Correctify instanceof and make it optimizable.
[platform/upstream/v8.git] / src / objects.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_OBJECTS_H_
6 #define V8_OBJECTS_H_
7
8 #include <iosfwd>
9
10 #include "src/allocation.h"
11 #include "src/assert-scope.h"
12 #include "src/bailout-reason.h"
13 #include "src/base/bits.h"
14 #include "src/base/smart-pointers.h"
15 #include "src/builtins.h"
16 #include "src/checks.h"
17 #include "src/elements-kind.h"
18 #include "src/field-index.h"
19 #include "src/flags.h"
20 #include "src/list.h"
21 #include "src/property-details.h"
22 #include "src/unicode.h"
23 #include "src/unicode-decoder.h"
24 #include "src/zone.h"
25
26 #if V8_TARGET_ARCH_ARM
27 #include "src/arm/constants-arm.h"  // NOLINT
28 #elif V8_TARGET_ARCH_ARM64
29 #include "src/arm64/constants-arm64.h"  // NOLINT
30 #elif V8_TARGET_ARCH_MIPS
31 #include "src/mips/constants-mips.h"  // NOLINT
32 #elif V8_TARGET_ARCH_MIPS64
33 #include "src/mips64/constants-mips64.h"  // NOLINT
34 #elif V8_TARGET_ARCH_PPC
35 #include "src/ppc/constants-ppc.h"  // NOLINT
36 #endif
37
38
39 //
40 // Most object types in the V8 JavaScript are described in this file.
41 //
42 // Inheritance hierarchy:
43 // - Object
44 //   - Smi          (immediate small integer)
45 //   - HeapObject   (superclass for everything allocated in the heap)
46 //     - JSReceiver  (suitable for property access)
47 //       - JSObject
48 //         - JSArray
49 //         - JSArrayBuffer
50 //         - JSArrayBufferView
51 //           - JSTypedArray
52 //           - JSDataView
53 //         - JSCollection
54 //           - JSSet
55 //           - JSMap
56 //         - JSSetIterator
57 //         - JSMapIterator
58 //         - JSWeakCollection
59 //           - JSWeakMap
60 //           - JSWeakSet
61 //         - JSRegExp
62 //         - JSFunction
63 //         - JSGeneratorObject
64 //         - JSModule
65 //         - GlobalObject
66 //           - JSGlobalObject
67 //           - JSBuiltinsObject
68 //         - JSGlobalProxy
69 //         - JSValue
70 //           - JSDate
71 //         - JSMessageObject
72 //       - JSProxy
73 //         - JSFunctionProxy
74 //     - FixedArrayBase
75 //       - ByteArray
76 //       - BytecodeArray
77 //       - FixedArray
78 //         - DescriptorArray
79 //         - HashTable
80 //           - Dictionary
81 //           - StringTable
82 //           - CompilationCacheTable
83 //           - CodeCacheHashTable
84 //           - MapCache
85 //         - OrderedHashTable
86 //           - OrderedHashSet
87 //           - OrderedHashMap
88 //         - Context
89 //         - TypeFeedbackVector
90 //         - ScopeInfo
91 //         - TransitionArray
92 //         - ScriptContextTable
93 //         - WeakFixedArray
94 //       - FixedDoubleArray
95 //     - Name
96 //       - String
97 //         - SeqString
98 //           - SeqOneByteString
99 //           - SeqTwoByteString
100 //         - SlicedString
101 //         - ConsString
102 //         - ExternalString
103 //           - ExternalOneByteString
104 //           - ExternalTwoByteString
105 //         - InternalizedString
106 //           - SeqInternalizedString
107 //             - SeqOneByteInternalizedString
108 //             - SeqTwoByteInternalizedString
109 //           - ConsInternalizedString
110 //           - ExternalInternalizedString
111 //             - ExternalOneByteInternalizedString
112 //             - ExternalTwoByteInternalizedString
113 //       - Symbol
114 //     - HeapNumber
115 //     - Simd128Value
116 //       - Float32x4
117 //       - Int32x4
118 //       - Bool32x4
119 //       - Int16x8
120 //       - Bool16x8
121 //       - Int8x16
122 //       - Bool8x16
123 //     - Cell
124 //     - PropertyCell
125 //     - Code
126 //     - Map
127 //     - Oddball
128 //     - Foreign
129 //     - SharedFunctionInfo
130 //     - Struct
131 //       - Box
132 //       - AccessorInfo
133 //         - ExecutableAccessorInfo
134 //       - AccessorPair
135 //       - AccessCheckInfo
136 //       - InterceptorInfo
137 //       - CallHandlerInfo
138 //       - TemplateInfo
139 //         - FunctionTemplateInfo
140 //         - ObjectTemplateInfo
141 //       - Script
142 //       - TypeSwitchInfo
143 //       - DebugInfo
144 //       - BreakPointInfo
145 //       - CodeCache
146 //       - PrototypeInfo
147 //     - WeakCell
148 //
149 // Formats of Object*:
150 //  Smi:        [31 bit signed int] 0
151 //  HeapObject: [32 bit direct pointer] (4 byte aligned) | 01
152
153 namespace v8 {
154 namespace internal {
155
156 enum KeyedAccessStoreMode {
157   STANDARD_STORE,
158   STORE_TRANSITION_TO_OBJECT,
159   STORE_TRANSITION_TO_DOUBLE,
160   STORE_AND_GROW_NO_TRANSITION,
161   STORE_AND_GROW_TRANSITION_TO_OBJECT,
162   STORE_AND_GROW_TRANSITION_TO_DOUBLE,
163   STORE_NO_TRANSITION_IGNORE_OUT_OF_BOUNDS,
164   STORE_NO_TRANSITION_HANDLE_COW
165 };
166
167
168 enum TypeofMode { INSIDE_TYPEOF, NOT_INSIDE_TYPEOF };
169
170
171 enum MutableMode {
172   MUTABLE,
173   IMMUTABLE
174 };
175
176
177 enum ExternalArrayType {
178   kExternalInt8Array = 1,
179   kExternalUint8Array,
180   kExternalInt16Array,
181   kExternalUint16Array,
182   kExternalInt32Array,
183   kExternalUint32Array,
184   kExternalFloat32Array,
185   kExternalFloat64Array,
186   kExternalUint8ClampedArray,
187 };
188
189
190 static inline bool IsTransitionStoreMode(KeyedAccessStoreMode store_mode) {
191   return store_mode == STORE_TRANSITION_TO_OBJECT ||
192          store_mode == STORE_TRANSITION_TO_DOUBLE ||
193          store_mode == STORE_AND_GROW_TRANSITION_TO_OBJECT ||
194          store_mode == STORE_AND_GROW_TRANSITION_TO_DOUBLE;
195 }
196
197
198 static inline KeyedAccessStoreMode GetNonTransitioningStoreMode(
199     KeyedAccessStoreMode store_mode) {
200   if (store_mode >= STORE_NO_TRANSITION_IGNORE_OUT_OF_BOUNDS) {
201     return store_mode;
202   }
203   if (store_mode >= STORE_AND_GROW_NO_TRANSITION) {
204     return STORE_AND_GROW_NO_TRANSITION;
205   }
206   return STANDARD_STORE;
207 }
208
209
210 static inline bool IsGrowStoreMode(KeyedAccessStoreMode store_mode) {
211   return store_mode >= STORE_AND_GROW_NO_TRANSITION &&
212          store_mode <= STORE_AND_GROW_TRANSITION_TO_DOUBLE;
213 }
214
215
216 enum IcCheckType { ELEMENT, PROPERTY };
217
218
219 // SKIP_WRITE_BARRIER skips the write barrier.
220 // UPDATE_WEAK_WRITE_BARRIER skips the marking part of the write barrier and
221 // only performs the generational part.
222 // UPDATE_WRITE_BARRIER is doing the full barrier, marking and generational.
223 enum WriteBarrierMode {
224   SKIP_WRITE_BARRIER,
225   UPDATE_WEAK_WRITE_BARRIER,
226   UPDATE_WRITE_BARRIER
227 };
228
229
230 // Indicates whether a value can be loaded as a constant.
231 enum StoreMode { ALLOW_IN_DESCRIPTOR, FORCE_FIELD };
232
233
234 // PropertyNormalizationMode is used to specify whether to keep
235 // inobject properties when normalizing properties of a JSObject.
236 enum PropertyNormalizationMode {
237   CLEAR_INOBJECT_PROPERTIES,
238   KEEP_INOBJECT_PROPERTIES
239 };
240
241
242 // Indicates how aggressively the prototype should be optimized. FAST_PROTOTYPE
243 // will give the fastest result by tailoring the map to the prototype, but that
244 // will cause polymorphism with other objects. REGULAR_PROTOTYPE is to be used
245 // (at least for now) when dynamically modifying the prototype chain of an
246 // object using __proto__ or Object.setPrototypeOf.
247 enum PrototypeOptimizationMode { REGULAR_PROTOTYPE, FAST_PROTOTYPE };
248
249
250 // Indicates whether transitions can be added to a source map or not.
251 enum TransitionFlag {
252   INSERT_TRANSITION,
253   OMIT_TRANSITION
254 };
255
256
257 // Indicates whether the transition is simple: the target map of the transition
258 // either extends the current map with a new property, or it modifies the
259 // property that was added last to the current map.
260 enum SimpleTransitionFlag {
261   SIMPLE_PROPERTY_TRANSITION,
262   PROPERTY_TRANSITION,
263   SPECIAL_TRANSITION
264 };
265
266
267 // Indicates whether we are only interested in the descriptors of a particular
268 // map, or in all descriptors in the descriptor array.
269 enum DescriptorFlag {
270   ALL_DESCRIPTORS,
271   OWN_DESCRIPTORS
272 };
273
274 // The GC maintains a bit of information, the MarkingParity, which toggles
275 // from odd to even and back every time marking is completed. Incremental
276 // marking can visit an object twice during a marking phase, so algorithms that
277 // that piggy-back on marking can use the parity to ensure that they only
278 // perform an operation on an object once per marking phase: they record the
279 // MarkingParity when they visit an object, and only re-visit the object when it
280 // is marked again and the MarkingParity changes.
281 enum MarkingParity {
282   NO_MARKING_PARITY,
283   ODD_MARKING_PARITY,
284   EVEN_MARKING_PARITY
285 };
286
287 // ICs store extra state in a Code object. The default extra state is
288 // kNoExtraICState.
289 typedef int ExtraICState;
290 static const ExtraICState kNoExtraICState = 0;
291
292 // Instance size sentinel for objects of variable size.
293 const int kVariableSizeSentinel = 0;
294
295 // We may store the unsigned bit field as signed Smi value and do not
296 // use the sign bit.
297 const int kStubMajorKeyBits = 7;
298 const int kStubMinorKeyBits = kSmiValueSize - kStubMajorKeyBits - 1;
299
300 // All Maps have a field instance_type containing a InstanceType.
301 // It describes the type of the instances.
302 //
303 // As an example, a JavaScript object is a heap object and its map
304 // instance_type is JS_OBJECT_TYPE.
305 //
306 // The names of the string instance types are intended to systematically
307 // mirror their encoding in the instance_type field of the map.  The default
308 // encoding is considered TWO_BYTE.  It is not mentioned in the name.  ONE_BYTE
309 // encoding is mentioned explicitly in the name.  Likewise, the default
310 // representation is considered sequential.  It is not mentioned in the
311 // name.  The other representations (e.g. CONS, EXTERNAL) are explicitly
312 // mentioned.  Finally, the string is either a STRING_TYPE (if it is a normal
313 // string) or a INTERNALIZED_STRING_TYPE (if it is a internalized string).
314 //
315 // NOTE: The following things are some that depend on the string types having
316 // instance_types that are less than those of all other types:
317 // HeapObject::Size, HeapObject::IterateBody, the typeof operator, and
318 // Object::IsString.
319 //
320 // NOTE: Everything following JS_VALUE_TYPE is considered a
321 // JSObject for GC purposes. The first four entries here have typeof
322 // 'object', whereas JS_FUNCTION_TYPE has typeof 'function'.
323 #define INSTANCE_TYPE_LIST(V)                                   \
324   V(STRING_TYPE)                                                \
325   V(ONE_BYTE_STRING_TYPE)                                       \
326   V(CONS_STRING_TYPE)                                           \
327   V(CONS_ONE_BYTE_STRING_TYPE)                                  \
328   V(SLICED_STRING_TYPE)                                         \
329   V(SLICED_ONE_BYTE_STRING_TYPE)                                \
330   V(EXTERNAL_STRING_TYPE)                                       \
331   V(EXTERNAL_ONE_BYTE_STRING_TYPE)                              \
332   V(EXTERNAL_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE)                    \
333   V(SHORT_EXTERNAL_STRING_TYPE)                                 \
334   V(SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_STRING_TYPE)                        \
335   V(SHORT_EXTERNAL_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE)              \
336                                                                 \
337   V(INTERNALIZED_STRING_TYPE)                                   \
338   V(ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE)                          \
339   V(EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE)                          \
340   V(EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE)                 \
341   V(EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE)       \
342   V(SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE)                    \
343   V(SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE)           \
344   V(SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE) \
345                                                                 \
346   V(SYMBOL_TYPE)                                                \
347   V(SIMD128_VALUE_TYPE)                                         \
348                                                                 \
349   V(MAP_TYPE)                                                   \
350   V(CODE_TYPE)                                                  \
351   V(ODDBALL_TYPE)                                               \
352   V(CELL_TYPE)                                                  \
353   V(PROPERTY_CELL_TYPE)                                         \
354                                                                 \
355   V(HEAP_NUMBER_TYPE)                                           \
356   V(MUTABLE_HEAP_NUMBER_TYPE)                                   \
357   V(FOREIGN_TYPE)                                               \
358   V(BYTE_ARRAY_TYPE)                                            \
359   V(BYTECODE_ARRAY_TYPE)                                        \
360   V(FREE_SPACE_TYPE)                                            \
361                                                                 \
362   V(FIXED_INT8_ARRAY_TYPE)                                      \
363   V(FIXED_UINT8_ARRAY_TYPE)                                     \
364   V(FIXED_INT16_ARRAY_TYPE)                                     \
365   V(FIXED_UINT16_ARRAY_TYPE)                                    \
366   V(FIXED_INT32_ARRAY_TYPE)                                     \
367   V(FIXED_UINT32_ARRAY_TYPE)                                    \
368   V(FIXED_FLOAT32_ARRAY_TYPE)                                   \
369   V(FIXED_FLOAT64_ARRAY_TYPE)                                   \
370   V(FIXED_UINT8_CLAMPED_ARRAY_TYPE)                             \
371                                                                 \
372   V(FILLER_TYPE)                                                \
373                                                                 \
374   V(DECLARED_ACCESSOR_DESCRIPTOR_TYPE)                          \
375   V(DECLARED_ACCESSOR_INFO_TYPE)                                \
376   V(EXECUTABLE_ACCESSOR_INFO_TYPE)                              \
377   V(ACCESSOR_PAIR_TYPE)                                         \
378   V(ACCESS_CHECK_INFO_TYPE)                                     \
379   V(INTERCEPTOR_INFO_TYPE)                                      \
380   V(CALL_HANDLER_INFO_TYPE)                                     \
381   V(FUNCTION_TEMPLATE_INFO_TYPE)                                \
382   V(OBJECT_TEMPLATE_INFO_TYPE)                                  \
383   V(SIGNATURE_INFO_TYPE)                                        \
384   V(TYPE_SWITCH_INFO_TYPE)                                      \
385   V(ALLOCATION_MEMENTO_TYPE)                                    \
386   V(ALLOCATION_SITE_TYPE)                                       \
387   V(SCRIPT_TYPE)                                                \
388   V(CODE_CACHE_TYPE)                                            \
389   V(POLYMORPHIC_CODE_CACHE_TYPE)                                \
390   V(TYPE_FEEDBACK_INFO_TYPE)                                    \
391   V(ALIASED_ARGUMENTS_ENTRY_TYPE)                               \
392   V(BOX_TYPE)                                                   \
393   V(PROTOTYPE_INFO_TYPE)                                        \
394   V(SLOPPY_BLOCK_WITH_EVAL_CONTEXT_EXTENSION_TYPE)              \
395                                                                 \
396   V(FIXED_ARRAY_TYPE)                                           \
397   V(FIXED_DOUBLE_ARRAY_TYPE)                                    \
398   V(SHARED_FUNCTION_INFO_TYPE)                                  \
399   V(WEAK_CELL_TYPE)                                             \
400                                                                 \
401   V(JS_MESSAGE_OBJECT_TYPE)                                     \
402                                                                 \
403   V(JS_VALUE_TYPE)                                              \
404   V(JS_DATE_TYPE)                                               \
405   V(JS_OBJECT_TYPE)                                             \
406   V(JS_CONTEXT_EXTENSION_OBJECT_TYPE)                           \
407   V(JS_GENERATOR_OBJECT_TYPE)                                   \
408   V(JS_MODULE_TYPE)                                             \
409   V(JS_GLOBAL_OBJECT_TYPE)                                      \
410   V(JS_BUILTINS_OBJECT_TYPE)                                    \
411   V(JS_GLOBAL_PROXY_TYPE)                                       \
412   V(JS_ARRAY_TYPE)                                              \
413   V(JS_ARRAY_BUFFER_TYPE)                                       \
414   V(JS_TYPED_ARRAY_TYPE)                                        \
415   V(JS_DATA_VIEW_TYPE)                                          \
416   V(JS_PROXY_TYPE)                                              \
417   V(JS_SET_TYPE)                                                \
418   V(JS_MAP_TYPE)                                                \
419   V(JS_SET_ITERATOR_TYPE)                                       \
420   V(JS_MAP_ITERATOR_TYPE)                                       \
421   V(JS_WEAK_MAP_TYPE)                                           \
422   V(JS_WEAK_SET_TYPE)                                           \
423   V(JS_REGEXP_TYPE)                                             \
424                                                                 \
425   V(JS_FUNCTION_TYPE)                                           \
426   V(JS_FUNCTION_PROXY_TYPE)                                     \
427   V(DEBUG_INFO_TYPE)                                            \
428   V(BREAK_POINT_INFO_TYPE)
429
430
431 // Since string types are not consecutive, this macro is used to
432 // iterate over them.
433 #define STRING_TYPE_LIST(V)                                                   \
434   V(STRING_TYPE, kVariableSizeSentinel, string, String)                       \
435   V(ONE_BYTE_STRING_TYPE, kVariableSizeSentinel, one_byte_string,             \
436     OneByteString)                                                            \
437   V(CONS_STRING_TYPE, ConsString::kSize, cons_string, ConsString)             \
438   V(CONS_ONE_BYTE_STRING_TYPE, ConsString::kSize, cons_one_byte_string,       \
439     ConsOneByteString)                                                        \
440   V(SLICED_STRING_TYPE, SlicedString::kSize, sliced_string, SlicedString)     \
441   V(SLICED_ONE_BYTE_STRING_TYPE, SlicedString::kSize, sliced_one_byte_string, \
442     SlicedOneByteString)                                                      \
443   V(EXTERNAL_STRING_TYPE, ExternalTwoByteString::kSize, external_string,      \
444     ExternalString)                                                           \
445   V(EXTERNAL_ONE_BYTE_STRING_TYPE, ExternalOneByteString::kSize,              \
446     external_one_byte_string, ExternalOneByteString)                          \
447   V(EXTERNAL_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE, ExternalTwoByteString::kSize,    \
448     external_string_with_one_byte_data, ExternalStringWithOneByteData)        \
449   V(SHORT_EXTERNAL_STRING_TYPE, ExternalTwoByteString::kShortSize,            \
450     short_external_string, ShortExternalString)                               \
451   V(SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_STRING_TYPE, ExternalOneByteString::kShortSize,   \
452     short_external_one_byte_string, ShortExternalOneByteString)               \
453   V(SHORT_EXTERNAL_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE,                            \
454     ExternalTwoByteString::kShortSize,                                        \
455     short_external_string_with_one_byte_data,                                 \
456     ShortExternalStringWithOneByteData)                                       \
457                                                                               \
458   V(INTERNALIZED_STRING_TYPE, kVariableSizeSentinel, internalized_string,     \
459     InternalizedString)                                                       \
460   V(ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE, kVariableSizeSentinel,                 \
461     one_byte_internalized_string, OneByteInternalizedString)                  \
462   V(EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE, ExternalTwoByteString::kSize,          \
463     external_internalized_string, ExternalInternalizedString)                 \
464   V(EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE, ExternalOneByteString::kSize, \
465     external_one_byte_internalized_string, ExternalOneByteInternalizedString) \
466   V(EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE,                     \
467     ExternalTwoByteString::kSize,                                             \
468     external_internalized_string_with_one_byte_data,                          \
469     ExternalInternalizedStringWithOneByteData)                                \
470   V(SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE,                                  \
471     ExternalTwoByteString::kShortSize, short_external_internalized_string,    \
472     ShortExternalInternalizedString)                                          \
473   V(SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE,                         \
474     ExternalOneByteString::kShortSize,                                        \
475     short_external_one_byte_internalized_string,                              \
476     ShortExternalOneByteInternalizedString)                                   \
477   V(SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE,               \
478     ExternalTwoByteString::kShortSize,                                        \
479     short_external_internalized_string_with_one_byte_data,                    \
480     ShortExternalInternalizedStringWithOneByteData)
481
482 // A struct is a simple object a set of object-valued fields.  Including an
483 // object type in this causes the compiler to generate most of the boilerplate
484 // code for the class including allocation and garbage collection routines,
485 // casts and predicates.  All you need to define is the class, methods and
486 // object verification routines.  Easy, no?
