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