) {
3247     switch (visit_mode) {
3248       case ForEachStatement::ENUMERATE: {
3249         return new (zone_) ForInStatement(zone_, labels, pos);
3250       }
3251       case ForEachStatement::ITERATE: {
3252         return new (zone_) ForOfStatement(zone_, labels, pos);
3253       }
3254     }
3255     UNREACHABLE();
3256     return NULL;
3257   }
3258
3259   ModuleStatement* NewModuleStatement(Block* body, int pos) {
3260     return new (zone_) ModuleStatement(zone_, body, pos);
3261   }
3262
3263   ExpressionStatement* NewExpressionStatement(Expression* expression, int pos) {
3264     return new (zone_) ExpressionStatement(zone_, expression, pos);
3265   }
3266
3267   ContinueStatement* NewContinueStatement(IterationStatement* target, int pos) {
3268     return new (zone_) ContinueStatement(zone_, target, pos);
3269   }
3270
3271   BreakStatement* NewBreakStatement(BreakableStatement* target, int pos) {
3272     return new (zone_) BreakStatement(zone_, target, pos);
3273   }
3274
3275   ReturnStatement* NewReturnStatement(Expression* expression, int pos) {
3276     return new (zone_) ReturnStatement(zone_, expression, pos);
3277   }
3278
3279   WithStatement* NewWithStatement(Scope* scope,
3280                                   Expression* expression,
3281                                   Statement* statement,
3282                                   int pos) {
3283     return new (zone_) WithStatement(zone_, scope, expression, statement, pos);
3284   }
3285
3286   IfStatement* NewIfStatement(Expression* condition,
3287                               Statement* then_statement,
3288                               Statement* else_statement,
3289                               int pos) {
3290     return new (zone_)
3291         IfStatement(zone_, condition, then_statement, else_statement, pos);
3292   }
3293
3294   TryCatchStatement* NewTryCatchStatement(int index,
3295                                           Block* try_block,
3296                                           Scope* scope,
3297                                           Variable* variable,
3298                                           Block* catch_block,
3299                                           int pos) {
3300     return new (zone_) TryCatchStatement(zone_, index, try_block, scope,
3301                                          variable, catch_block, pos);
3302   }
3303
3304   TryFinallyStatement* NewTryFinallyStatement(int index,
3305                                               Block* try_block,
3306                                               Block* finally_block,
3307                                               int pos) {
3308     return new (zone_)
3309         TryFinallyStatement(zone_, index, try_block, finally_block, pos);
3310   }
3311
3312   DebuggerStatement* NewDebuggerStatement(int pos) {
3313     return new (zone_) DebuggerStatement(zone_, pos);
3314   }
3315
3316   EmptyStatement* NewEmptyStatement(int pos) {
3317     return new(zone_) EmptyStatement(zone_, pos);
3318   }
3319
3320   CaseClause* NewCaseClause(
3321       Expression* label, ZoneList<Statement*>* statements, int pos) {
3322     return new (zone_) CaseClause(zone_, label, statements, pos);
3323   }
3324
3325   Literal* NewStringLiteral(const AstRawString* string, int pos) {
3326     return new (zone_)
3327         Literal(zone_, ast_value_factory_->NewString(string), pos);
3328   }
3329
3330   // A JavaScript symbol (ECMA-262 edition 6).