487 //
488 // Note that for subtle reasons related to the ordering or numerical values of
489 // type tags, elements in this list have to be added to the INSTANCE_TYPE_LIST
490 // manually.
491 #define STRUCT_LIST(V)                                                       \
492   V(BOX, Box, box)                                                           \
493   V(EXECUTABLE_ACCESSOR_INFO, ExecutableAccessorInfo,                        \
494     executable_accessor_info)                                                \
495   V(ACCESSOR_PAIR, AccessorPair, accessor_pair)                              \
496   V(ACCESS_CHECK_INFO, AccessCheckInfo, access_check_info)                   \
497   V(INTERCEPTOR_INFO, InterceptorInfo, interceptor_info)                     \
498   V(CALL_HANDLER_INFO, CallHandlerInfo, call_handler_info)                   \
499   V(FUNCTION_TEMPLATE_INFO, FunctionTemplateInfo, function_template_info)    \
500   V(OBJECT_TEMPLATE_INFO, ObjectTemplateInfo, object_template_info)          \
501   V(TYPE_SWITCH_INFO, TypeSwitchInfo, type_switch_info)                      \
502   V(SCRIPT, Script, script)                                                  \
503   V(ALLOCATION_SITE, AllocationSite, allocation_site)                        \
504   V(ALLOCATION_MEMENTO, AllocationMemento, allocation_memento)               \
505   V(CODE_CACHE, CodeCache, code_cache)                                       \
506   V(POLYMORPHIC_CODE_CACHE, PolymorphicCodeCache, polymorphic_code_cache)    \
507   V(TYPE_FEEDBACK_INFO, TypeFeedbackInfo, type_feedback_info)                \
508   V(ALIASED_ARGUMENTS_ENTRY, AliasedArgumentsEntry, aliased_arguments_entry) \
509   V(DEBUG_INFO, DebugInfo, debug_info)                                       \
510   V(BREAK_POINT_INFO, BreakPointInfo, break_point_info)                      \
511   V(PROTOTYPE_INFO, PrototypeInfo, prototype_info)                           \
512   V(SLOPPY_BLOCK_WITH_EVAL_CONTEXT_EXTENSION,                                \
513     SloppyBlockWithEvalContextExtension,                                     \
514     sloppy_block_with_eval_context_extension)
515
516 // We use the full 8 bits of the instance_type field to encode heap object
517 // instance types.  The high-order bit (bit 7) is set if the object is not a
518 // string, and cleared if it is a string.
519 const uint32_t kIsNotStringMask = 0x80;
520 const uint32_t kStringTag = 0x0;
521 const uint32_t kNotStringTag = 0x80;
522
523 // Bit 6 indicates that the object is an internalized string (if set) or not.
524 // Bit 7 has to be clear as well.
525 const uint32_t kIsNotInternalizedMask = 0x40;
526 const uint32_t kNotInternalizedTag = 0x40;
527 const uint32_t kInternalizedTag = 0x0;
528
529 // If bit 7 is clear then bit 2 indicates whether the string consists of
530 // two-byte characters or one-byte characters.
531 const uint32_t kStringEncodingMask = 0x4;
532 const uint32_t kTwoByteStringTag = 0x0;
533 const uint32_t kOneByteStringTag = 0x4;
534
535 // If bit 7 is clear, the low-order 2 bits indicate the representation
536 // of the string.
537 const uint32_t kStringRepresentationMask = 0x03;
538 enum StringRepresentationTag {
539   kSeqStringTag = 0x0,
540   kConsStringTag = 0x1,
541   kExternalStringTag = 0x2,
542   kSlicedStringTag = 0x3
543 };
544 const uint32_t kIsIndirectStringMask = 0x1;
545 const uint32_t kIsIndirectStringTag = 0x1;
546 STATIC_ASSERT((kSeqStringTag & kIsIndirectStringMask) == 0);  // NOLINT
547 STATIC_ASSERT((kExternalStringTag & kIsIndirectStringMask) == 0);  // NOLINT
548 STATIC_ASSERT((kConsStringTag &
549                kIsIndirectStringMask) == kIsIndirectStringTag);  // NOLINT
550 STATIC_ASSERT((kSlicedStringTag &
551                kIsIndirectStringMask) == kIsIndirectStringTag);  // NOLINT
552
553 // Use this mask to distinguish between cons and slice only after making
554 // sure that the string is one of the two (an indirect string).
555 const uint32_t kSlicedNotConsMask = kSlicedStringTag & ~kConsStringTag;
556 STATIC_ASSERT(IS_POWER_OF_TWO(kSlicedNotConsMask));
557
558 // If bit 7 is clear, then bit 3 indicates whether this two-byte
559 // string actually contains one byte data.
560 const uint32_t kOneByteDataHintMask = 0x08;
561 const uint32_t kOneByteDataHintTag = 0x08;
562
563 // If bit 7 is clear and string representation indicates an external string,
564 // then bit 4 indicates whether the data pointer is cached.
565 const uint32_t kShortExternalStringMask = 0x10;
566 const uint32_t kShortExternalStringTag = 0x10;
567
568
569 // A ConsString with an empty string as the right side is a candidate
570 // for being shortcut by the garbage collector. We don't allocate any
571 // non-flat internalized strings, so we do not shortcut them thereby
572 // avoiding turning internalized strings into strings. The bit-masks
573 // below contain the internalized bit as additional safety.
574 // See heap.cc, mark-compact.cc and objects-visiting.cc.
575 const uint32_t kShortcutTypeMask =
576     kIsNotStringMask |
577     kIsNotInternalizedMask |
578     kStringRepresentationMask;
579 const uint32_t kShortcutTypeTag = kConsStringTag | kNotInternalizedTag;
580
581 static inline bool IsShortcutCandidate(int type) {
582   return ((type & kShortcutTypeMask) == kShortcutTypeTag);
583 }
584
585
586 enum InstanceType {
587   // String types.
588   INTERNALIZED_STRING_TYPE = kTwoByteStringTag | kSeqStringTag |
589                              kInternalizedTag,  // FIRST_PRIMITIVE_TYPE
590   ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE =
591       kOneByteStringTag | kSeqStringTag | kInternalizedTag,
592   EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE =
593       kTwoByteStringTag | kExternalStringTag | kInternalizedTag,
594   EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE =
595       kOneByteStringTag | kExternalStringTag | kInternalizedTag,
596   EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE =
597       EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kOneByteDataHintTag |
598       kInternalizedTag,
599   SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE = EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE |
600                                             kShortExternalStringTag |
601                                             kInternalizedTag,
602   SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE =
603       EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kShortExternalStringTag |
604       kInternalizedTag,
605   SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE =
606       EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE |
607       kShortExternalStringTag | kInternalizedTag,
608   STRING_TYPE = INTERNALIZED_STRING_TYPE | kNotInternalizedTag,
609   ONE_BYTE_STRING_TYPE =
610       ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kNotInternalizedTag,
611   CONS_STRING_TYPE = kTwoByteStringTag | kConsStringTag | kNotInternalizedTag,
612   CONS_ONE_BYTE_STRING_TYPE =
613       kOneByteStringTag | kConsStringTag | kNotInternalizedTag,
614   SLICED_STRING_TYPE =
615       kTwoByteStringTag | kSlicedStringTag | kNotInternalizedTag,
616   SLICED_ONE_BYTE_STRING_TYPE =
617       kOneByteStringTag | kSlicedStringTag | kNotInternalizedTag,
618   EXTERNAL_STRING_TYPE =
619       EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kNotInternalizedTag,
620   EXTERNAL_ONE_BYTE_STRING_TYPE =
621       EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kNotInternalizedTag,
622   EXTERNAL_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE =
623       EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE |
624       kNotInternalizedTag,
625   SHORT_EXTERNAL_STRING_TYPE =
626       SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kNotInternalizedTag,
627   SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_STRING_TYPE =
628       SHORT_EXTERNAL_ONE_BYTE_INTERNALIZED_STRING_TYPE | kNotInternalizedTag,
629   SHORT_EXTERNAL_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE =
630       SHORT_EXTERNAL_INTERNALIZED_STRING_WITH_ONE_BYTE_DATA_TYPE |
631       kNotInternalizedTag,
632
633   // Non-string names
634   SYMBOL_TYPE = kNotStringTag,  // FIRST_NONSTRING_TYPE, LAST_NAME_TYPE
635
636   // Other primitives (cannot contain non-map-word pointers to heap objects).
637   HEAP_NUMBER_TYPE,
638   SIMD128_VALUE_TYPE,
639   ODDBALL_TYPE,  // LAST_PRIMITIVE_TYPE
640
641   // Objects allocated in their own spaces (never in new space).
642   MAP_TYPE,
643   CODE_TYPE,
644
645   // "Data", objects that cannot contain non-map-word pointers to heap
646   // objects.
647   MUTABLE_HEAP_NUMBER_TYPE,
648   FOREIGN_TYPE,
649   BYTE_ARRAY_TYPE,
650   BYTECODE_ARRAY_TYPE,
651   FREE_SPACE_TYPE,
652   FIXED_INT8_ARRAY_TYPE,  // FIRST_FIXED_TYPED_ARRAY_TYPE
653   FIXED_UINT8_ARRAY_TYPE,
654   FIXED_INT16_ARRAY_TYPE,
655   FIXED_UINT16_ARRAY_TYPE,
656   FIXED_INT32_ARRAY_TYPE,
657   FIXED_UINT32_ARRAY_TYPE,
658   FIXED_FLOAT32_ARRAY_TYPE,
659   FIXED_FLOAT64_ARRAY_TYPE,
660   FIXED_UINT8_CLAMPED_ARRAY_TYPE,  // LAST_FIXED_TYPED_ARRAY_TYPE
661   FIXED_DOUBLE_ARRAY_TYPE,
662   FILLER_TYPE,  // LAST_DATA_TYPE
663
664   // Structs.
665   DECLARED_ACCESSOR_DESCRIPTOR_TYPE,
666   DECLARED_ACCESSOR_INFO_TYPE,
667   EXECUTABLE_ACCESSOR_INFO_TYPE,
668   ACCESSOR_PAIR_TYPE,
669   ACCESS_CHECK_INFO_TYPE,
670   INTERCEPTOR_INFO_TYPE,
671   CALL_HANDLER_INFO_TYPE,
672   FUNCTION_TEMPLATE_INFO_TYPE,
673   OBJECT_TEMPLATE_INFO_TYPE,
674   SIGNATURE_INFO_TYPE,
675   TYPE_SWITCH_INFO_TYPE,
676   ALLOCATION_SITE_TYPE,
677   ALLOCATION_MEMENTO_TYPE,
678   SCRIPT_TYPE,
679   CODE_CACHE_TYPE,
680   POLYMORPHIC_CODE_CACHE_TYPE,
681   TYPE_FEEDBACK_INFO_TYPE,
682   ALIASED_ARGUMENTS_ENTRY_TYPE,
683   BOX_TYPE,
684   DEBUG_INFO_TYPE,
685   BREAK_POINT_INFO_TYPE,
686   FIXED_ARRAY_TYPE,
687   SHARED_FUNCTION_INFO_TYPE,
688   CELL_TYPE,
689   WEAK_CELL_TYPE,
690   PROPERTY_CELL_TYPE,
691   PROTOTYPE_INFO_TYPE,
692   SLOPPY_BLOCK_WITH_EVAL_CONTEXT_EXTENSION_TYPE,
693
694   // All the following types are subtypes of JSReceiver, which corresponds to
695   // objects in the JS sense. The first and the last type in this range are
696   // the two forms of function. This organization enables using the same
697   // compares for checking the JS_RECEIVER/SPEC_OBJECT range and the
698   // NONCALLABLE_JS_OBJECT range.
699   JS_FUNCTION_PROXY_TYPE,  // FIRST_JS_RECEIVER_TYPE, FIRST_JS_PROXY_TYPE
700   JS_PROXY_TYPE,           // LAST_JS_PROXY_TYPE
701   JS_VALUE_TYPE,           // FIRST_JS_OBJECT_TYPE
702   JS_MESSAGE_OBJECT_TYPE,
703   JS_DATE_TYPE,
704   JS_OBJECT_TYPE,
705   JS_CONTEXT_EXTENSION_OBJECT_TYPE,
706   JS_GENERATOR_OBJECT_TYPE,
707   JS_MODULE_TYPE,
708   JS_GLOBAL_OBJECT_TYPE,
709   JS_BUILTINS_OBJECT_TYPE,
710   JS_GLOBAL_PROXY_TYPE,
711   JS_ARRAY_TYPE,
712   JS_ARRAY_BUFFER_TYPE,
713   JS_TYPED_ARRAY_TYPE,
714   JS_DATA_VIEW_TYPE,
715   JS_SET_TYPE,
716   JS_MAP_TYPE,
717   JS_SET_ITERATOR_TYPE,
718   JS_MAP_ITERATOR_TYPE,
719   JS_WEAK_MAP_TYPE,
720   JS_WEAK_SET_TYPE,
721   JS_REGEXP_TYPE,
722   JS_FUNCTION_TYPE,  // LAST_JS_OBJECT_TYPE, LAST_JS_RECEIVER_TYPE
723
724   // Pseudo-types
725   FIRST_TYPE = 0x0,
726   LAST_TYPE = JS_FUNCTION_TYPE,
727   FIRST_NAME_TYPE = FIRST_TYPE,
728   LAST_NAME_TYPE = SYMBOL_TYPE,
729   FIRST_UNIQUE_NAME_TYPE = INTERNALIZED_STRING_TYPE,
730   LAST_UNIQUE_NAME_TYPE = SYMBOL_TYPE,
731   FIRST_NONSTRING_TYPE = SYMBOL_TYPE,
732   FIRST_PRIMITIVE_TYPE = FIRST_NAME_TYPE,
733   LAST_PRIMITIVE_TYPE = ODDBALL_TYPE,
734   // Boundaries for testing for a fixed typed array.
735   FIRST_FIXED_TYPED_ARRAY_TYPE = FIXED_INT8_ARRAY_TYPE,
736   LAST_FIXED_TYPED_ARRAY_TYPE = FIXED_UINT8_CLAMPED_ARRAY_TYPE,
737   // Boundary for promotion to old space.
738   LAST_DATA_TYPE = FILLER_TYPE,
739   // Boundary for objects represented as JSReceiver (i.e. JSObject or JSProxy).
740   // Note that there is no range for JSObject or JSProxy, since their subtypes
741   // are not continuous in this enum! The enum ranges instead reflect the
742   // external class names, where proxies are treated as either ordinary objects,
743   // or functions.
744   FIRST_JS_RECEIVER_TYPE = JS_FUNCTION_PROXY_TYPE,
745   LAST_JS_RECEIVER_TYPE = LAST_TYPE,
746   // Boundaries for testing the types represented as JSObject
747   FIRST_JS_OBJECT_TYPE = JS_VALUE_TYPE,
748   LAST_JS_OBJECT_TYPE = LAST_TYPE,
749   // Boundaries for testing the types represented as JSProxy
750   FIRST_JS_PROXY_TYPE = JS_FUNCTION_PROXY_TYPE,
751   LAST_JS_PROXY_TYPE = JS_PROXY_TYPE,
752   // Boundaries for testing whether the type is a JavaScript object.
753   FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE = FIRST_JS_RECEIVER_TYPE,
754   LAST_SPEC_OBJECT_TYPE = LAST_JS_RECEIVER_TYPE,
755   // Boundaries for testing the types for which typeof is "object".
756   FIRST_NONCALLABLE_SPEC_OBJECT_TYPE = JS_PROXY_TYPE,
757   LAST_NONCALLABLE_SPEC_OBJECT_TYPE = JS_REGEXP_TYPE,
758   // Note that the types for which typeof is "function" are not continuous.
759   // Define this so that we can put assertions on discrete checks.
760   NUM_OF_CALLABLE_SPEC_OBJECT_TYPES = 2
761 };
762
763 STATIC_ASSERT(JS_OBJECT_TYPE == Internals::kJSObjectType);
764 STATIC_ASSERT(FIRST_NONSTRING_TYPE == Internals::kFirstNonstringType);
765 STATIC_ASSERT(ODDBALL_TYPE == Internals::kOddballType);
766 STATIC_ASSERT(FOREIGN_TYPE == Internals::kForeignType);
767
768
769 #define FIXED_ARRAY_SUB_INSTANCE_TYPE_LIST(V) \
770   V(FAST_ELEMENTS_SUB_TYPE)                   \
771   V(DICTIONARY_ELEMENTS_SUB_TYPE)             \
772   V(FAST_PROPERTIES_SUB_TYPE)                 \
773   V(DICTIONARY_PROPERTIES_SUB_TYPE)           \
774   V(MAP_CODE_CACHE_SUB_TYPE)                  \
775   V(SCOPE_INFO_SUB_TYPE)                      \
776   V(STRING_TABLE_SUB_TYPE)                    \
777   V(DESCRIPTOR_ARRAY_SUB_TYPE)                \
778   V(TRANSITION_ARRAY_SUB_TYPE)
779
780 enum FixedArraySubInstanceType {
781 #define DEFINE_FIXED_ARRAY_SUB_INSTANCE_TYPE(name) name,
782   FIXED_ARRAY_SUB_INSTANCE_TYPE_LIST(DEFINE_FIXED_ARRAY_SUB_INSTANCE_TYPE)
783 #undef DEFINE_FIXED_ARRAY_SUB_INSTANCE_TYPE
784   LAST_FIXED_ARRAY_SUB_TYPE = TRANSITION_ARRAY_SUB_TYPE
785 };
786
787
788 enum CompareResult {
789   LESS      = -1,
790   EQUAL     =  0,
791   GREATER   =  1,
792
793   NOT_EQUAL = GREATER
794 };
795
796
797 #define DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(name)   \
798   inline bool name() const;            \
799   inline void set_##name(bool value);  \
800
801
802 #define DECL_ACCESSORS(name, type)                                      \
803   inline type* name() const;                                            \
804   inline void set_##name(type* value,                                   \
805                          WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER); \
806
807
808 #define DECLARE_CAST(type)                              \
809   INLINE(static type* cast(Object* object));            \
810   INLINE(static const type* cast(const Object* object));
811
812
813 class AccessorPair;
814 class AllocationSite;
815 class AllocationSiteCreationContext;
816 class AllocationSiteUsageContext;
817 class Cell;
818 class ConsString;
819 class ElementsAccessor;
820 class FixedArrayBase;
821 class FunctionLiteral;
822 class GlobalObject;
823 class JSBuiltinsObject;
824 class LayoutDescriptor;
825 class LookupIterator;
826 class ObjectHashTable;
827 class ObjectVisitor;
828 class PropertyCell;
829 class SafepointEntry;
830 class SharedFunctionInfo;
831 class StringStream;
832 class TypeFeedbackInfo;
833 class TypeFeedbackVector;
834 class WeakCell;
835
836 // We cannot just say "class HeapType;" if it is created from a template... =8-?
