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