3331   Literal* NewSymbolLiteral(const char* name, int pos) {
3332     return new (zone_) Literal(zone_, ast_value_factory_->NewSymbol(name), pos);
3333   }
3334
3335   Literal* NewNumberLiteral(double number, int pos) {
3336     return new (zone_)
3337         Literal(zone_, ast_value_factory_->NewNumber(number), pos);
3338   }
3339
3340   Literal* NewSmiLiteral(int number, int pos) {
3341     return new (zone_) Literal(zone_, ast_value_factory_->NewSmi(number), pos);
3342   }
3343
3344   Literal* NewBooleanLiteral(bool b, int pos) {
3345     return new (zone_) Literal(zone_, ast_value_factory_->NewBoolean(b), pos);
3346   }
3347
3348   Literal* NewNullLiteral(int pos) {
3349     return new (zone_) Literal(zone_, ast_value_factory_->NewNull(), pos);
3350   }
3351
3352   Literal* NewUndefinedLiteral(int pos) {
3353     return new (zone_) Literal(zone_, ast_value_factory_->NewUndefined(), pos);
3354   }
3355
3356   Literal* NewTheHoleLiteral(int pos) {
3357     return new (zone_) Literal(zone_, ast_value_factory_->NewTheHole(), pos);
3358   }
3359
3360   ObjectLiteral* NewObjectLiteral(
3361       ZoneList<ObjectLiteral::Property*>* properties,
3362       int literal_index,
3363       int boilerplate_properties,
3364       bool has_function,
3365       int pos) {
3366     return new (zone_) ObjectLiteral(zone_, properties, literal_index,
3367                                      boilerplate_properties, has_function, pos);
3368   }
3369
3370   ObjectLiteral::Property* NewObjectLiteralProperty(
3371       Expression* key, Expression* value, ObjectLiteralProperty::Kind kind,
3372       bool is_static, bool is_computed_name) {
3373     return new (zone_)
3374         ObjectLiteral::Property(key, value, kind, is_static, is_computed_name);
3375   }
3376
3377   ObjectLiteral::Property* NewObjectLiteralProperty(Expression* key,
3378                                                     Expression* value,
3379                                                     bool is_static,
3380                                                     bool is_computed_name) {
3381     return new (zone_) ObjectLiteral::Property(ast_value_factory_, key, value,
3382                                                is_static, is_computed_name);
3383   }
3384
3385   RegExpLiteral* NewRegExpLiteral(const AstRawString* pattern,
3386                                   const AstRawString* flags,
3387                                   int literal_index,
3388                                   int pos) {
3389     return new (zone_) RegExpLiteral(zone_, pattern, flags, literal_index, pos);
3390   }
3391
3392   ArrayLiteral* NewArrayLiteral(ZoneList<Expression*>* values,
3393                                 int literal_index,
3394                                 int pos) {
3395     return new (zone_) ArrayLiteral(zone_, values, literal_index, pos);
3396   }
3397
3398   VariableProxy* NewVariableProxy(Variable* var,
3399                                   int start_position = RelocInfo::kNoPosition,
3400                                   int end_position = RelocInfo::kNoPosition) {
3401     return new (zone_) VariableProxy(zone_, var, start_position, end_position);
3402   }
3403
3404   VariableProxy* NewVariableProxy(const AstRawString* name,
3405                                   Variable::Kind variable_kind,
3406                                   int start_position = RelocInfo::kNoPosition,
3407                                   int end_position = RelocInfo::kNoPosition) {
3408     return new (zone_)
3409         VariableProxy(zone_, name, variable_kind, start_position, end_position);
3410   }
3411
3412   Property* NewProperty(Expression* obj, Expression* key, int pos) {
3413     return new (zone_) Property(zone_, obj, key, pos);
3414   }
3415
3416   Call* NewCall(Expression* expression,
3417                 ZoneList<Expression*>* arguments,
3418                 int pos) {
3419     return new (zone_) Call(zone_, expression, arguments, pos);
3420   }
3421
3422   CallNew* NewCallNew(Expression* expression,
3423                       ZoneList<Expression*>* arguments,
3424                       int pos) {
3425     return new (zone_) CallNew(zone_, expression, arguments, pos);
3426   }
3427
3428   CallRuntime* NewCallRuntime(const AstRawString* name,
3429                               const Runtime::Function* function,
3430                               ZoneList<Expression*>* arguments,
3431                               int pos) {
3432     return new (zone_) CallRuntime(zone_, name, function, arguments, pos);
3433   }
3434
3435   UnaryOperation* NewUnaryOperation(Token::Value op,
3436                                     Expression* expression,
3437                                     int pos) {