837 template<class> class TypeImpl;
838 struct HeapTypeConfig;
839 typedef TypeImpl<HeapTypeConfig> HeapType;
840
841
842 // A template-ized version of the IsXXX functions.
843 template <class C> inline bool Is(Object* obj);
844
845 #ifdef VERIFY_HEAP
846 #define DECLARE_VERIFIER(Name) void Name##Verify();
847 #else
848 #define DECLARE_VERIFIER(Name)
849 #endif
850
851 #ifdef OBJECT_PRINT
852 #define DECLARE_PRINTER(Name) void Name##Print(std::ostream& os);  // NOLINT
853 #else
854 #define DECLARE_PRINTER(Name)
855 #endif
856
857
858 #define OBJECT_TYPE_LIST(V) \
859   V(Smi)                    \
860   V(HeapObject)             \
861   V(Number)
862
863 #define HEAP_OBJECT_TYPE_LIST(V)   \
864   V(HeapNumber)                    \
865   V(MutableHeapNumber)             \
866   V(Simd128Value)                  \
867   V(Float32x4)                     \
868   V(Int32x4)                       \
869   V(Bool32x4)                      \
870   V(Int16x8)                       \
871   V(Bool16x8)                      \
872   V(Int8x16)                       \
873   V(Bool8x16)                      \
874   V(Name)                          \
875   V(UniqueName)                    \
876   V(String)                        \
877   V(SeqString)                     \
878   V(ExternalString)                \
879   V(ConsString)                    \
880   V(SlicedString)                  \
881   V(ExternalTwoByteString)         \
882   V(ExternalOneByteString)         \
883   V(SeqTwoByteString)              \
884   V(SeqOneByteString)              \
885   V(InternalizedString)            \
886   V(Symbol)                        \
887                                    \
888   V(FixedTypedArrayBase)           \
889   V(FixedUint8Array)               \
890   V(FixedInt8Array)                \
891   V(FixedUint16Array)              \
892   V(FixedInt16Array)               \
893   V(FixedUint32Array)              \
894   V(FixedInt32Array)               \
895   V(FixedFloat32Array)             \
896   V(FixedFloat64Array)             \
897   V(FixedUint8ClampedArray)        \
898   V(ByteArray)                     \
899   V(BytecodeArray)                 \
900   V(FreeSpace)                     \
901   V(JSReceiver)                    \
902   V(JSObject)                      \
903   V(JSContextExtensionObject)      \
904   V(JSGeneratorObject)             \
905   V(JSModule)                      \
906   V(LayoutDescriptor)              \
907   V(Map)                           \
908   V(DescriptorArray)               \
909   V(TransitionArray)               \
910   V(TypeFeedbackVector)            \
911   V(DeoptimizationInputData)       \
912   V(DeoptimizationOutputData)      \
913   V(DependentCode)                 \
914   V(HandlerTable)                  \
915   V(FixedArray)                    \
916   V(FixedDoubleArray)              \
917   V(WeakFixedArray)                \
918   V(ArrayList)                     \
919   V(Context)                       \
920   V(ScriptContextTable)            \
921   V(NativeContext)                 \
922   V(ScopeInfo)                     \
923   V(JSFunction)                    \
924   V(Code)                          \
925   V(Oddball)                       \
926   V(SharedFunctionInfo)            \
927   V(JSValue)                       \
928   V(JSDate)                        \
929   V(JSMessageObject)               \
930   V(StringWrapper)                 \
931   V(Foreign)                       \
932   V(Boolean)                       \
933   V(JSArray)                       \
934   V(JSArrayBuffer)                 \
935   V(JSArrayBufferView)             \
936   V(JSTypedArray)                  \
937   V(JSDataView)                    \
938   V(JSProxy)                       \
939   V(JSFunctionProxy)               \
940   V(JSSet)                         \
941   V(JSMap)                         \
942   V(JSSetIterator)                 \
943   V(JSMapIterator)                 \
944   V(JSWeakCollection)              \
945   V(JSWeakMap)                     \
946   V(JSWeakSet)                     \
947   V(JSRegExp)                      \
948   V(HashTable)                     \
949   V(Dictionary)                    \
950   V(StringTable)                   \
951   V(NormalizedMapCache)            \
952   V(CompilationCacheTable)         \
953   V(CodeCacheHashTable)            \
954   V(PolymorphicCodeCacheHashTable) \
955   V(MapCache)                      \
956   V(Primitive)                     \
957   V(GlobalObject)                  \
958   V(JSGlobalObject)                \
959   V(JSBuiltinsObject)              \
960   V(JSGlobalProxy)                 \
961   V(UndetectableObject)            \
962   V(AccessCheckNeeded)             \
963   V(Cell)                          \
964   V(PropertyCell)                  \
965   V(WeakCell)                      \
966   V(ObjectHashTable)               \
967   V(WeakHashTable)                 \
968   V(OrderedHashTable)
969
970 // Object is the abstract superclass for all classes in the
971 // object hierarchy.
972 // Object does not use any virtual functions to avoid the
973 // allocation of the C++ vtable.
974 // Since both Smi and HeapObject are subclasses of Object no
975 // data members can be present in Object.
976 class Object {
977  public:
978   // Type testing.
979   bool IsObject() const { return true; }
980
981 #define IS_TYPE_FUNCTION_DECL(type_)  INLINE(bool Is##type_() const);
982   OBJECT_TYPE_LIST(IS_TYPE_FUNCTION_DECL)
983   HEAP_OBJECT_TYPE_LIST(IS_TYPE_FUNCTION_DECL)
984 #undef IS_TYPE_FUNCTION_DECL
985
986   // A non-keyed store is of the form a.x = foo or a["x"] = foo whereas
987   // a keyed store is of the form a[expression] = foo.
988   enum StoreFromKeyed {
989     MAY_BE_STORE_FROM_KEYED,
990     CERTAINLY_NOT_STORE_FROM_KEYED
991   };
992
993   INLINE(bool IsFixedArrayBase() const);
994   INLINE(bool IsExternal() const);
995   INLINE(bool IsAccessorInfo() const);
996
997   INLINE(bool IsStruct() const);
998 #define DECLARE_STRUCT_PREDICATE(NAME, Name, name) \
999   INLINE(bool Is##Name() const);
1000   STRUCT_LIST(DECLARE_STRUCT_PREDICATE)
1001 #undef DECLARE_STRUCT_PREDICATE
1002
1003   INLINE(bool IsSpecObject()) const;
1004   INLINE(bool IsSpecFunction()) const;
1005   INLINE(bool IsTemplateInfo()) const;
1006   INLINE(bool IsNameDictionary() const);
1007   INLINE(bool IsGlobalDictionary() const);
1008   INLINE(bool IsSeededNumberDictionary() const);
1009   INLINE(bool IsUnseededNumberDictionary() const);
1010   INLINE(bool IsOrderedHashSet() const);
1011   INLINE(bool IsOrderedHashMap() const);
1012   bool IsCallable() const;
1013   static bool IsPromise(Handle<Object> object);
1014
1015   // Oddball testing.
1016   INLINE(bool IsUndefined() const);
1017   INLINE(bool IsNull() const);
1018   INLINE(bool IsTheHole() const);
1019   INLINE(bool IsException() const);
1020   INLINE(bool IsUninitialized() const);
1021   INLINE(bool IsTrue() const);
1022   INLINE(bool IsFalse() const);
1023   INLINE(bool IsArgumentsMarker() const);
1024
1025   // Filler objects (fillers and free space objects).
1026   INLINE(bool IsFiller() const);
1027
1028   // Extract the number.
1029   inline double Number();
1030   INLINE(bool IsNaN() const);
1031   INLINE(bool IsMinusZero() const);
1032   bool ToInt32(int32_t* value);
1033   bool ToUint32(uint32_t* value);
1034
1035   inline Representation OptimalRepresentation();
1036
1037   inline ElementsKind OptimalElementsKind();
1038
1039   inline bool FitsRepresentation(Representation representation);
1040
1041   // Checks whether two valid primitive encodings of a property name resolve to
1042   // the same logical property. E.g., the smi 1, the string "1" and the double
1043   // 1 all refer to the same property, so this helper will return true.
1044   inline bool KeyEquals(Object* other);
1045
1046   Handle<HeapType> OptimalType(Isolate* isolate, Representation representation);
1047
1048   inline static Handle<Object> NewStorageFor(Isolate* isolate,
1049                                              Handle<Object> object,
1050                                              Representation representation);
1051
1052   inline static Handle<Object> WrapForRead(Isolate* isolate,
1053                                            Handle<Object> object,
1054                                            Representation representation);
1055
1056   // Returns true if the object is of the correct type to be used as a
1057   // implementation of a JSObject's elements.
1058   inline bool HasValidElements();
1059
1060   inline bool HasSpecificClassOf(String* name);
1061
1062   bool BooleanValue();                                      // ECMA-262 9.2.
1063
1064   // ES6 section 7.2.13 Strict Equality Comparison
1065   bool StrictEquals(Object* that);
1066
1067   // Convert to a JSObject if needed.
1068   // native_context is used when creating wrapper object.
1069   static inline MaybeHandle<JSReceiver> ToObject(Isolate* isolate,
1070                                                  Handle<Object> object);
1071   static MaybeHandle<JSReceiver> ToObject(Isolate* isolate,
1072                                           Handle<Object> object,
1073                                           Handle<Context> context);
1074
1075   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetProperty(
1076       LookupIterator* it, LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1077
1078   // Implementation of [[Put]], ECMA-262 5th edition, section 8.12.5.
1079   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetProperty(
1080       Handle<Object> object, Handle<Name> name, Handle<Object> value,
1081       LanguageMode language_mode,
1082       StoreFromKeyed store_mode = MAY_BE_STORE_FROM_KEYED);
1083
1084   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetProperty(
1085       LookupIterator* it, Handle<Object> value, LanguageMode language_mode,
1086       StoreFromKeyed store_mode);
1087
1088   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetSuperProperty(
1089       LookupIterator* it, Handle<Object> value, LanguageMode language_mode,
1090       StoreFromKeyed store_mode);
1091
1092   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> ReadAbsentProperty(
1093       LookupIterator* it, LanguageMode language_mode);
1094   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> ReadAbsentProperty(
1095       Isolate* isolate, Handle<Object> receiver, Handle<Object> name,
1096       LanguageMode language_mode);
1097   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> WriteToReadOnlyProperty(
1098       LookupIterator* it, Handle<Object> value, LanguageMode language_mode);
1099   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> WriteToReadOnlyProperty(
1100       Isolate* isolate, Handle<Object> receiver, Handle<Object> name,
1101       Handle<Object> value, LanguageMode language_mode);
1102   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> RedefineNonconfigurableProperty(
1103       Isolate* isolate, Handle<Object> name, Handle<Object> value,
1104       LanguageMode language_mode);
1105   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetDataProperty(
1106       LookupIterator* it, Handle<Object> value);
1107   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> AddDataProperty(
1108       LookupIterator* it, Handle<Object> value, PropertyAttributes attributes,
1109       LanguageMode language_mode, StoreFromKeyed store_mode);
1110   MUST_USE_RESULT static inline MaybeHandle<Object> GetPropertyOrElement(
1111       Handle<Object> object, Handle<Name> name,
1112       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1113   MUST_USE_RESULT static inline MaybeHandle<Object> GetProperty(
1114       Isolate* isolate, Handle<Object> object, const char* key,
1115       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1116   MUST_USE_RESULT static inline MaybeHandle<Object> GetProperty(
1117       Handle<Object> object, Handle<Name> name,
1118       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1119
1120   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetPropertyWithAccessor(
1121       LookupIterator* it, LanguageMode language_mode);
1122   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPropertyWithAccessor(
1123       LookupIterator* it, Handle<Object> value, LanguageMode language_mode);
1124
1125   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetPropertyWithDefinedGetter(
1126       Handle<Object> receiver,
1127       Handle<JSReceiver> getter);
1128   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPropertyWithDefinedSetter(
1129       Handle<Object> receiver,
1130       Handle<JSReceiver> setter,
1131       Handle<Object> value);
1132
1133   MUST_USE_RESULT static inline MaybeHandle<Object> GetElement(
1134       Isolate* isolate, Handle<Object> object, uint32_t index,
1135       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1136
1137   MUST_USE_RESULT static inline MaybeHandle<Object> SetElement(
1138       Isolate* isolate, Handle<Object> object, uint32_t index,
1139       Handle<Object> value, LanguageMode language_mode);
1140
1141   static inline Handle<Object> GetPrototypeSkipHiddenPrototypes(
1142       Isolate* isolate, Handle<Object> receiver);
1143
1144   bool HasInPrototypeChain(Isolate* isolate, Object* object);
1145
1146   // Returns the permanent hash code associated with this object. May return
1147   // undefined if not yet created.
1148   Object* GetHash();
1149
1150   // Returns undefined for JSObjects, but returns the hash code for simple
1151   // objects.  This avoids a double lookup in the cases where we know we will
1152   // add the hash to the JSObject if it does not already exist.
1153   Object* GetSimpleHash();
1154
1155   // Returns the permanent hash code associated with this object depending on
1156   // the actual object type. May create and store a hash code if needed and none
1157   // exists.
1158   static Handle<Smi> GetOrCreateHash(Isolate* isolate, Handle<Object> object);
1159
1160   // Checks whether this object has the same value as the given one.  This
1161   // function is implemented according to ES5, section 9.12 and can be used
1162   // to implement the Harmony "egal" function.
1163   bool SameValue(Object* other);
1164
1165   // Checks whether this object has the same value as the given one.
1166   // +0 and -0 are treated equal. Everything else is the same as SameValue.
1167   // This function is implemented according to ES6, section 7.2.4 and is used
1168   // by ES6 Map and Set.
1169   bool SameValueZero(Object* other);
1170
1171   // Tries to convert an object to an array length. Returns true and sets the
1172   // output parameter if it succeeds.
1173   inline bool ToArrayLength(uint32_t* index);
1174
1175   // Tries to convert an object to an array index. Returns true and sets the
1176   // output parameter if it succeeds. Equivalent to ToArrayLength, but does not
1177   // allow kMaxUInt32.
1178   inline bool ToArrayIndex(uint32_t* index);
1179
1180   // Returns true if this is a JSValue containing a string and the index is
1181   // < the length of the string.  Used to implement [] on strings.
1182   inline bool IsStringObjectWithCharacterAt(uint32_t index);
1183
1184   DECLARE_VERIFIER(Object)
1185 #ifdef VERIFY_HEAP
1186   // Verify a pointer is a valid object pointer.
1187   static void VerifyPointer(Object* p);
1188 #endif
1189
1190   inline void VerifyApiCallResultType();
1191
1192   // Prints this object without details.
1193   void ShortPrint(FILE* out = stdout);
1194
1195   // Prints this object without details to a message accumulator.
1196   void ShortPrint(StringStream* accumulator);
1197
1198   void ShortPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
1199
1200   DECLARE_CAST(Object)
1201
1202   // Layout description.
1203   static const int kHeaderSize = 0;  // Object does not take up any space.
1204
1205 #ifdef OBJECT_PRINT
1206   // For our gdb macros, we should perhaps change these in the future.
1207   void Print();
1208
1209   // Prints this object with details.
1210   void Print(std::ostream& os);  // NOLINT
1211 #else
1212   void Print() { ShortPrint(); }
1213   void Print(std::ostream& os) { ShortPrint(os); }  // NOLINT
1214 #endif
1215
1216  private:
1217   friend class LookupIterator;
1218   friend class PrototypeIterator;
1219
1220   // Return the map of the root of object's prototype chain.
1221   Map* GetRootMap(Isolate* isolate);
1222
1223   // Helper for SetProperty and SetSuperProperty.
1224   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPropertyInternal(
1225       LookupIterator* it, Handle<Object> value, LanguageMode language_mode,
1226       StoreFromKeyed store_mode, bool* found);
1227
1228   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Object);
1229 };
1230
1231
1232 // In objects.h to be usable without objects-inl.h inclusion.
1233 bool Object::IsSmi() const { return HAS_SMI_TAG(this); }
1234 bool Object::IsHeapObject() const { return Internals::HasHeapObjectTag(this); }
1235
1236
1237 struct Brief {
1238   explicit Brief(const Object* const v) : value(v) {}
1239   const Object* value;
1240 };
1241
1242
1243 std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Brief& v);
1244
1245
1246 // Smi represents integer Numbers that can be stored in 31 bits.
1247 // Smis are immediate which means they are NOT allocated in the heap.
1248 // The this pointer has the following format: [31 bit signed int] 0
1249 // For long smis it has the following format:
1250 //     [32 bit signed int] [31 bits zero padding] 0
1251 // Smi stands for small integer.
1252 class Smi: public Object {
1253  public:
1254   // Returns the integer value.
1255   inline int value() const { return Internals::SmiValue(this); }
1256
1257   // Convert a value to a Smi object.
1258   static inline Smi* FromInt(int value) {
1259     DCHECK(Smi::IsValid(value));
1260     return reinterpret_cast<Smi*>(Internals::IntToSmi(value));
1261   }
1262
1263   static inline Smi* FromIntptr(intptr_t value) {
1264     DCHECK(Smi::IsValid(value));
1265     int smi_shift_bits = kSmiTagSize + kSmiShiftSize;
1266     return reinterpret_cast<Smi*>((value << smi_shift_bits) | kSmiTag);
1267   }
1268
1269   // Returns whether value can be represented in a Smi.
1270   static inline bool IsValid(intptr_t value) {
1271     bool result = Internals::IsValidSmi(value);
1272     DCHECK_EQ(result, value >= kMinValue && value <= kMaxValue);
1273     return result;
1274   }
1275
1276   DECLARE_CAST(Smi)
1277
1278   // Dispatched behavior.
1279   void SmiPrint(std::ostream& os) const;  // NOLINT
1280   DECLARE_VERIFIER(Smi)
1281
1282   static const int kMinValue =
1283       (static_cast<unsigned int>(-1)) << (kSmiValueSize - 1);
1284   static const int kMaxValue = -(kMinValue + 1);
1285
1286  private:
1287   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Smi);
1288 };
1289
1290
1291 // Heap objects typically have a map pointer in their first word.  However,
1292 // during GC other data (e.g. mark bits, forwarding addresses) is sometimes
1293 // encoded in the first word.  The class MapWord is an abstraction of the
1294 // value in a heap object's first word.
1295 class MapWord BASE_EMBEDDED {
1296  public:
1297   // Normal state: the map word contains a map pointer.
1298
1299   // Create a map word from a map pointer.
1300   static inline MapWord FromMap(const Map* map);
1301
1302   // View this map word as a map pointer.
1303   inline Map* ToMap();
1304
1305
1306   // Scavenge collection: the map word of live objects in the from space
1307   // contains a forwarding address (a heap object pointer in the to space).
1308
1309   // True if this map word is a forwarding address for a scavenge
1310   // collection.  Only valid during a scavenge collection (specifically,
1311   // when all map words are heap object pointers, i.e. not during a full GC).
1312   inline bool IsForwardingAddress();
1313
1314   // Create a map word from a forwarding address.
1315   static inline MapWord FromForwardingAddress(HeapObject* object);
1316
1317   // View this map word as a forwarding address.
1318   inline HeapObject* ToForwardingAddress();
1319
1320   static inline MapWord FromRawValue(uintptr_t value) {
1321     return MapWord(value);
1322   }
1323
1324   inline uintptr_t ToRawValue() {
1325     return value_;
1326   }
1327
1328  private:
1329   // HeapObject calls the private constructor and directly reads the value.
1330   friend class HeapObject;
1331
1332   explicit MapWord(uintptr_t value) : value_(value) {}
1333
1334   uintptr_t value_;
1335 };
1336
1337
1338 // The content of an heap object (except for the map pointer). kTaggedValues
1339 // objects can contain both heap pointers and Smis, kMixedValues can contain
1340 // heap pointers, Smis, and raw values (e.g. doubles or strings), and kRawValues
1341 // objects can contain raw values and Smis.
1342 enum class HeapObjectContents { kTaggedValues, kMixedValues, kRawValues };
1343
1344
1345 // HeapObject is the superclass for all classes describing heap allocated
1346 // objects.
1347 class HeapObject: public Object {
1348  public:
1349   // [map]: Contains a map which contains the object's reflective
1350   // information.
1351   inline Map* map() const;
1352   inline void set_map(Map* value);
1353   // The no-write-barrier version.  This is OK if the object is white and in
1354   // new space, or if the value is an immortal immutable object, like the maps
1355   // of primitive (non-JS) objects like strings, heap numbers etc.
1356   inline void set_map_no_write_barrier(Map* value);
1357
1358   // Get the map using acquire load.
1359   inline Map* synchronized_map();
1360   inline MapWord synchronized_map_word() const;
1361
1362   // Set the map using release store
1363   inline void synchronized_set_map(Map* value);
1364   inline void synchronized_set_map_no_write_barrier(Map* value);
1365   inline void synchronized_set_map_word(MapWord map_word);
1366
1367   // During garbage collection, the map word of a heap object does not
1368   // necessarily contain a map pointer.
1369   inline MapWord map_word() const;
1370   inline void set_map_word(MapWord map_word);
1371
1372   // The Heap the object was allocated in. Used also to access Isolate.
1373   inline Heap* GetHeap() const;
1374
1375   // Convenience method to get current isolate.
1376   inline Isolate* GetIsolate() const;
1377
1378   // Converts an address to a HeapObject pointer.
1379   static inline HeapObject* FromAddress(Address address) {
1380     DCHECK_TAG_ALIGNED(address);
1381     return reinterpret_cast<HeapObject*>(address + kHeapObjectTag);
1382   }
1383
1384   // Returns the address of this HeapObject.
1385   inline Address address() {
1386     return reinterpret_cast<Address>(this) - kHeapObjectTag;
1387   }
1388
1389   // Iterates over pointers contained in the object (including the Map)
1390   void Iterate(ObjectVisitor* v);
1391
1392   // Iterates over all pointers contained in the object except the
1393   // first map pointer.  The object type is given in the first
1394   // parameter. This function does not access the map pointer in the
1395   // object, and so is safe to call while the map pointer is modified.
1396   void IterateBody(InstanceType type, int object_size, ObjectVisitor* v);
1397
1398   // Returns the heap object's size in bytes
1399   inline int Size();
1400
1401   // Indicates what type of values this heap object may contain.
1402   inline HeapObjectContents ContentType();
1403
1404   // Given a heap object's map pointer, returns the heap size in bytes
1405   // Useful when the map pointer field is used for other purposes.
1406   // GC internal.
1407   inline int SizeFromMap(Map* map);
1408
1409   // Returns the field at offset in obj, as a read/write Object* reference.
1410   // Does no checking, and is safe to use during GC, while maps are invalid.
1411   // Does not invoke write barrier, so should only be assigned to
1412   // during marking GC.
1413   static inline Object** RawField(HeapObject* obj, int offset);
1414
1415   // Adds the |code| object related to |name| to the code cache of this map. If
1416   // this map is a dictionary map that is shared, the map copied and installed
1417   // onto the object.
1418   static void UpdateMapCodeCache(Handle<HeapObject> object,
1419                                  Handle<Name> name,
1420                                  Handle<Code> code);
1421
1422   DECLARE_CAST(HeapObject)
1423
1424   // Return the write barrier mode for this. Callers of this function
1425   // must be able to present a reference to an DisallowHeapAllocation
1426   // object as a sign that they are not going to use this function
1427   // from code that allocates and thus invalidates the returned write
1428   // barrier mode.
1429   inline WriteBarrierMode GetWriteBarrierMode(
1430       const DisallowHeapAllocation& promise);
1431
1432   // Dispatched behavior.
1433   void HeapObjectShortPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
1434 #ifdef OBJECT_PRINT
1435   void PrintHeader(std::ostream& os, const char* id);  // NOLINT
1436 #endif
1437   DECLARE_PRINTER(HeapObject)
1438   DECLARE_VERIFIER(HeapObject)
1439 #ifdef VERIFY_HEAP
1440   inline void VerifyObjectField(int offset);
1441   inline void VerifySmiField(int offset);
1442
1443   // Verify a pointer is a valid HeapObject pointer that points to object
1444   // areas in the heap.
1445   static void VerifyHeapPointer(Object* p);
1446 #endif
1447
1448   inline AllocationAlignment RequiredAlignment();
1449
1450   // Layout description.
1451   // First field in a heap object is map.
1452   static const int kMapOffset = Object::kHeaderSize;
1453   static const int kHeaderSize = kMapOffset + kPointerSize;
1454
1455   STATIC_ASSERT(kMapOffset == Internals::kHeapObjectMapOffset);
1456
1457  protected:
1458   // helpers for calling an ObjectVisitor to iterate over pointers in the
1459   // half-open range [start, end) specified as integer offsets
1460   inline void IteratePointers(ObjectVisitor* v, int start, int end);
1461   // as above, for the single element at "offset"
1462   inline void IteratePointer(ObjectVisitor* v, int offset);
1463   // as above, for the next code link of a code object.
1464   inline void IterateNextCodeLink(ObjectVisitor* v, int offset);
1465
1466  private:
1467   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(HeapObject);
1468 };
1469
1470
1471 // This class describes a body of an object of a fixed size
1472 // in which all pointer fields are located in the [start_offset, end_offset)
1473 // interval.
1474 template<int start_offset, int end_offset, int size>
1475 class FixedBodyDescriptor {
1476  public:
1477   static const int kStartOffset = start_offset;
1478   static const int kEndOffset = end_offset;
1479   static const int kSize = size;
1480
1481   static inline void IterateBody(HeapObject* obj, ObjectVisitor* v);
1482
1483   template<typename StaticVisitor>
1484   static inline void IterateBody(HeapObject* obj) {
1485     StaticVisitor::VisitPointers(HeapObject::RawField(obj, start_offset),
1486                                  HeapObject::RawField(obj, end_offset));
1487   }
1488 };
1489
1490
1491 // This class describes a body of an object of a variable size
1492 // in which all pointer fields are located in the [start_offset, object_size)
1493 // interval.
1494 template<int start_offset>
1495 class FlexibleBodyDescriptor {
1496  public:
1497   static const int kStartOffset = start_offset;
1498
1499   static inline void IterateBody(HeapObject* obj,
1500                                  int object_size,
1501                                  ObjectVisitor* v);
1502
1503   template<typename StaticVisitor>
1504   static inline void IterateBody(HeapObject* obj, int object_size) {
1505     StaticVisitor::VisitPointers(HeapObject::RawField(obj, start_offset),
1506                                  HeapObject::RawField(obj, object_size));
1507   }
1508 };
1509
1510
1511 // The HeapNumber class describes heap allocated numbers that cannot be
1512 // represented in a Smi (small integer)
1513 class HeapNumber: public HeapObject {
1514  public:
1515   // [value]: number value.
1516   inline double value() const;
1517   inline void set_value(double value);
1518
1519   DECLARE_CAST(HeapNumber)
1520
1521   // Dispatched behavior.
1522   bool HeapNumberBooleanValue();
1523
1524   void HeapNumberPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
1525   DECLARE_VERIFIER(HeapNumber)
1526
1527   inline int get_exponent();
1528   inline int get_sign();
1529
1530   // Layout description.
1531   static const int kValueOffset = HeapObject::kHeaderSize;
1532   // IEEE doubles are two 32 bit words.  The first is just mantissa, the second
1533   // is a mixture of sign, exponent and mantissa. The offsets of two 32 bit
1534   // words within double numbers are endian dependent and they are set
1535   // accordingly.
1536 #if defined(V8_TARGET_LITTLE_ENDIAN)
1537   static const int kMantissaOffset = kValueOffset;
1538   static const int kExponentOffset = kValueOffset + 4;
1539 #elif defined(V8_TARGET_BIG_ENDIAN)
1540   static const int kMantissaOffset = kValueOffset + 4;
1541   static const int kExponentOffset = kValueOffset;
1542 #else
1543 #error Unknown byte ordering
1544 #endif
1545
1546   static const int kSize = kValueOffset + kDoubleSize;
1547   static const uint32_t kSignMask = 0x80000000u;
1548   static const uint32_t kExponentMask = 0x7ff00000u;
1549   static const uint32_t kMantissaMask = 0xfffffu;
1550   static const int kMantissaBits = 52;
1551   static const int kExponentBits = 11;
1552   static const int kExponentBias = 1023;
1553   static const int kExponentShift = 20;
1554   static const int kInfinityOrNanExponent =
1555       (kExponentMask >> kExponentShift) - kExponentBias;
1556   static const int kMantissaBitsInTopWord = 20;
1557   static const int kNonMantissaBitsInTopWord = 12;
1558
1559  private:
1560   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(HeapNumber);
1561 };
1562
1563
1564 // The Simd128Value class describes heap allocated 128 bit SIMD values.
1565 class Simd128Value : public HeapObject {
1566  public:
1567   DECLARE_CAST(Simd128Value)
1568
1569   DECLARE_PRINTER(Simd128Value)
1570   DECLARE_VERIFIER(Simd128Value)
1571
1572   // Equality operations.
1573   inline bool Equals(Simd128Value* that);
1574
1575   // Checks that another instance is bit-wise equal.
1576   bool BitwiseEquals(const Simd128Value* other) const;
1577   // Computes a hash from the 128 bit value, viewed as 4 32-bit integers.
1578   uint32_t Hash() const;
1579   // Copies the 16 bytes of SIMD data to the destination address.
1580   void CopyBits(void* destination) const;
1581
1582   // Layout description.
1583   static const int kValueOffset = HeapObject::kHeaderSize;
1584   static const int kSize = kValueOffset + kSimd128Size;
1585
1586  private:
1587   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Simd128Value);
1588 };
1589
1590
1591 // V has parameters (TYPE, Type, type, lane count, lane type)
1592 #define SIMD128_TYPES(V)                       \
1593   V(FLOAT32X4, Float32x4, float32x4, 4, float) \
1594   V(INT32X4, Int32x4, int32x4, 4, int32_t)     \
1595   V(BOOL32X4, Bool32x4, bool32x4, 4, bool)     \
1596   V(INT16X8, Int16x8, int16x8, 8, int16_t)     \
1597   V(BOOL16X8, Bool16x8, bool16x8, 8, bool)     \
1598   V(INT8X16, Int8x16, int8x16, 16, int8_t)     \
1599   V(BOOL8X16, Bool8x16, bool8x16, 16, bool)
1600
1601 #define SIMD128_VALUE_CLASS(TYPE, Type, type, lane_count, lane_type) \
1602   class Type final : public Simd128Value {                           \
1603    public:                                                           \
1604     inline lane_type get_lane(int lane) const;                       \
1605     inline void set_lane(int lane, lane_type value);                 \
1606                                                                      \
1607     DECLARE_CAST(Type)                                               \
1608                                                                      \
1609     DECLARE_PRINTER(Type)                                            \
1610                                                                      \
1611     inline bool Equals(Type* that);                                  \
1612                                                                      \
1613    private:                                                          \
1614     DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Type);                            \
1615   };
1616 SIMD128_TYPES(SIMD128_VALUE_CLASS)
1617 #undef SIMD128_VALUE_CLASS
1618
1619
1620 enum EnsureElementsMode {
1621   DONT_ALLOW_DOUBLE_ELEMENTS,
1622   ALLOW_COPIED_DOUBLE_ELEMENTS,
1623   ALLOW_CONVERTED_DOUBLE_ELEMENTS
1624 };
1625
1626
1627 // Indicator for one component of an AccessorPair.
1628 enum AccessorComponent {
1629   ACCESSOR_GETTER,
1630   ACCESSOR_SETTER
1631 };
1632
1633
1634 // JSReceiver includes types on which properties can be defined, i.e.,
1635 // JSObject and JSProxy.
1636 class JSReceiver: public HeapObject {
1637  public:
1638   DECLARE_CAST(JSReceiver)
1639
1640   // Implementation of [[HasProperty]], ECMA-262 5th edition, section 8.12.6.
1641   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<bool> HasProperty(
1642       Handle<JSReceiver> object, Handle<Name> name);
1643   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<bool> HasOwnProperty(Handle<JSReceiver>,
1644                                                            Handle<Name> name);
1645   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<bool> HasElement(
1646       Handle<JSReceiver> object, uint32_t index);
1647   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<bool> HasOwnElement(
1648       Handle<JSReceiver> object, uint32_t index);
1649
1650   // Implementation of [[Delete]], ECMA-262 5th edition, section 8.12.7.
1651   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DeletePropertyOrElement(
1652       Handle<JSReceiver> object, Handle<Name> name,
1653       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1654   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DeleteProperty(
1655       Handle<JSReceiver> object, Handle<Name> name,
1656       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1657   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DeleteProperty(
1658       LookupIterator* it, LanguageMode language_mode);
1659   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DeleteElement(
1660       Handle<JSReceiver> object, uint32_t index,
1661       LanguageMode language_mode = SLOPPY);
1662
1663   // Tests for the fast common case for property enumeration.
1664   bool IsSimpleEnum();
1665
1666   // Returns the class name ([[Class]] property in the specification).
1667   String* class_name();
1668
1669   // Returns the constructor name (the name (possibly, inferred name) of the
1670   // function that was used to instantiate the object).
1671   String* constructor_name();
1672
1673   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<PropertyAttributes> GetPropertyAttributes(
1674       Handle<JSReceiver> object, Handle<Name> name);
1675   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<PropertyAttributes>
1676   GetOwnPropertyAttributes(Handle<JSReceiver> object, Handle<Name> name);
1677
1678   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<PropertyAttributes> GetElementAttributes(
1679       Handle<JSReceiver> object, uint32_t index);
1680   MUST_USE_RESULT static inline Maybe<PropertyAttributes>
1681   GetOwnElementAttributes(Handle<JSReceiver> object, uint32_t index);
1682
1683   MUST_USE_RESULT static Maybe<PropertyAttributes> GetPropertyAttributes(
1684       LookupIterator* it);
1685
1686
1687   static Handle<Object> GetDataProperty(Handle<JSReceiver> object,
1688                                         Handle<Name> name);
1689   static Handle<Object> GetDataProperty(LookupIterator* it);
1690
1691
1692   // Retrieves a permanent object identity hash code. The undefined value might
1693   // be returned in case no hash was created yet.
1694   inline Object* GetIdentityHash();
1695
1696   // Retrieves a permanent object identity hash code. May create and store a
1697   // hash code if needed and none exists.
1698   inline static Handle<Smi> GetOrCreateIdentityHash(
1699       Handle<JSReceiver> object);
1700
1701   enum KeyCollectionType { OWN_ONLY, INCLUDE_PROTOS };
1702
1703   // Computes the enumerable keys for a JSObject. Used for implementing
1704   // "for (n in object) { }".
1705   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<FixedArray> GetKeys(
1706       Handle<JSReceiver> object,
1707       KeyCollectionType type);
1708
1709  private:
1710   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSReceiver);
1711 };
1712
1713
1714 // The JSObject describes real heap allocated JavaScript objects with
1715 // properties.
1716 // Note that the map of JSObject changes during execution to enable inline
1717 // caching.
1718 class JSObject: public JSReceiver {
1719  public:
1720   // [properties]: Backing storage for properties.
1721   // properties is a FixedArray in the fast case and a Dictionary in the
1722   // slow case.
1723   DECL_ACCESSORS(properties, FixedArray)  // Get and set fast properties.
1724   inline void initialize_properties();
1725   inline bool HasFastProperties();
1726   // Gets slow properties for non-global objects.
1727   inline NameDictionary* property_dictionary();
1728   // Gets global object properties.
1729   inline GlobalDictionary* global_dictionary();
1730
1731   // [elements]: The elements (properties with names that are integers).
1732   //
1733   // Elements can be in two general modes: fast and slow. Each mode
1734   // corrensponds to a set of object representations of elements that
1735   // have something in common.
1736   //
1737   // In the fast mode elements is a FixedArray and so each element can
1738   // be quickly accessed. This fact is used in the generated code. The
1739   // elements array can have one of three maps in this mode:
1740   // fixed_array_map, sloppy_arguments_elements_map or
1741   // fixed_cow_array_map (for copy-on-write arrays). In the latter case
1742   // the elements array may be shared by a few objects and so before
1743   // writing to any element the array must be copied. Use
1744   // EnsureWritableFastElements in this case.
1745   //
1746   // In the slow mode the elements is either a NumberDictionary, a
1747   // FixedArray parameter map for a (sloppy) arguments object.
1748   DECL_ACCESSORS(elements, FixedArrayBase)
1749   inline void initialize_elements();
1750   static void ResetElements(Handle<JSObject> object);
1751   static inline void SetMapAndElements(Handle<JSObject> object,
1752                                        Handle<Map> map,
1753                                        Handle<FixedArrayBase> elements);
1754   inline ElementsKind GetElementsKind();
1755   ElementsAccessor* GetElementsAccessor();
1756   // Returns true if an object has elements of FAST_SMI_ELEMENTS ElementsKind.
1757   inline bool HasFastSmiElements();
1758   // Returns true if an object has elements of FAST_ELEMENTS ElementsKind.
1759   inline bool HasFastObjectElements();
1760   // Returns true if an object has elements of FAST_ELEMENTS or
1761   // FAST_SMI_ONLY_ELEMENTS.
1762   inline bool HasFastSmiOrObjectElements();
1763   // Returns true if an object has any of the fast elements kinds.
1764   inline bool HasFastElements();
1765   // Returns true if an object has elements of FAST_DOUBLE_ELEMENTS
1766   // ElementsKind.
1767   inline bool HasFastDoubleElements();
1768   // Returns true if an object has elements of FAST_HOLEY_*_ELEMENTS
1769   // ElementsKind.
1770   inline bool HasFastHoleyElements();
1771   inline bool HasSloppyArgumentsElements();
1772   inline bool HasDictionaryElements();
1773
1774   inline bool HasFixedTypedArrayElements();
1775
1776   inline bool HasFixedUint8ClampedElements();
1777   inline bool HasFixedArrayElements();
1778   inline bool HasFixedInt8Elements();
1779   inline bool HasFixedUint8Elements();
1780   inline bool HasFixedInt16Elements();
1781   inline bool HasFixedUint16Elements();
1782   inline bool HasFixedInt32Elements();
1783   inline bool HasFixedUint32Elements();
1784   inline bool HasFixedFloat32Elements();
1785   inline bool HasFixedFloat64Elements();
1786
1787   inline bool HasFastArgumentsElements();
1788   inline bool HasSlowArgumentsElements();
1789   inline SeededNumberDictionary* element_dictionary();  // Gets slow elements.
1790
1791   // Requires: HasFastElements().
1792   static Handle<FixedArray> EnsureWritableFastElements(
1793       Handle<JSObject> object);
1794
1795   // Collects elements starting at index 0.
1796   // Undefined values are placed after non-undefined values.
1797   // Returns the number of non-undefined values.
1798   static Handle<Object> PrepareElementsForSort(Handle<JSObject> object,
1799                                                uint32_t limit);
1800   // As PrepareElementsForSort, but only on objects where elements is
1801   // a dictionary, and it will stay a dictionary.  Collates undefined and
1802   // unexisting elements below limit from position zero of the elements.