3438     return new (zone_) UnaryOperation(zone_, op, expression, pos);
3439   }
3440
3441   BinaryOperation* NewBinaryOperation(Token::Value op,
3442                                       Expression* left,
3443                                       Expression* right,
3444                                       int pos) {
3445     return new (zone_) BinaryOperation(zone_, op, left, right, pos);
3446   }
3447
3448   CountOperation* NewCountOperation(Token::Value op,
3449                                     bool is_prefix,
3450                                     Expression* expr,
3451                                     int pos) {
3452     return new (zone_) CountOperation(zone_, op, is_prefix, expr, pos);
3453   }
3454
3455   CompareOperation* NewCompareOperation(Token::Value op,
3456                                         Expression* left,
3457                                         Expression* right,
3458                                         int pos) {
3459     return new (zone_) CompareOperation(zone_, op, left, right, pos);
3460   }
3461
3462   Conditional* NewConditional(Expression* condition,
3463                               Expression* then_expression,
3464                               Expression* else_expression,
3465                               int position) {
3466     return new (zone_) Conditional(zone_, condition, then_expression,
3467                                    else_expression, position);
3468   }
3469
3470   Assignment* NewAssignment(Token::Value op,
3471                             Expression* target,
3472                             Expression* value,
3473                             int pos) {
3474     DCHECK(Token::IsAssignmentOp(op));
3475     Assignment* assign = new (zone_) Assignment(zone_, op, target, value, pos);
3476     if (assign->is_compound()) {
3477       DCHECK(Token::IsAssignmentOp(op));
3478       assign->binary_operation_ =
3479           NewBinaryOperation(assign->binary_op(), target, value, pos + 1);
3480     }
3481     return assign;
3482   }
3483
3484   Yield* NewYield(Expression *generator_object,
3485                   Expression* expression,
3486                   Yield::Kind yield_kind,
3487                   int pos) {
3488     if (!expression) expression = NewUndefinedLiteral(pos);
3489     return new (zone_)
3490         Yield(zone_, generator_object, expression, yield_kind, pos);
3491   }
3492
3493   Throw* NewThrow(Expression* exception, int pos) {
3494     return new (zone_) Throw(zone_, exception, pos);
3495   }
3496
3497   FunctionLiteral* NewFunctionLiteral(
3498       const AstRawString* name, AstValueFactory* ast_value_factory,
3499       Scope* scope, ZoneList<Statement*>* body, int materialized_literal_count,
3500       int expected_property_count, int handler_count, int parameter_count,
3501       FunctionLiteral::ParameterFlag has_duplicate_parameters,
3502       FunctionLiteral::FunctionType function_type,
3503       FunctionLiteral::IsFunctionFlag is_function,
3504       FunctionLiteral::IsParenthesizedFlag is_parenthesized, FunctionKind kind,
3505       int position) {
3506     return new (zone_) FunctionLiteral(
3507         zone_, name, ast_value_factory, scope, body, materialized_literal_count,
3508         expected_property_count, handler_count, parameter_count, function_type,
3509         has_duplicate_parameters, is_function, is_parenthesized, kind,
3510         position);
3511   }
3512
3513   ClassLiteral* NewClassLiteral(const AstRawString* name, Scope* scope,
3514                                 VariableProxy* proxy, Expression* extends,
3515                                 FunctionLiteral* constructor,
3516                                 ZoneList<ObjectLiteral::Property*>* properties,
3517                                 int start_position, int end_position) {
3518     return new (zone_)
3519         ClassLiteral(zone_, name, scope, proxy, extends, constructor,
3520                      properties, start_position, end_position);
3521   }
3522
3523   NativeFunctionLiteral* NewNativeFunctionLiteral(const AstRawString* name,
3524                                                   v8::Extension* extension,
3525                                                   int pos) {
3526     return new (zone_) NativeFunctionLiteral(zone_, name, extension, pos);
3527   }
3528
3529   ThisFunction* NewThisFunction(int pos) {
3530     return new (zone_) ThisFunction(zone_, pos);
3531   }
3532
3533   SuperReference* NewSuperReference(VariableProxy* this_var, int pos) {
3534     return new (zone_) SuperReference(zone_, this_var, pos);
3535   }
3536
3537  private:
3538   Zone* zone_;
3539   AstValueFactory* ast_value_factory_;
3540 };
3541
3542
3543 } }  // namespace v8::internal
3544
3545 #endif  // V8_AST_H_