1803   static Handle<Object> PrepareSlowElementsForSort(Handle<JSObject> object,
1804                                                    uint32_t limit);
1805
1806   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPropertyWithInterceptor(
1807       LookupIterator* it, Handle<Object> value);
1808
1809   // SetLocalPropertyIgnoreAttributes converts callbacks to fields. We need to
1810   // grant an exemption to ExecutableAccessor callbacks in some cases.
1811   enum ExecutableAccessorInfoHandling { DEFAULT_HANDLING, DONT_FORCE_FIELD };
1812
1813   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(
1814       LookupIterator* it, Handle<Object> value, PropertyAttributes attributes,
1815       ExecutableAccessorInfoHandling handling = DEFAULT_HANDLING);
1816
1817   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetOwnPropertyIgnoreAttributes(
1818       Handle<JSObject> object, Handle<Name> name, Handle<Object> value,
1819       PropertyAttributes attributes,
1820       ExecutableAccessorInfoHandling handling = DEFAULT_HANDLING);
1821
1822   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetOwnElementIgnoreAttributes(
1823       Handle<JSObject> object, uint32_t index, Handle<Object> value,
1824       PropertyAttributes attributes,
1825       ExecutableAccessorInfoHandling handling = DEFAULT_HANDLING);
1826
1827   // Equivalent to one of the above depending on whether |name| can be converted
1828   // to an array index.
1829   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object>
1830   DefinePropertyOrElementIgnoreAttributes(
1831       Handle<JSObject> object, Handle<Name> name, Handle<Object> value,
1832       PropertyAttributes attributes = NONE,
1833       ExecutableAccessorInfoHandling handling = DEFAULT_HANDLING);
1834
1835   // Adds or reconfigures a property to attributes NONE. It will fail when it
1836   // cannot.
1837   MUST_USE_RESULT static Maybe<bool> CreateDataProperty(LookupIterator* it,
1838                                                         Handle<Object> value);
1839
1840   static void AddProperty(Handle<JSObject> object, Handle<Name> name,
1841                           Handle<Object> value, PropertyAttributes attributes);
1842
1843   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> AddDataElement(
1844       Handle<JSObject> receiver, uint32_t index, Handle<Object> value,
1845       PropertyAttributes attributes);
1846
1847   // Extend the receiver with a single fast property appeared first in the
1848   // passed map. This also extends the property backing store if necessary.
1849   static void AllocateStorageForMap(Handle<JSObject> object, Handle<Map> map);
1850
1851   // Migrates the given object to a map whose field representations are the
1852   // lowest upper bound of all known representations for that field.
1853   static void MigrateInstance(Handle<JSObject> instance);
1854
1855   // Migrates the given object only if the target map is already available,
1856   // or returns false if such a map is not yet available.
1857   static bool TryMigrateInstance(Handle<JSObject> instance);
1858
1859   // Sets the property value in a normalized object given (key, value, details).
1860   // Handles the special representation of JS global objects.
1861   static void SetNormalizedProperty(Handle<JSObject> object, Handle<Name> name,
1862                                     Handle<Object> value,
1863                                     PropertyDetails details);
1864   static void SetDictionaryElement(Handle<JSObject> object, uint32_t index,
1865                                    Handle<Object> value,
1866                                    PropertyAttributes attributes);
1867   static void SetDictionaryArgumentsElement(Handle<JSObject> object,
1868                                             uint32_t index,
1869                                             Handle<Object> value,
1870                                             PropertyAttributes attributes);
1871
1872   static void OptimizeAsPrototype(Handle<JSObject> object,
1873                                   PrototypeOptimizationMode mode);
1874   static void ReoptimizeIfPrototype(Handle<JSObject> object);
1875   static void LazyRegisterPrototypeUser(Handle<Map> user, Isolate* isolate);
1876   static bool UnregisterPrototypeUser(Handle<Map> user, Isolate* isolate);
1877   static void InvalidatePrototypeChains(Map* map);
1878
1879   // Alternative implementation of WeakFixedArray::NullCallback.
1880   class PrototypeRegistryCompactionCallback {
1881    public:
1882     static void Callback(Object* value, int old_index, int new_index);
1883   };
1884
1885   // Retrieve interceptors.
1886   InterceptorInfo* GetNamedInterceptor();
1887   InterceptorInfo* GetIndexedInterceptor();
1888
1889   // Used from JSReceiver.
1890   MUST_USE_RESULT static Maybe<PropertyAttributes>
1891   GetPropertyAttributesWithInterceptor(LookupIterator* it);
1892   MUST_USE_RESULT static Maybe<PropertyAttributes>
1893       GetPropertyAttributesWithFailedAccessCheck(LookupIterator* it);
1894
1895   // Retrieves an AccessorPair property from the given object. Might return
1896   // undefined if the property doesn't exist or is of a different kind.
1897   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetAccessor(
1898       Handle<JSObject> object,
1899       Handle<Name> name,
1900       AccessorComponent component);
1901
1902   // Defines an AccessorPair property on the given object.
1903   // TODO(mstarzinger): Rename to SetAccessor().
1904   static MaybeHandle<Object> DefineAccessor(Handle<JSObject> object,
1905                                             Handle<Name> name,
1906                                             Handle<Object> getter,
1907                                             Handle<Object> setter,
1908                                             PropertyAttributes attributes);
1909
1910   // Defines an AccessorInfo property on the given object.
1911   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetAccessor(
1912       Handle<JSObject> object,
1913       Handle<AccessorInfo> info);
1914
1915   // The result must be checked first for exceptions. If there's no exception,
1916   // the output parameter |done| indicates whether the interceptor has a result
1917   // or not.
1918   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetPropertyWithInterceptor(
1919       LookupIterator* it, bool* done);
1920
1921   // Accessors for hidden properties object.
1922   //
1923   // Hidden properties are not own properties of the object itself.
1924   // Instead they are stored in an auxiliary structure kept as an own
1925   // property with a special name Heap::hidden_string(). But if the
1926   // receiver is a JSGlobalProxy then the auxiliary object is a property
1927   // of its prototype, and if it's a detached proxy, then you can't have
1928   // hidden properties.
1929
1930   // Sets a hidden property on this object. Returns this object if successful,
1931   // undefined if called on a detached proxy.
1932   static Handle<Object> SetHiddenProperty(Handle<JSObject> object,
1933                                           Handle<Name> key,
1934                                           Handle<Object> value);
1935   // Gets the value of a hidden property with the given key. Returns the hole
1936   // if the property doesn't exist (or if called on a detached proxy),
1937   // otherwise returns the value set for the key.
1938   Object* GetHiddenProperty(Handle<Name> key);
1939   // Deletes a hidden property. Deleting a non-existing property is
1940   // considered successful.
1941   static void DeleteHiddenProperty(Handle<JSObject> object,
1942                                    Handle<Name> key);
1943   // Returns true if the object has a property with the hidden string as name.
1944   static bool HasHiddenProperties(Handle<JSObject> object);
1945
1946   static void SetIdentityHash(Handle<JSObject> object, Handle<Smi> hash);
1947
1948   static void ValidateElements(Handle<JSObject> object);
1949
1950   // Makes sure that this object can contain HeapObject as elements.
1951   static inline void EnsureCanContainHeapObjectElements(Handle<JSObject> obj);
1952
1953   // Makes sure that this object can contain the specified elements.
1954   static inline void EnsureCanContainElements(
1955       Handle<JSObject> object,
1956       Object** elements,
1957       uint32_t count,
1958       EnsureElementsMode mode);
1959   static inline void EnsureCanContainElements(
1960       Handle<JSObject> object,
1961       Handle<FixedArrayBase> elements,
1962       uint32_t length,
1963       EnsureElementsMode mode);
1964   static void EnsureCanContainElements(
1965       Handle<JSObject> object,
1966       Arguments* arguments,
1967       uint32_t first_arg,
1968       uint32_t arg_count,
1969       EnsureElementsMode mode);
1970
1971   // Would we convert a fast elements array to dictionary mode given
1972   // an access at key?
1973   bool WouldConvertToSlowElements(uint32_t index);
1974
1975   // Computes the new capacity when expanding the elements of a JSObject.
1976   static uint32_t NewElementsCapacity(uint32_t old_capacity) {
1977     // (old_capacity + 50%) + 16
1978     return old_capacity + (old_capacity >> 1) + 16;
1979   }
1980
1981   // These methods do not perform access checks!
1982   static void UpdateAllocationSite(Handle<JSObject> object,
1983                                    ElementsKind to_kind);
1984
1985   // Lookup interceptors are used for handling properties controlled by host
1986   // objects.
1987   inline bool HasNamedInterceptor();
1988   inline bool HasIndexedInterceptor();
1989
1990   // Computes the enumerable keys from interceptors. Used for debug mirrors and
1991   // by JSReceiver::GetKeys.
1992   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<JSObject> GetKeysForNamedInterceptor(
1993       Handle<JSObject> object,
1994       Handle<JSReceiver> receiver);
1995   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<JSObject> GetKeysForIndexedInterceptor(
1996       Handle<JSObject> object,
1997       Handle<JSReceiver> receiver);
1998
1999   // Support functions for v8 api (needed for correct interceptor behavior).
2000   MUST_USE_RESULT static Maybe<bool> HasRealNamedProperty(
2001       Handle<JSObject> object, Handle<Name> name);
2002   MUST_USE_RESULT static Maybe<bool> HasRealElementProperty(
2003       Handle<JSObject> object, uint32_t index);
2004   MUST_USE_RESULT static Maybe<bool> HasRealNamedCallbackProperty(
2005       Handle<JSObject> object, Handle<Name> name);
2006
2007   // Get the header size for a JSObject.  Used to compute the index of
2008   // internal fields as well as the number of internal fields.
2009   inline int GetHeaderSize();
2010
2011   inline int GetInternalFieldCount();
2012   inline int GetInternalFieldOffset(int index);
2013   inline Object* GetInternalField(int index);
2014   inline void SetInternalField(int index, Object* value);
2015   inline void SetInternalField(int index, Smi* value);
2016
2017   // Returns the number of properties on this object filtering out properties
2018   // with the specified attributes (ignoring interceptors).
2019   int NumberOfOwnProperties(PropertyAttributes filter = NONE);
2020   // Fill in details for properties into storage starting at the specified
2021   // index. Returns the number of properties added.
2022   int GetOwnPropertyNames(FixedArray* storage, int index,
2023                           PropertyAttributes filter = NONE);
2024
2025   // Returns the number of properties on this object filtering out properties
2026   // with the specified attributes (ignoring interceptors).
2027   int NumberOfOwnElements(PropertyAttributes filter);
2028   // Returns the number of enumerable elements (ignoring interceptors).
2029   int NumberOfEnumElements();
2030   // Returns the number of elements on this object filtering out elements
2031   // with the specified attributes (ignoring interceptors).
2032   int GetOwnElementKeys(FixedArray* storage, PropertyAttributes filter);
2033   // Count and fill in the enumerable elements into storage.
2034   // (storage->length() == NumberOfEnumElements()).
2035   // If storage is NULL, will count the elements without adding
2036   // them to any storage.
2037   // Returns the number of enumerable elements.
2038   int GetEnumElementKeys(FixedArray* storage);
2039
2040   static Handle<FixedArray> GetEnumPropertyKeys(Handle<JSObject> object,
2041                                                 bool cache_result);
2042
2043   // Returns a new map with all transitions dropped from the object's current
2044   // map and the ElementsKind set.
2045   static Handle<Map> GetElementsTransitionMap(Handle<JSObject> object,
2046                                               ElementsKind to_kind);
2047   static void TransitionElementsKind(Handle<JSObject> object,
2048                                      ElementsKind to_kind);
2049
2050   // Always use this to migrate an object to a new map.
2051   // |expected_additional_properties| is only used for fast-to-slow transitions
2052   // and ignored otherwise.
2053   static void MigrateToMap(Handle<JSObject> object, Handle<Map> new_map,
2054                            int expected_additional_properties = 0);
2055
2056   // Convert the object to use the canonical dictionary
2057   // representation. If the object is expected to have additional properties
2058   // added this number can be indicated to have the backing store allocated to
2059   // an initial capacity for holding these properties.
2060   static void NormalizeProperties(Handle<JSObject> object,
2061                                   PropertyNormalizationMode mode,
2062                                   int expected_additional_properties,
2063                                   const char* reason);
2064
2065   // Convert and update the elements backing store to be a
2066   // SeededNumberDictionary dictionary.  Returns the backing after conversion.
2067   static Handle<SeededNumberDictionary> NormalizeElements(
2068       Handle<JSObject> object);
2069
2070   void RequireSlowElements(SeededNumberDictionary* dictionary);
2071
2072   // Transform slow named properties to fast variants.
2073   static void MigrateSlowToFast(Handle<JSObject> object,
2074                                 int unused_property_fields, const char* reason);
2075
2076   inline bool IsUnboxedDoubleField(FieldIndex index);
2077
2078   // Access fast-case object properties at index.
2079   static Handle<Object> FastPropertyAt(Handle<JSObject> object,
2080                                        Representation representation,
2081                                        FieldIndex index);
2082   inline Object* RawFastPropertyAt(FieldIndex index);
2083   inline double RawFastDoublePropertyAt(FieldIndex index);
2084
2085   inline void FastPropertyAtPut(FieldIndex index, Object* value);
2086   inline void RawFastPropertyAtPut(FieldIndex index, Object* value);
2087   inline void RawFastDoublePropertyAtPut(FieldIndex index, double value);
2088   inline void WriteToField(int descriptor, Object* value);
2089
2090   // Access to in object properties.
2091   inline int GetInObjectPropertyOffset(int index);
2092   inline Object* InObjectPropertyAt(int index);
2093   inline Object* InObjectPropertyAtPut(int index,
2094                                        Object* value,
2095                                        WriteBarrierMode mode
2096                                        = UPDATE_WRITE_BARRIER);
2097
2098   // Set the object's prototype (only JSReceiver and null are allowed values).
2099   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPrototype(
2100       Handle<JSObject> object, Handle<Object> value, bool from_javascript);
2101
2102   // Initializes the body after properties slot, properties slot is
2103   // initialized by set_properties.  Fill the pre-allocated fields with
2104   // pre_allocated_value and the rest with filler_value.
2105   // Note: this call does not update write barrier, the caller is responsible
2106   // to ensure that |filler_value| can be collected without WB here.
2107   inline void InitializeBody(Map* map,
2108                              Object* pre_allocated_value,
2109                              Object* filler_value);
2110
2111   // Check whether this object references another object
2112   bool ReferencesObject(Object* obj);
2113
2114   // Disalow further properties to be added to the oject.
2115   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> PreventExtensions(
2116       Handle<JSObject> object);
2117
2118   bool IsExtensible();
2119
2120   // ES5 Object.seal
2121   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> Seal(Handle<JSObject> object);
2122
2123   // ES5 Object.freeze
2124   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> Freeze(Handle<JSObject> object);
2125
2126   // Called the first time an object is observed with ES7 Object.observe.
2127   static void SetObserved(Handle<JSObject> object);
2128
2129   // Copy object.
2130   enum DeepCopyHints { kNoHints = 0, kObjectIsShallow = 1 };
2131
2132   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<JSObject> DeepCopy(
2133       Handle<JSObject> object,
2134       AllocationSiteUsageContext* site_context,
2135       DeepCopyHints hints = kNoHints);
2136   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<JSObject> DeepWalk(
2137       Handle<JSObject> object,
2138       AllocationSiteCreationContext* site_context);
2139
2140   DECLARE_CAST(JSObject)
2141
2142   // Dispatched behavior.
2143   void JSObjectShortPrint(StringStream* accumulator);
2144   DECLARE_PRINTER(JSObject)
2145   DECLARE_VERIFIER(JSObject)
2146 #ifdef OBJECT_PRINT
2147   void PrintProperties(std::ostream& os);   // NOLINT
2148   void PrintElements(std::ostream& os);     // NOLINT
2149 #endif
2150 #if defined(DEBUG) || defined(OBJECT_PRINT)
2151   void PrintTransitions(std::ostream& os);  // NOLINT
2152 #endif
2153
2154   static void PrintElementsTransition(
2155       FILE* file, Handle<JSObject> object,
2156       ElementsKind from_kind, Handle<FixedArrayBase> from_elements,
2157       ElementsKind to_kind, Handle<FixedArrayBase> to_elements);
2158
2159   void PrintInstanceMigration(FILE* file, Map* original_map, Map* new_map);
2160
2161 #ifdef DEBUG
2162   // Structure for collecting spill information about JSObjects.
2163   class SpillInformation {
2164    public:
2165     void Clear();
2166     void Print();
2167     int number_of_objects_;
2168     int number_of_objects_with_fast_properties_;
2169     int number_of_objects_with_fast_elements_;
2170     int number_of_fast_used_fields_;
2171     int number_of_fast_unused_fields_;
2172     int number_of_slow_used_properties_;
2173     int number_of_slow_unused_properties_;
2174     int number_of_fast_used_elements_;
2175     int number_of_fast_unused_elements_;
2176     int number_of_slow_used_elements_;
2177     int number_of_slow_unused_elements_;
2178   };
2179
2180   void IncrementSpillStatistics(SpillInformation* info);
2181 #endif
2182
2183 #ifdef VERIFY_HEAP
2184   // If a GC was caused while constructing this object, the elements pointer
2185   // may point to a one pointer filler map. The object won't be rooted, but
2186   // our heap verification code could stumble across it.
2187   bool ElementsAreSafeToExamine();
2188 #endif
2189
2190   Object* SlowReverseLookup(Object* value);
2191
2192   // Maximal number of elements (numbered 0 .. kMaxElementCount - 1).
2193   // Also maximal value of JSArray's length property.
2194   static const uint32_t kMaxElementCount = 0xffffffffu;
2195
2196   // Constants for heuristics controlling conversion of fast elements
2197   // to slow elements.
2198
2199   // Maximal gap that can be introduced by adding an element beyond
2200   // the current elements length.
2201   static const uint32_t kMaxGap = 1024;
2202
2203   // Maximal length of fast elements array that won't be checked for
2204   // being dense enough on expansion.
2205   static const int kMaxUncheckedFastElementsLength = 5000;
2206
2207   // Same as above but for old arrays. This limit is more strict. We
2208   // don't want to be wasteful with long lived objects.
2209   static const int kMaxUncheckedOldFastElementsLength = 500;
2210
2211   // Note that Page::kMaxRegularHeapObjectSize puts a limit on
2212   // permissible values (see the DCHECK in heap.cc).
2213   static const int kInitialMaxFastElementArray = 100000;
2214
2215   // This constant applies only to the initial map of "global.Object" and
2216   // not to arbitrary other JSObject maps.
2217   static const int kInitialGlobalObjectUnusedPropertiesCount = 4;
2218
2219   static const int kMaxInstanceSize = 255 * kPointerSize;
2220   // When extending the backing storage for property values, we increase
2221   // its size by more than the 1 entry necessary, so sequentially adding fields
2222   // to the same object requires fewer allocations and copies.
2223   static const int kFieldsAdded = 3;
2224
2225   // Layout description.
2226   static const int kPropertiesOffset = HeapObject::kHeaderSize;
2227   static const int kElementsOffset = kPropertiesOffset + kPointerSize;
2228   static const int kHeaderSize = kElementsOffset + kPointerSize;
2229
2230   STATIC_ASSERT(kHeaderSize == Internals::kJSObjectHeaderSize);
2231
2232   class BodyDescriptor : public FlexibleBodyDescriptor<kPropertiesOffset> {
2233    public:
2234     static inline int SizeOf(Map* map, HeapObject* object);
2235   };
2236
2237   Context* GetCreationContext();
2238
2239   // Enqueue change record for Object.observe. May cause GC.
2240   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> EnqueueChangeRecord(
2241       Handle<JSObject> object, const char* type, Handle<Name> name,
2242       Handle<Object> old_value);
2243
2244   // Gets the number of currently used elements.
2245   int GetFastElementsUsage();
2246
2247   // Deletes an existing named property in a normalized object.
2248   static void DeleteNormalizedProperty(Handle<JSObject> object,
2249                                        Handle<Name> name, int entry);
2250
2251   static bool AllCanRead(LookupIterator* it);
2252   static bool AllCanWrite(LookupIterator* it);
2253
2254  private:
2255   friend class JSReceiver;
2256   friend class Object;
2257
2258   static void MigrateFastToFast(Handle<JSObject> object, Handle<Map> new_map);
2259   static void MigrateFastToSlow(Handle<JSObject> object,
2260                                 Handle<Map> new_map,
2261                                 int expected_additional_properties);
2262
2263   // Used from Object::GetProperty().
2264   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetPropertyWithFailedAccessCheck(
2265       LookupIterator* it);
2266
2267   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPropertyWithFailedAccessCheck(
2268       LookupIterator* it, Handle<Object> value);
2269
2270   // Add a property to a slow-case object.
2271   static void AddSlowProperty(Handle<JSObject> object,
2272                               Handle<Name> name,
2273                               Handle<Object> value,
2274                               PropertyAttributes attributes);
2275
2276   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DeletePropertyWithInterceptor(
2277       LookupIterator* it);
2278
2279   bool ReferencesObjectFromElements(FixedArray* elements,
2280                                     ElementsKind kind,
2281                                     Object* object);
2282
2283   // Return the hash table backing store or the inline stored identity hash,
2284   // whatever is found.
2285   MUST_USE_RESULT Object* GetHiddenPropertiesHashTable();
2286
2287   // Return the hash table backing store for hidden properties.  If there is no
2288   // backing store, allocate one.
2289   static Handle<ObjectHashTable> GetOrCreateHiddenPropertiesHashtable(
2290       Handle<JSObject> object);
2291
2292   // Set the hidden property backing store to either a hash table or
2293   // the inline-stored identity hash.
2294   static Handle<Object> SetHiddenPropertiesHashTable(
2295       Handle<JSObject> object,
2296       Handle<Object> value);
2297
2298   MUST_USE_RESULT Object* GetIdentityHash();
2299
2300   static Handle<Smi> GetOrCreateIdentityHash(Handle<JSObject> object);
2301
2302   static Handle<SeededNumberDictionary> GetNormalizedElementDictionary(
2303       Handle<JSObject> object, Handle<FixedArrayBase> elements);
2304
2305   // Helper for fast versions of preventExtensions, seal, and freeze.
2306   // attrs is one of NONE, SEALED, or FROZEN (depending on the operation).
2307   template <PropertyAttributes attrs>
2308   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> PreventExtensionsWithTransition(
2309       Handle<JSObject> object);
2310
2311   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSObject);
2312 };
2313
2314
2315 // Common superclass for FixedArrays that allow implementations to share
2316 // common accessors and some code paths.
2317 class FixedArrayBase: public HeapObject {
2318  public:
2319   // [length]: length of the array.
2320   inline int length() const;
2321   inline void set_length(int value);
2322
2323   // Get and set the length using acquire loads and release stores.
2324   inline int synchronized_length() const;
2325   inline void synchronized_set_length(int value);
2326
2327   DECLARE_CAST(FixedArrayBase)
2328
2329   // Layout description.
2330   // Length is smi tagged when it is stored.
2331   static const int kLengthOffset = HeapObject::kHeaderSize;
2332   static const int kHeaderSize = kLengthOffset + kPointerSize;
2333 };
2334
2335
2336 class FixedDoubleArray;
2337 class IncrementalMarking;
2338
2339
2340 // FixedArray describes fixed-sized arrays with element type Object*.
2341 class FixedArray: public FixedArrayBase {
2342  public:
2343   // Setter and getter for elements.
2344   inline Object* get(int index) const;
2345   void SetValue(uint32_t index, Object* value);
2346   static inline Handle<Object> get(Handle<FixedArray> array, int index);
2347   // Setter that uses write barrier.
2348   inline void set(int index, Object* value);
2349   inline bool is_the_hole(int index);
2350
2351   // Setter that doesn't need write barrier.
2352   inline void set(int index, Smi* value);
2353   // Setter with explicit barrier mode.
2354   inline void set(int index, Object* value, WriteBarrierMode mode);
2355
2356   // Setters for frequently used oddballs located in old space.
2357   inline void set_undefined(int index);
2358   inline void set_null(int index);
2359   inline void set_the_hole(int index);
2360
2361   inline Object** GetFirstElementAddress();
2362   inline bool ContainsOnlySmisOrHoles();
2363
2364   // Gives access to raw memory which stores the array's data.
2365   inline Object** data_start();
2366
2367   inline void FillWithHoles(int from, int to);
2368
2369   // Shrink length and insert filler objects.
2370   void Shrink(int length);
2371
2372   enum KeyFilter { ALL_KEYS, NON_SYMBOL_KEYS };
2373
2374   // Add the elements of a JSArray to this FixedArray.
2375   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<FixedArray> AddKeysFromArrayLike(
2376       Handle<FixedArray> content, Handle<JSObject> array,
2377       KeyFilter filter = ALL_KEYS);
2378
2379   // Computes the union of keys and return the result.
2380   // Used for implementing "for (n in object) { }"
2381   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<FixedArray> UnionOfKeys(
2382       Handle<FixedArray> first,
2383       Handle<FixedArray> second);
2384
2385   // Copy a sub array from the receiver to dest.
2386   void CopyTo(int pos, FixedArray* dest, int dest_pos, int len);
2387
2388   // Garbage collection support.
2389   static int SizeFor(int length) { return kHeaderSize + length * kPointerSize; }
2390
2391   // Code Generation support.
2392   static int OffsetOfElementAt(int index) { return SizeFor(index); }
2393
2394   // Garbage collection support.
2395   inline Object** RawFieldOfElementAt(int index);
2396
2397   DECLARE_CAST(FixedArray)
2398
2399   // Maximal allowed size, in bytes, of a single FixedArray.
2400   // Prevents overflowing size computations, as well as extreme memory
2401   // consumption.
2402   static const int kMaxSize = 128 * MB * kPointerSize;
2403   // Maximally allowed length of a FixedArray.
2404   static const int kMaxLength = (kMaxSize - kHeaderSize) / kPointerSize;
2405
2406   // Dispatched behavior.
2407   DECLARE_PRINTER(FixedArray)
2408   DECLARE_VERIFIER(FixedArray)
2409 #ifdef DEBUG
2410   // Checks if two FixedArrays have identical contents.
2411   bool IsEqualTo(FixedArray* other);
2412 #endif
2413
2414   // Swap two elements in a pair of arrays.  If this array and the
2415   // numbers array are the same object, the elements are only swapped
2416   // once.
2417   void SwapPairs(FixedArray* numbers, int i, int j);
2418
2419   // Sort prefix of this array and the numbers array as pairs wrt. the
2420   // numbers.  If the numbers array and the this array are the same
2421   // object, the prefix of this array is sorted.
2422   void SortPairs(FixedArray* numbers, uint32_t len);
2423
2424   class BodyDescriptor : public FlexibleBodyDescriptor<kHeaderSize> {
2425    public:
2426     static inline int SizeOf(Map* map, HeapObject* object);
2427   };
2428
2429  protected:
2430   // Set operation on FixedArray without using write barriers. Can
2431   // only be used for storing old space objects or smis.
2432   static inline void NoWriteBarrierSet(FixedArray* array,
2433                                        int index,
2434                                        Object* value);
2435
2436   // Set operation on FixedArray without incremental write barrier. Can
2437   // only be used if the object is guaranteed to be white (whiteness witness
2438   // is present).
2439   static inline void NoIncrementalWriteBarrierSet(FixedArray* array,
2440                                                   int index,
2441                                                   Object* value);
2442
2443  private:
2444   STATIC_ASSERT(kHeaderSize == Internals::kFixedArrayHeaderSize);
2445
2446   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(FixedArray);
2447 };
2448
2449
2450 // FixedDoubleArray describes fixed-sized arrays with element type double.
2451 class FixedDoubleArray: public FixedArrayBase {
2452  public:
2453   // Setter and getter for elements.
2454   inline double get_scalar(int index);
2455   inline uint64_t get_representation(int index);
2456   static inline Handle<Object> get(Handle<FixedDoubleArray> array, int index);
2457   // This accessor has to get a Number as |value|.
2458   void SetValue(uint32_t index, Object* value);
2459   inline void set(int index, double value);
2460   inline void set_the_hole(int index);
2461
2462   // Checking for the hole.
2463   inline bool is_the_hole(int index);
2464
2465   // Garbage collection support.
2466   inline static int SizeFor(int length) {
2467     return kHeaderSize + length * kDoubleSize;
2468   }
2469
2470   // Gives access to raw memory which stores the array's data.
2471   inline double* data_start();
2472
2473   inline void FillWithHoles(int from, int to);
2474
2475   // Code Generation support.
2476   static int OffsetOfElementAt(int index) { return SizeFor(index); }
2477
2478   DECLARE_CAST(FixedDoubleArray)
2479
2480   // Maximal allowed size, in bytes, of a single FixedDoubleArray.
2481   // Prevents overflowing size computations, as well as extreme memory
2482   // consumption.
2483   static const int kMaxSize = 512 * MB;
2484   // Maximally allowed length of a FixedArray.
2485   static const int kMaxLength = (kMaxSize - kHeaderSize) / kDoubleSize;
2486
2487   // Dispatched behavior.
2488   DECLARE_PRINTER(FixedDoubleArray)
2489   DECLARE_VERIFIER(FixedDoubleArray)
2490
2491  private:
2492   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(FixedDoubleArray);
2493 };
2494
2495
2496 class WeakFixedArray : public FixedArray {
2497  public:
2498   // If |maybe_array| is not a WeakFixedArray, a fresh one will be allocated.
2499   // This function does not check if the value exists already, callers must
2500   // ensure this themselves if necessary.
2501   static Handle<WeakFixedArray> Add(Handle<Object> maybe_array,
2502                                     Handle<HeapObject> value,
2503                                     int* assigned_index = NULL);
2504
2505   // Returns true if an entry was found and removed.
2506   bool Remove(Handle<HeapObject> value);
2507
2508   class NullCallback {
2509    public:
2510     static void Callback(Object* value, int old_index, int new_index) {}
2511   };
2512
2513   template <class CompactionCallback>
2514   void Compact();
2515
2516   inline Object* Get(int index) const;
2517   inline void Clear(int index);
2518   inline int Length() const;
2519
2520   inline bool IsEmptySlot(int index) const;
2521   static Object* Empty() { return Smi::FromInt(0); }
2522
2523   class Iterator {
2524    public:
2525     explicit Iterator(Object* maybe_array) : list_(NULL) { Reset(maybe_array); }
2526     void Reset(Object* maybe_array);
2527
2528     template <class T>
2529     inline T* Next();
2530
2531    private:
2532     int index_;
2533     WeakFixedArray* list_;
2534 #ifdef DEBUG
2535     int last_used_index_;
2536     DisallowHeapAllocation no_gc_;
2537 #endif  // DEBUG
2538     DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(Iterator);
2539   };
2540
2541   DECLARE_CAST(WeakFixedArray)
2542
2543  private:
2544   static const int kLastUsedIndexIndex = 0;
2545   static const int kFirstIndex = 1;
2546
2547   static Handle<WeakFixedArray> Allocate(
2548       Isolate* isolate, int size, Handle<WeakFixedArray> initialize_from);
2549
2550   static void Set(Handle<WeakFixedArray> array, int index,
2551                   Handle<HeapObject> value);
2552   inline void clear(int index);
2553
2554   inline int last_used_index() const;
2555   inline void set_last_used_index(int index);
2556
2557   // Disallow inherited setters.
2558   void set(int index, Smi* value);
2559   void set(int index, Object* value);
2560   void set(int index, Object* value, WriteBarrierMode mode);
2561   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(WeakFixedArray);
2562 };
2563
2564
2565 // Generic array grows dynamically with O(1) amortized insertion.
2566 class ArrayList : public FixedArray {
2567  public:
2568   enum AddMode {
2569     kNone,
2570     // Use this if GC can delete elements from the array.
2571     kReloadLengthAfterAllocation,
2572   };
2573   static Handle<ArrayList> Add(Handle<ArrayList> array, Handle<Object> obj,
2574                                AddMode mode = kNone);
2575   static Handle<ArrayList> Add(Handle<ArrayList> array, Handle<Object> obj1,
2576                                Handle<Object> obj2, AddMode = kNone);
2577   inline int Length();
2578   inline void SetLength(int length);
2579   inline Object* Get(int index);
2580   inline Object** Slot(int index);
2581   inline void Set(int index, Object* obj);
2582   inline void Clear(int index, Object* undefined);
2583   DECLARE_CAST(ArrayList)
2584
2585  private:
2586   static Handle<ArrayList> EnsureSpace(Handle<ArrayList> array, int length);
2587   static const int kLengthIndex = 0;
2588   static const int kFirstIndex = 1;
2589   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ArrayList);
2590 };
2591
2592
2593 // DescriptorArrays are fixed arrays used to hold instance descriptors.
2594 // The format of the these objects is:
2595 //   [0]: Number of descriptors
2596 //   [1]: Either Smi(0) if uninitialized, or a pointer to small fixed array:
2597 //          [0]: pointer to fixed array with enum cache
2598 //          [1]: either Smi(0) or pointer to fixed array with indices
2599 //   [2]: first key
2600 //   [2 + number of descriptors * kDescriptorSize]: start of slack
2601 class DescriptorArray: public FixedArray {
2602  public:
2603   // Returns true for both shared empty_descriptor_array and for smis, which the
2604   // map uses to encode additional bit fields when the descriptor array is not
2605   // yet used.
2606   inline bool IsEmpty();
2607
2608   // Returns the number of descriptors in the array.
2609   inline int number_of_descriptors();
2610
2611   inline int number_of_descriptors_storage();
2612
2613   inline int NumberOfSlackDescriptors();
2614
2615   inline void SetNumberOfDescriptors(int number_of_descriptors);
2616   inline int number_of_entries();
2617
2618   inline bool HasEnumCache();
2619
2620   inline void CopyEnumCacheFrom(DescriptorArray* array);
2621
2622   inline FixedArray* GetEnumCache();
2623
2624   inline bool HasEnumIndicesCache();
2625
2626   inline FixedArray* GetEnumIndicesCache();
2627
2628   inline Object** GetEnumCacheSlot();
2629
2630   void ClearEnumCache();
2631
2632   // Initialize or change the enum cache,
2633   // using the supplied storage for the small "bridge".
2634   void SetEnumCache(FixedArray* bridge_storage,
2635                     FixedArray* new_cache,
2636                     Object* new_index_cache);
2637
2638   bool CanHoldValue(int descriptor, Object* value);
2639
2640   // Accessors for fetching instance descriptor at descriptor number.
2641   inline Name* GetKey(int descriptor_number);
2642   inline Object** GetKeySlot(int descriptor_number);
2643   inline Object* GetValue(int descriptor_number);
2644   inline void SetValue(int descriptor_number, Object* value);
2645   inline Object** GetValueSlot(int descriptor_number);
2646   static inline int GetValueOffset(int descriptor_number);
2647   inline Object** GetDescriptorStartSlot(int descriptor_number);
2648   inline Object** GetDescriptorEndSlot(int descriptor_number);
2649   inline PropertyDetails GetDetails(int descriptor_number);
2650   inline PropertyType GetType(int descriptor_number);
2651   inline int GetFieldIndex(int descriptor_number);
2652   inline HeapType* GetFieldType(int descriptor_number);
2653   inline Object* GetConstant(int descriptor_number);
2654   inline Object* GetCallbacksObject(int descriptor_number);
2655   inline AccessorDescriptor* GetCallbacks(int descriptor_number);
2656
2657   inline Name* GetSortedKey(int descriptor_number);
2658   inline int GetSortedKeyIndex(int descriptor_number);
2659   inline void SetSortedKey(int pointer, int descriptor_number);
2660   inline void SetRepresentation(int descriptor_number,
2661                                 Representation representation);
2662
2663   // Accessor for complete descriptor.
2664   inline void Get(int descriptor_number, Descriptor* desc);
2665   inline void Set(int descriptor_number, Descriptor* desc);
2666   void Replace(int descriptor_number, Descriptor* descriptor);
2667
2668   // Append automatically sets the enumeration index. This should only be used
2669   // to add descriptors in bulk at the end, followed by sorting the descriptor
2670   // array.
2671   inline void Append(Descriptor* desc);
2672
2673   static Handle<DescriptorArray> CopyUpTo(Handle<DescriptorArray> desc,
2674                                           int enumeration_index,
2675                                           int slack = 0);
2676
2677   static Handle<DescriptorArray> CopyUpToAddAttributes(
2678       Handle<DescriptorArray> desc,
2679       int enumeration_index,
2680       PropertyAttributes attributes,
2681       int slack = 0);
2682
2683   // Sort the instance descriptors by the hash codes of their keys.
2684   void Sort();
2685
2686   // Search the instance descriptors for given name.
2687   INLINE(int Search(Name* name, int number_of_own_descriptors));
2688
2689   // As the above, but uses DescriptorLookupCache and updates it when
2690   // necessary.
2691   INLINE(int SearchWithCache(Name* name, Map* map));
2692
2693   // Allocates a DescriptorArray, but returns the singleton
2694   // empty descriptor array object if number_of_descriptors is 0.
2695   static Handle<DescriptorArray> Allocate(Isolate* isolate,
2696                                           int number_of_descriptors,
2697                                           int slack = 0);
2698
2699   DECLARE_CAST(DescriptorArray)
2700
2701   // Constant for denoting key was not found.
2702   static const int kNotFound = -1;
2703
2704   static const int kDescriptorLengthIndex = 0;
2705   static const int kEnumCacheIndex = 1;
2706   static const int kFirstIndex = 2;
2707
2708   // The length of the "bridge" to the enum cache.
2709   static const int kEnumCacheBridgeLength = 2;
2710   static const int kEnumCacheBridgeCacheIndex = 0;
2711   static const int kEnumCacheBridgeIndicesCacheIndex = 1;
2712
2713   // Layout description.
2714   static const int kDescriptorLengthOffset = FixedArray::kHeaderSize;
2715   static const int kEnumCacheOffset = kDescriptorLengthOffset + kPointerSize;
2716   static const int kFirstOffset = kEnumCacheOffset + kPointerSize;
2717
2718   // Layout description for the bridge array.
2719   static const int kEnumCacheBridgeCacheOffset = FixedArray::kHeaderSize;
2720
2721   // Layout of descriptor.
2722   static const int kDescriptorKey = 0;
2723   static const int kDescriptorDetails = 1;
2724   static const int kDescriptorValue = 2;
2725   static const int kDescriptorSize = 3;
2726
2727 #if defined(DEBUG) || defined(OBJECT_PRINT)
2728   // For our gdb macros, we should perhaps change these in the future.
2729   void Print();
2730
2731   // Print all the descriptors.
2732   void PrintDescriptors(std::ostream& os);  // NOLINT
2733 #endif
2734
2735 #ifdef DEBUG
2736   // Is the descriptor array sorted and without duplicates?
2737   bool IsSortedNoDuplicates(int valid_descriptors = -1);
2738
2739   // Is the descriptor array consistent with the back pointers in targets?
2740   bool IsConsistentWithBackPointers(Map* current_map);
2741
2742   // Are two DescriptorArrays equal?
2743   bool IsEqualTo(DescriptorArray* other);
2744 #endif
2745
2746   // Returns the fixed array length required to hold number_of_descriptors
2747   // descriptors.
2748   static int LengthFor(int number_of_descriptors) {
2749     return ToKeyIndex(number_of_descriptors);
2750   }
2751
2752  private:
2753   // WhitenessWitness is used to prove that a descriptor array is white
2754   // (unmarked), so incremental write barriers can be skipped because the
2755   // marking invariant cannot be broken and slots pointing into evacuation
2756   // candidates will be discovered when the object is scanned. A witness is
2757   // always stack-allocated right after creating an array. By allocating a
2758   // witness, incremental marking is globally disabled. The witness is then
2759   // passed along wherever needed to statically prove that the array is known to
2760   // be white.
2761   class WhitenessWitness {
2762    public:
2763     inline explicit WhitenessWitness(DescriptorArray* array);
2764     inline ~WhitenessWitness();
2765
2766    private:
2767     IncrementalMarking* marking_;
2768   };
2769
2770   // An entry in a DescriptorArray, represented as an (array, index) pair.
2771   class Entry {
2772    public:
2773     inline explicit Entry(DescriptorArray* descs, int index) :
2774         descs_(descs), index_(index) { }
2775
2776     inline PropertyType type();
2777     inline Object* GetCallbackObject();
2778
2779    private:
2780     DescriptorArray* descs_;
2781     int index_;
2782   };
2783
2784   // Conversion from descriptor number to array indices.
2785   static int ToKeyIndex(int descriptor_number) {
2786     return kFirstIndex +
2787            (descriptor_number * kDescriptorSize) +
2788            kDescriptorKey;
2789   }
2790
2791   static int ToDetailsIndex(int descriptor_number) {
2792     return kFirstIndex +
2793            (descriptor_number * kDescriptorSize) +
2794            kDescriptorDetails;
2795   }
2796
2797   static int ToValueIndex(int descriptor_number) {
2798     return kFirstIndex +
2799            (descriptor_number * kDescriptorSize) +
2800            kDescriptorValue;
2801   }
2802
2803   // Transfer a complete descriptor from the src descriptor array to this
2804   // descriptor array.
2805   void CopyFrom(int index, DescriptorArray* src, const WhitenessWitness&);
2806
2807   inline void Set(int descriptor_number,
2808                   Descriptor* desc,
2809                   const WhitenessWitness&);
2810
2811   // Swap first and second descriptor.
2812   inline void SwapSortedKeys(int first, int second);
2813
2814   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(DescriptorArray);
2815 };
2816
2817
2818 enum SearchMode { ALL_ENTRIES, VALID_ENTRIES };
2819
2820 template <SearchMode search_mode, typename T>
2821 inline int Search(T* array, Name* name, int valid_entries = 0,
2822                   int* out_insertion_index = NULL);
2823
2824
2825 // HashTable is a subclass of FixedArray that implements a hash table
2826 // that uses open addressing and quadratic probing.
2827 //
2828 // In order for the quadratic probing to work, elements that have not
2829 // yet been used and elements that have been deleted are
2830 // distinguished.  Probing continues when deleted elements are
2831 // encountered and stops when unused elements are encountered.
2832 //
2833 // - Elements with key == undefined have not been used yet.
2834 // - Elements with key == the_hole have been deleted.
2835 //
2836 // The hash table class is parameterized with a Shape and a Key.
2837 // Shape must be a class with the following interface:
2838 //   class ExampleShape {
2839 //    public:
2840 //      // Tells whether key matches other.
2841 //     static bool IsMatch(Key key, Object* other);
2842 //     // Returns the hash value for key.
2843 //     static uint32_t Hash(Key key);
2844 //     // Returns the hash value for object.
2845 //     static uint32_t HashForObject(Key key, Object* object);
2846 //     // Convert key to an object.
2847 //     static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, Key key);
2848 //     // The prefix size indicates number of elements in the beginning
2849 //     // of the backing storage.
2850 //     static const int kPrefixSize = ..;
2851 //     // The Element size indicates number of elements per entry.
2852 //     static const int kEntrySize = ..;
2853 //   };
2854 // The prefix size indicates an amount of memory in the
2855 // beginning of the backing storage that can be used for non-element
2856 // information by subclasses.
2857
2858 template<typename Key>
2859 class BaseShape {
2860  public:
2861   static const bool UsesSeed = false;
2862   static uint32_t Hash(Key key) { return 0; }
2863   static uint32_t SeededHash(Key key, uint32_t seed) {
2864     DCHECK(UsesSeed);
2865     return Hash(key);
2866   }
2867   static uint32_t HashForObject(Key key, Object* object) { return 0; }
2868   static uint32_t SeededHashForObject(Key key, uint32_t seed, Object* object) {
2869     DCHECK(UsesSeed);
2870     return HashForObject(key, object);
2871   }
2872 };
2873
2874
2875 class HashTableBase : public FixedArray {
2876  public:
2877   // Returns the number of elements in the hash table.
2878   inline int NumberOfElements();
2879
2880   // Returns the number of deleted elements in the hash table.
2881   inline int NumberOfDeletedElements();
2882
2883   // Returns the capacity of the hash table.
2884   inline int Capacity();
2885
2886   // ElementAdded should be called whenever an element is added to a
2887   // hash table.
2888   inline void ElementAdded();
2889
2890   // ElementRemoved should be called whenever an element is removed from
2891   // a hash table.
2892   inline void ElementRemoved();
2893   inline void ElementsRemoved(int n);
2894
2895   // Computes the required capacity for a table holding the given
2896   // number of elements. May be more than HashTable::kMaxCapacity.
2897   static inline int ComputeCapacity(int at_least_space_for);
2898
2899   // Tells whether k is a real key.  The hole and undefined are not allowed
2900   // as keys and can be used to indicate missing or deleted elements.
2901   inline bool IsKey(Object* k);
2902
2903   // Compute the probe offset (quadratic probing).
2904   INLINE(static uint32_t GetProbeOffset(uint32_t n)) {
2905     return (n + n * n) >> 1;
2906   }
2907
2908   static const int kNumberOfElementsIndex = 0;
2909   static const int kNumberOfDeletedElementsIndex = 1;
2910   static const int kCapacityIndex = 2;
2911   static const int kPrefixStartIndex = 3;
2912
2913   // Constant used for denoting a absent entry.
2914   static const int kNotFound = -1;
2915
2916  protected:
2917   // Update the number of elements in the hash table.
2918   inline void SetNumberOfElements(int nof);
2919
2920   // Update the number of deleted elements in the hash table.
2921   inline void SetNumberOfDeletedElements(int nod);
2922
2923   // Returns probe entry.
2924   static uint32_t GetProbe(uint32_t hash, uint32_t number, uint32_t size) {
2925     DCHECK(base::bits::IsPowerOfTwo32(size));
2926     return (hash + GetProbeOffset(number)) & (size - 1);
2927   }
2928
2929   inline static uint32_t FirstProbe(uint32_t hash, uint32_t size) {
2930     return hash & (size - 1);
2931   }
2932
2933   inline static uint32_t NextProbe(
2934       uint32_t last, uint32_t number, uint32_t size) {
2935     return (last + number) & (size - 1);
2936   }
2937 };
2938
2939
2940 template <typename Derived, typename Shape, typename Key>
2941 class HashTable : public HashTableBase {
2942  public:
2943   // Wrapper methods
2944   inline uint32_t Hash(Key key) {
2945     if (Shape::UsesSeed) {
2946       return Shape::SeededHash(key, GetHeap()->HashSeed());
2947     } else {
2948       return Shape::Hash(key);
2949     }
2950   }
2951
2952   inline uint32_t HashForObject(Key key, Object* object) {
2953     if (Shape::UsesSeed) {
2954       return Shape::SeededHashForObject(key, GetHeap()->HashSeed(), object);
2955     } else {
2956       return Shape::HashForObject(key, object);
2957     }
2958   }
2959
2960   // Returns a new HashTable object.
2961   MUST_USE_RESULT static Handle<Derived> New(
2962       Isolate* isolate, int at_least_space_for,
2963       MinimumCapacity capacity_option = USE_DEFAULT_MINIMUM_CAPACITY,
2964       PretenureFlag pretenure = NOT_TENURED);
2965
2966   DECLARE_CAST(HashTable)
2967
2968   // Garbage collection support.
2969   void IteratePrefix(ObjectVisitor* visitor);
2970   void IterateElements(ObjectVisitor* visitor);
2971
2972   // Find entry for key otherwise return kNotFound.
2973   inline int FindEntry(Key key);
2974   inline int FindEntry(Isolate* isolate, Key key, int32_t hash);
2975   int FindEntry(Isolate* isolate, Key key);
2976
2977   // Rehashes the table in-place.
2978   void Rehash(Key key);
2979
2980   // Returns the key at entry.
2981   Object* KeyAt(int entry) { return get(EntryToIndex(entry)); }
2982
2983   static const int kElementsStartIndex = kPrefixStartIndex + Shape::kPrefixSize;
2984   static const int kEntrySize = Shape::kEntrySize;
2985   static const int kElementsStartOffset =
2986       kHeaderSize + kElementsStartIndex * kPointerSize;
2987   static const int kCapacityOffset =
2988       kHeaderSize + kCapacityIndex * kPointerSize;
2989
2990   // Returns the index for an entry (of the key)
2991   static inline int EntryToIndex(int entry) {
2992     return (entry * kEntrySize) + kElementsStartIndex;
2993   }
2994
2995  protected:
2996   friend class ObjectHashTable;
2997
2998   // Find the entry at which to insert element with the given key that
2999   // has the given hash value.
3000   uint32_t FindInsertionEntry(uint32_t hash);
3001
3002   // Attempt to shrink hash table after removal of key.
3003   MUST_USE_RESULT static Handle<Derived> Shrink(Handle<Derived> table, Key key);
3004
3005   // Ensure enough space for n additional elements.
3006   MUST_USE_RESULT static Handle<Derived> EnsureCapacity(
3007       Handle<Derived> table,
3008       int n,
3009       Key key,
3010       PretenureFlag pretenure = NOT_TENURED);
3011
3012   // Sets the capacity of the hash table.
3013   void SetCapacity(int capacity) {
3014     // To scale a computed hash code to fit within the hash table, we
3015     // use bit-wise AND with a mask, so the capacity must be positive
3016     // and non-zero.
3017     DCHECK(capacity > 0);
3018     DCHECK(capacity <= kMaxCapacity);
3019     set(kCapacityIndex, Smi::FromInt(capacity));
3020   }
3021
3022   // Maximal capacity of HashTable. Based on maximal length of underlying
3023   // FixedArray. Staying below kMaxCapacity also ensures that EntryToIndex
3024   // cannot overflow.
3025   static const int kMaxCapacity =
3026       (FixedArray::kMaxLength - kElementsStartOffset) / kEntrySize;
3027
3028  private:
3029   // Returns _expected_ if one of entries given by the first _probe_ probes is
3030   // equal to  _expected_. Otherwise, returns the entry given by the probe
3031   // number _probe_.
3032   uint32_t EntryForProbe(Key key, Object* k, int probe, uint32_t expected);
3033
3034   void Swap(uint32_t entry1, uint32_t entry2, WriteBarrierMode mode);
3035
3036   // Rehashes this hash-table into the new table.
3037   void Rehash(Handle<Derived> new_table, Key key);
3038 };
3039
3040
3041 // HashTableKey is an abstract superclass for virtual key behavior.
3042 class HashTableKey {
3043  public:
3044   // Returns whether the other object matches this key.
3045   virtual bool IsMatch(Object* other) = 0;
3046   // Returns the hash value for this key.
3047   virtual uint32_t Hash() = 0;
3048   // Returns the hash value for object.
3049   virtual uint32_t HashForObject(Object* key) = 0;
3050   // Returns the key object for storing into the hash table.
3051   MUST_USE_RESULT virtual Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate) = 0;
3052   // Required.
3053   virtual ~HashTableKey() {}
3054 };
3055
3056
3057 class StringTableShape : public BaseShape<HashTableKey*> {
3058  public:
3059   static inline bool IsMatch(HashTableKey* key, Object* value) {
3060     return key->IsMatch(value);
3061   }
3062
3063   static inline uint32_t Hash(HashTableKey* key) {
3064     return key->Hash();
3065   }
3066
3067   static inline uint32_t HashForObject(HashTableKey* key, Object* object) {
3068     return key->HashForObject(object);
3069   }
3070
3071   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, HashTableKey* key);
3072
3073   static const int kPrefixSize = 0;
3074   static const int kEntrySize = 1;
3075 };
3076
3077 class SeqOneByteString;
3078
3079 // StringTable.
3080 //
3081 // No special elements in the prefix and the element size is 1
3082 // because only the string itself (the key) needs to be stored.
3083 class StringTable: public HashTable<StringTable,
3084                                     StringTableShape,
3085                                     HashTableKey*> {
3086  public:
3087   // Find string in the string table. If it is not there yet, it is
3088   // added. The return value is the string found.
3089   static Handle<String> LookupString(Isolate* isolate, Handle<String> key);
3090   static Handle<String> LookupKey(Isolate* isolate, HashTableKey* key);
3091   static String* LookupKeyIfExists(Isolate* isolate, HashTableKey* key);
3092
3093   // Tries to internalize given string and returns string handle on success
3094   // or an empty handle otherwise.
3095   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<String> InternalizeStringIfExists(
3096       Isolate* isolate,
3097       Handle<String> string);
3098
3099   // Looks up a string that is equal to the given string and returns
3100   // string handle if it is found, or an empty handle otherwise.
3101   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<String> LookupStringIfExists(
3102       Isolate* isolate,
3103       Handle<String> str);
3104   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<String> LookupTwoCharsStringIfExists(
3105       Isolate* isolate,
3106       uint16_t c1,
3107       uint16_t c2);
3108
3109   static void EnsureCapacityForDeserialization(Isolate* isolate, int expected);
3110
3111   DECLARE_CAST(StringTable)
3112
3113  private:
3114   template <bool seq_one_byte>
3115   friend class JsonParser;
3116
3117   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(StringTable);
3118 };
3119
3120
3121 template <typename Derived, typename Shape, typename Key>
3122 class Dictionary: public HashTable<Derived, Shape, Key> {
3123   typedef HashTable<Derived, Shape, Key> DerivedHashTable;
3124
3125  public:
3126   // Returns the value at entry.
3127   Object* ValueAt(int entry) {
3128     return this->get(Derived::EntryToIndex(entry) + 1);
3129   }
3130
3131   // Set the value for entry.
3132   void ValueAtPut(int entry, Object* value) {
3133     this->set(Derived::EntryToIndex(entry) + 1, value);
3134   }
3135
3136   // Returns the property details for the property at entry.
3137   PropertyDetails DetailsAt(int entry) {
3138     return Shape::DetailsAt(static_cast<Derived*>(this), entry);
3139   }
3140
3141   // Set the details for entry.
3142   void DetailsAtPut(int entry, PropertyDetails value) {
3143     Shape::DetailsAtPut(static_cast<Derived*>(this), entry, value);
3144   }
3145
3146   // Returns true if property at given entry is deleted.
3147   bool IsDeleted(int entry) {
3148     return Shape::IsDeleted(static_cast<Derived*>(this), entry);
3149   }
3150
3151   // Delete a property from the dictionary.
3152   static Handle<Object> DeleteProperty(Handle<Derived> dictionary, int entry);
3153
3154   // Attempt to shrink the dictionary after deletion of key.
3155   MUST_USE_RESULT static inline Handle<Derived> Shrink(
3156       Handle<Derived> dictionary,
3157       Key key) {
3158     return DerivedHashTable::Shrink(dictionary, key);
3159   }
3160
3161   // Sorting support
3162   // TODO(dcarney): templatize or move to SeededNumberDictionary
3163   void CopyValuesTo(FixedArray* elements);
3164
3165   // Returns the number of elements in the dictionary filtering out properties
3166   // with the specified attributes.
3167   int NumberOfElementsFilterAttributes(PropertyAttributes filter);
3168
3169   // Returns the number of enumerable elements in the dictionary.
3170   int NumberOfEnumElements() {
3171     return NumberOfElementsFilterAttributes(
3172         static_cast<PropertyAttributes>(DONT_ENUM | SYMBOLIC));
3173   }
3174
3175   // Returns true if the dictionary contains any elements that are non-writable,
3176   // non-configurable, non-enumerable, or have getters/setters.
3177   bool HasComplexElements();
3178
3179   enum SortMode { UNSORTED, SORTED };
3180
3181   // Fill in details for properties into storage.
3182   // Returns the number of properties added.
3183   int CopyKeysTo(FixedArray* storage, int index, PropertyAttributes filter,
3184                  SortMode sort_mode);
3185
3186   // Copies enumerable keys to preallocated fixed array.
3187   void CopyEnumKeysTo(FixedArray* storage);
3188
3189   // Accessors for next enumeration index.
3190   void SetNextEnumerationIndex(int index) {
3191     DCHECK(index != 0);
3192     this->set(kNextEnumerationIndexIndex, Smi::FromInt(index));
3193   }
3194
3195   int NextEnumerationIndex() {
3196     return Smi::cast(this->get(kNextEnumerationIndexIndex))->value();
3197   }
3198
3199   // Creates a new dictionary.
3200   MUST_USE_RESULT static Handle<Derived> New(
3201       Isolate* isolate,
3202       int at_least_space_for,
3203       PretenureFlag pretenure = NOT_TENURED);
3204
3205   // Ensure enough space for n additional elements.
3206   static Handle<Derived> EnsureCapacity(Handle<Derived> obj, int n, Key key);
3207
3208 #ifdef OBJECT_PRINT
3209   void Print(std::ostream& os);  // NOLINT
3210 #endif
3211   // Returns the key (slow).
3212   Object* SlowReverseLookup(Object* value);
3213
3214   // Sets the entry to (key, value) pair.
3215   inline void SetEntry(int entry,
3216                        Handle<Object> key,
3217                        Handle<Object> value);
3218   inline void SetEntry(int entry,
3219                        Handle<Object> key,
3220                        Handle<Object> value,
3221                        PropertyDetails details);
3222
3223   MUST_USE_RESULT static Handle<Derived> Add(
3224       Handle<Derived> dictionary,
3225       Key key,
3226       Handle<Object> value,
3227       PropertyDetails details);
3228
3229   // Returns iteration indices array for the |dictionary|.
3230   // Values are direct indices in the |HashTable| array.
3231   static Handle<FixedArray> BuildIterationIndicesArray(
3232       Handle<Derived> dictionary);
3233
3234  protected:
3235   // Generic at put operation.
3236   MUST_USE_RESULT static Handle<Derived> AtPut(
3237       Handle<Derived> dictionary,
3238       Key key,
3239       Handle<Object> value);
3240
3241   // Add entry to dictionary.
3242   static void AddEntry(
3243       Handle<Derived> dictionary,
3244       Key key,
3245       Handle<Object> value,
3246       PropertyDetails details,
3247       uint32_t hash);
3248
3249   // Generate new enumeration indices to avoid enumeration index overflow.
3250   // Returns iteration indices array for the |dictionary|.
3251   static Handle<FixedArray> GenerateNewEnumerationIndices(
3252       Handle<Derived> dictionary);
3253   static const int kMaxNumberKeyIndex = DerivedHashTable::kPrefixStartIndex;
3254   static const int kNextEnumerationIndexIndex = kMaxNumberKeyIndex + 1;
3255 };
3256
3257
3258 template <typename Derived, typename Shape>
3259 class NameDictionaryBase : public Dictionary<Derived, Shape, Handle<Name> > {
3260   typedef Dictionary<Derived, Shape, Handle<Name> > DerivedDictionary;
3261
3262  public:
3263   // Find entry for key, otherwise return kNotFound. Optimized version of
3264   // HashTable::FindEntry.
3265   int FindEntry(Handle<Name> key);
3266 };
3267
3268
3269 template <typename Key>
3270 class BaseDictionaryShape : public BaseShape<Key> {
3271  public:
3272   template <typename Dictionary>
3273   static inline PropertyDetails DetailsAt(Dictionary* dict, int entry) {
3274     STATIC_ASSERT(Dictionary::kEntrySize == 3);
3275     DCHECK(entry >= 0);  // Not found is -1, which is not caught by get().
3276     return PropertyDetails(
3277         Smi::cast(dict->get(Dictionary::EntryToIndex(entry) + 2)));
3278   }
3279
3280   template <typename Dictionary>
3281   static inline void DetailsAtPut(Dictionary* dict, int entry,
3282                                   PropertyDetails value) {
3283     STATIC_ASSERT(Dictionary::kEntrySize == 3);
3284     dict->set(Dictionary::EntryToIndex(entry) + 2, value.AsSmi());
3285   }
3286
3287   template <typename Dictionary>
3288   static bool IsDeleted(Dictionary* dict, int entry) {
3289     return false;
3290   }
3291
3292   template <typename Dictionary>
3293   static inline void SetEntry(Dictionary* dict, int entry, Handle<Object> key,
3294                               Handle<Object> value, PropertyDetails details);
3295 };
3296
3297
3298 class NameDictionaryShape : public BaseDictionaryShape<Handle<Name> > {
3299  public:
3300   static inline bool IsMatch(Handle<Name> key, Object* other);
3301   static inline uint32_t Hash(Handle<Name> key);
3302   static inline uint32_t HashForObject(Handle<Name> key, Object* object);
3303   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, Handle<Name> key);
3304   static const int kPrefixSize = 2;
3305   static const int kEntrySize = 3;
3306   static const bool kIsEnumerable = true;
3307 };
3308
3309
3310 class NameDictionary
3311     : public NameDictionaryBase<NameDictionary, NameDictionaryShape> {
3312   typedef NameDictionaryBase<NameDictionary, NameDictionaryShape>
3313       DerivedDictionary;
3314
3315  public:
3316   DECLARE_CAST(NameDictionary)
3317
3318   inline static Handle<FixedArray> DoGenerateNewEnumerationIndices(
3319       Handle<NameDictionary> dictionary);
3320 };
3321
3322
3323 class GlobalDictionaryShape : public NameDictionaryShape {
3324  public:
3325   static const int kEntrySize = 2;  // Overrides NameDictionaryShape::kEntrySize
3326
3327   template <typename Dictionary>
3328   static inline PropertyDetails DetailsAt(Dictionary* dict, int entry);
3329
3330   template <typename Dictionary>
3331   static inline void DetailsAtPut(Dictionary* dict, int entry,
3332                                   PropertyDetails value);
3333
3334   template <typename Dictionary>
3335   static bool IsDeleted(Dictionary* dict, int entry);
3336
3337   template <typename Dictionary>
3338   static inline void SetEntry(Dictionary* dict, int entry, Handle<Object> key,
3339                               Handle<Object> value, PropertyDetails details);
3340 };
3341
3342
3343 class GlobalDictionary
3344     : public NameDictionaryBase<GlobalDictionary, GlobalDictionaryShape> {
3345  public:
3346   DECLARE_CAST(GlobalDictionary)
3347 };
3348
3349
3350 class NumberDictionaryShape : public BaseDictionaryShape<uint32_t> {
3351  public:
3352   static inline bool IsMatch(uint32_t key, Object* other);
3353   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, uint32_t key);
3354   static const int kEntrySize = 3;
3355   static const bool kIsEnumerable = false;
3356 };
3357
3358
3359 class SeededNumberDictionaryShape : public NumberDictionaryShape {
3360  public:
3361   static const bool UsesSeed = true;
3362   static const int kPrefixSize = 2;
3363
3364   static inline uint32_t SeededHash(uint32_t key, uint32_t seed);
3365   static inline uint32_t SeededHashForObject(uint32_t key,
3366                                              uint32_t seed,
3367                                              Object* object);
3368 };
3369
3370
3371 class UnseededNumberDictionaryShape : public NumberDictionaryShape {
3372  public:
3373   static const int kPrefixSize = 0;
3374
3375   static inline uint32_t Hash(uint32_t key);
3376   static inline uint32_t HashForObject(uint32_t key, Object* object);
3377 };
3378
3379
3380 class SeededNumberDictionary
3381     : public Dictionary<SeededNumberDictionary,
3382                         SeededNumberDictionaryShape,
3383                         uint32_t> {
3384  public:
3385   DECLARE_CAST(SeededNumberDictionary)
3386
3387   // Type specific at put (default NONE attributes is used when adding).
3388   MUST_USE_RESULT static Handle<SeededNumberDictionary> AtNumberPut(
3389       Handle<SeededNumberDictionary> dictionary, uint32_t key,
3390       Handle<Object> value, bool used_as_prototype);
3391   MUST_USE_RESULT static Handle<SeededNumberDictionary> AddNumberEntry(
3392       Handle<SeededNumberDictionary> dictionary, uint32_t key,
3393       Handle<Object> value, PropertyDetails details, bool used_as_prototype);
3394
3395   // Set an existing entry or add a new one if needed.
3396   // Return the updated dictionary.
3397   MUST_USE_RESULT static Handle<SeededNumberDictionary> Set(
3398       Handle<SeededNumberDictionary> dictionary, uint32_t key,
3399       Handle<Object> value, PropertyDetails details, bool used_as_prototype);
3400
3401   void UpdateMaxNumberKey(uint32_t key, bool used_as_prototype);
3402
3403   // If slow elements are required we will never go back to fast-case
3404   // for the elements kept in this dictionary.  We require slow
3405   // elements if an element has been added at an index larger than
3406   // kRequiresSlowElementsLimit or set_requires_slow_elements() has been called
3407   // when defining a getter or setter with a number key.
3408   inline bool requires_slow_elements();
3409   inline void set_requires_slow_elements();
3410
3411   // Get the value of the max number key that has been added to this
3412   // dictionary.  max_number_key can only be called if
3413   // requires_slow_elements returns false.
3414   inline uint32_t max_number_key();
3415
3416   // Bit masks.
3417   static const int kRequiresSlowElementsMask = 1;
3418   static const int kRequiresSlowElementsTagSize = 1;
3419   static const uint32_t kRequiresSlowElementsLimit = (1 << 29) - 1;
3420 };
3421
3422
3423 class UnseededNumberDictionary
3424     : public Dictionary<UnseededNumberDictionary,
3425                         UnseededNumberDictionaryShape,
3426                         uint32_t> {
3427  public:
3428   DECLARE_CAST(UnseededNumberDictionary)
3429
3430   // Type specific at put (default NONE attributes is used when adding).
3431   MUST_USE_RESULT static Handle<UnseededNumberDictionary> AtNumberPut(
3432       Handle<UnseededNumberDictionary> dictionary,
3433       uint32_t key,
3434       Handle<Object> value);
3435   MUST_USE_RESULT static Handle<UnseededNumberDictionary> AddNumberEntry(
3436       Handle<UnseededNumberDictionary> dictionary,
3437       uint32_t key,
3438       Handle<Object> value);
3439
3440   // Set an existing entry or add a new one if needed.
3441   // Return the updated dictionary.
3442   MUST_USE_RESULT static Handle<UnseededNumberDictionary> Set(
3443       Handle<UnseededNumberDictionary> dictionary,
3444       uint32_t key,
3445       Handle<Object> value);
3446 };
3447
3448
3449 class ObjectHashTableShape : public BaseShape<Handle<Object> > {
3450  public:
3451   static inline bool IsMatch(Handle<Object> key, Object* other);
3452   static inline uint32_t Hash(Handle<Object> key);
3453   static inline uint32_t HashForObject(Handle<Object> key, Object* object);
3454   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, Handle<Object> key);
3455   static const int kPrefixSize = 0;
3456   static const int kEntrySize = 2;
3457 };
3458
3459
3460 // ObjectHashTable maps keys that are arbitrary objects to object values by
3461 // using the identity hash of the key for hashing purposes.
3462 class ObjectHashTable: public HashTable<ObjectHashTable,
3463                                         ObjectHashTableShape,
3464                                         Handle<Object> > {
3465   typedef HashTable<
3466       ObjectHashTable, ObjectHashTableShape, Handle<Object> > DerivedHashTable;
3467  public:
3468   DECLARE_CAST(ObjectHashTable)
3469
3470   // Attempt to shrink hash table after removal of key.
3471   MUST_USE_RESULT static inline Handle<ObjectHashTable> Shrink(
3472       Handle<ObjectHashTable> table,
3473       Handle<Object> key);
3474
3475   // Looks up the value associated with the given key. The hole value is
3476   // returned in case the key is not present.
3477   Object* Lookup(Handle<Object> key);
3478   Object* Lookup(Handle<Object> key, int32_t hash);
3479   Object* Lookup(Isolate* isolate, Handle<Object> key, int32_t hash);
3480
3481   // Adds (or overwrites) the value associated with the given key.
3482   static Handle<ObjectHashTable> Put(Handle<ObjectHashTable> table,
3483                                      Handle<Object> key,
3484                                      Handle<Object> value);
3485   static Handle<ObjectHashTable> Put(Handle<ObjectHashTable> table,
3486                                      Handle<Object> key, Handle<Object> value,
3487                                      int32_t hash);
3488
3489   // Returns an ObjectHashTable (possibly |table|) where |key| has been removed.
3490   static Handle<ObjectHashTable> Remove(Handle<ObjectHashTable> table,
3491                                         Handle<Object> key,
3492                                         bool* was_present);
3493   static Handle<ObjectHashTable> Remove(Handle<ObjectHashTable> table,
3494                                         Handle<Object> key, bool* was_present,
3495                                         int32_t hash);
3496
3497  protected:
3498   friend class MarkCompactCollector;
3499
3500   void AddEntry(int entry, Object* key, Object* value);
3501   void RemoveEntry(int entry);
3502
3503   // Returns the index to the value of an entry.
3504   static inline int EntryToValueIndex(int entry) {
3505     return EntryToIndex(entry) + 1;
3506   }
3507 };
3508
3509
3510 // OrderedHashTable is a HashTable with Object keys that preserves
3511 // insertion order. There are Map and Set interfaces (OrderedHashMap
3512 // and OrderedHashTable, below). It is meant to be used by JSMap/JSSet.
3513 //
3514 // Only Object* keys are supported, with Object::SameValueZero() used as the
3515 // equality operator and Object::GetHash() for the hash function.
3516 //
3517 // Based on the "Deterministic Hash Table" as described by Jason Orendorff at
3518 // https://wiki.mozilla.org/User:Jorend/Deterministic_hash_tables
3519 // Originally attributed to Tyler Close.
3520 //
3521 // Memory layout:
3522 //   [0]: bucket count
3523 //   [1]: element count
3524 //   [2]: deleted element count
3525 //   [3..(3 + NumberOfBuckets() - 1)]: "hash table", where each item is an
3526 //                            offset into the data table (see below) where the
3527 //                            first item in this bucket is stored.
3528 //   [3 + NumberOfBuckets()..length]: "data table", an array of length
3529 //                            Capacity() * kEntrySize, where the first entrysize
3530 //                            items are handled by the derived class and the
3531 //                            item at kChainOffset is another entry into the
3532 //                            data table indicating the next entry in this hash
3533 //                            bucket.
3534 //
3535 // When we transition the table to a new version we obsolete it and reuse parts
3536 // of the memory to store information how to transition an iterator to the new
3537 // table:
3538 //
3539 // Memory layout for obsolete table:
3540 //   [0]: bucket count
3541 //   [1]: Next newer table
3542 //   [2]: Number of removed holes or -1 when the table was cleared.
3543 //   [3..(3 + NumberOfRemovedHoles() - 1)]: The indexes of the removed holes.
3544 //   [3 + NumberOfRemovedHoles()..length]: Not used
3545 //
3546 template<class Derived, class Iterator, int entrysize>
3547 class OrderedHashTable: public FixedArray {
3548  public:
3549   // Returns an OrderedHashTable with a capacity of at least |capacity|.
3550   static Handle<Derived> Allocate(
3551       Isolate* isolate, int capacity, PretenureFlag pretenure = NOT_TENURED);
3552
3553   // Returns an OrderedHashTable (possibly |table|) with enough space
3554   // to add at least one new element.
3555   static Handle<Derived> EnsureGrowable(Handle<Derived> table);
3556
3557   // Returns an OrderedHashTable (possibly |table|) that's shrunken
3558   // if possible.
3559   static Handle<Derived> Shrink(Handle<Derived> table);
3560
3561   // Returns a new empty OrderedHashTable and records the clearing so that
3562   // exisiting iterators can be updated.
3563   static Handle<Derived> Clear(Handle<Derived> table);
3564
3565   int NumberOfElements() {
3566     return Smi::cast(get(kNumberOfElementsIndex))->value();
3567   }
3568
3569   int NumberOfDeletedElements() {
3570     return Smi::cast(get(kNumberOfDeletedElementsIndex))->value();
3571   }
3572
3573   int UsedCapacity() { return NumberOfElements() + NumberOfDeletedElements(); }
3574
3575   int NumberOfBuckets() {
3576     return Smi::cast(get(kNumberOfBucketsIndex))->value();
3577   }
3578
3579   // Returns an index into |this| for the given entry.
3580   int EntryToIndex(int entry) {
3581     return kHashTableStartIndex + NumberOfBuckets() + (entry * kEntrySize);
3582   }
3583
3584   Object* KeyAt(int entry) { return get(EntryToIndex(entry)); }
3585
3586   bool IsObsolete() {
3587     return !get(kNextTableIndex)->IsSmi();
3588   }
3589
3590   // The next newer table. This is only valid if the table is obsolete.
3591   Derived* NextTable() {
3592     return Derived::cast(get(kNextTableIndex));
3593   }
3594
3595   // When the table is obsolete we store the indexes of the removed holes.
3596   int RemovedIndexAt(int index) {
3597     return Smi::cast(get(kRemovedHolesIndex + index))->value();
3598   }
3599
3600   static const int kNotFound = -1;
3601   static const int kMinCapacity = 4;
3602
3603   static const int kNumberOfBucketsIndex = 0;
3604   static const int kNumberOfElementsIndex = kNumberOfBucketsIndex + 1;
3605   static const int kNumberOfDeletedElementsIndex = kNumberOfElementsIndex + 1;
3606   static const int kHashTableStartIndex = kNumberOfDeletedElementsIndex + 1;
3607   static const int kNextTableIndex = kNumberOfElementsIndex;
3608
3609   static const int kNumberOfBucketsOffset =
3610       kHeaderSize + kNumberOfBucketsIndex * kPointerSize;
3611   static const int kNumberOfElementsOffset =
3612       kHeaderSize + kNumberOfElementsIndex * kPointerSize;
3613   static const int kNumberOfDeletedElementsOffset =
3614       kHeaderSize + kNumberOfDeletedElementsIndex * kPointerSize;
3615   static const int kHashTableStartOffset =
3616       kHeaderSize + kHashTableStartIndex * kPointerSize;
3617   static const int kNextTableOffset =
3618       kHeaderSize + kNextTableIndex * kPointerSize;
3619
3620   static const int kEntrySize = entrysize + 1;
3621   static const int kChainOffset = entrysize;
3622
3623   static const int kLoadFactor = 2;
3624
3625   // NumberOfDeletedElements is set to kClearedTableSentinel when
3626   // the table is cleared, which allows iterator transitions to
3627   // optimize that case.
3628   static const int kClearedTableSentinel = -1;
3629
3630  private:
3631   static Handle<Derived> Rehash(Handle<Derived> table, int new_capacity);
3632
3633   void SetNumberOfBuckets(int num) {
3634     set(kNumberOfBucketsIndex, Smi::FromInt(num));
3635   }
3636
3637   void SetNumberOfElements(int num) {
3638     set(kNumberOfElementsIndex, Smi::FromInt(num));
3639   }
3640
3641   void SetNumberOfDeletedElements(int num) {
3642     set(kNumberOfDeletedElementsIndex, Smi::FromInt(num));
3643   }
3644
3645   int Capacity() {
3646     return NumberOfBuckets() * kLoadFactor;
3647   }
3648
3649   void SetNextTable(Derived* next_table) {
3650     set(kNextTableIndex, next_table);
3651   }
3652
3653   void SetRemovedIndexAt(int index, int removed_index) {
3654     return set(kRemovedHolesIndex + index, Smi::FromInt(removed_index));
3655   }
3656
3657   static const int kRemovedHolesIndex = kHashTableStartIndex;
3658
3659   static const int kMaxCapacity =
3660       (FixedArray::kMaxLength - kHashTableStartIndex)
3661       / (1 + (kEntrySize * kLoadFactor));
3662 };
3663
3664
3665 class JSSetIterator;
3666
3667
3668 class OrderedHashSet: public OrderedHashTable<
3669     OrderedHashSet, JSSetIterator, 1> {
3670  public:
3671   DECLARE_CAST(OrderedHashSet)
3672 };
3673
3674
3675 class JSMapIterator;
3676
3677
3678 class OrderedHashMap
3679     : public OrderedHashTable<OrderedHashMap, JSMapIterator, 2> {
3680  public:
3681   DECLARE_CAST(OrderedHashMap)
3682
3683   inline Object* ValueAt(int entry);
3684
3685   static const int kValueOffset = 1;
3686 };
3687
3688
3689 template <int entrysize>
3690 class WeakHashTableShape : public BaseShape<Handle<Object> > {
3691  public:
3692   static inline bool IsMatch(Handle<Object> key, Object* other);
3693   static inline uint32_t Hash(Handle<Object> key);
3694   static inline uint32_t HashForObject(Handle<Object> key, Object* object);
3695   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, Handle<Object> key);
3696   static const int kPrefixSize = 0;
3697   static const int kEntrySize = entrysize;
3698 };
3699
3700
3701 // WeakHashTable maps keys that are arbitrary heap objects to heap object
3702 // values. The table wraps the keys in weak cells and store values directly.
3703 // Thus it references keys weakly and values strongly.
3704 class WeakHashTable: public HashTable<WeakHashTable,
3705                                       WeakHashTableShape<2>,
3706                                       Handle<Object> > {
3707   typedef HashTable<
3708       WeakHashTable, WeakHashTableShape<2>, Handle<Object> > DerivedHashTable;
3709  public:
3710   DECLARE_CAST(WeakHashTable)
3711
3712   // Looks up the value associated with the given key. The hole value is
3713   // returned in case the key is not present.
3714   Object* Lookup(Handle<HeapObject> key);
3715
3716   // Adds (or overwrites) the value associated with the given key. Mapping a
3717   // key to the hole value causes removal of the whole entry.
3718   MUST_USE_RESULT static Handle<WeakHashTable> Put(Handle<WeakHashTable> table,
3719                                                    Handle<HeapObject> key,
3720                                                    Handle<HeapObject> value);
3721
3722   static Handle<FixedArray> GetValues(Handle<WeakHashTable> table);
3723
3724  private:
3725   friend class MarkCompactCollector;
3726
3727   void AddEntry(int entry, Handle<WeakCell> key, Handle<HeapObject> value);
3728
3729   // Returns the index to the value of an entry.
3730   static inline int EntryToValueIndex(int entry) {
3731     return EntryToIndex(entry) + 1;
3732   }
3733 };
3734
3735
3736 // ScopeInfo represents information about different scopes of a source
3737 // program  and the allocation of the scope's variables. Scope information
3738 // is stored in a compressed form in ScopeInfo objects and is used
3739 // at runtime (stack dumps, deoptimization, etc.).
3740
3741 // This object provides quick access to scope info details for runtime
3742 // routines.
3743 class ScopeInfo : public FixedArray {
3744  public:
3745   DECLARE_CAST(ScopeInfo)
3746
3747   // Return the type of this scope.
3748   ScopeType scope_type();
3749
3750   // Does this scope call eval?
3751   bool CallsEval();
3752
3753   // Return the language mode of this scope.
3754   LanguageMode language_mode();
3755
3756   // True if this scope is a (var) declaration scope.
3757   bool is_declaration_scope();
3758
3759   // Does this scope make a sloppy eval call?
3760   bool CallsSloppyEval() { return CallsEval() && is_sloppy(language_mode()); }
3761
3762   // Return the total number of locals allocated on the stack and in the
3763   // context. This includes the parameters that are allocated in the context.
3764   int LocalCount();
3765
3766   // Return the number of stack slots for code. This number consists of two
3767   // parts:
3768   //  1. One stack slot per stack allocated local.
3769   //  2. One stack slot for the function name if it is stack allocated.
3770   int StackSlotCount();
3771
3772   // Return the number of context slots for code if a context is allocated. This
3773   // number consists of three parts:
3774   //  1. Size of fixed header for every context: Context::MIN_CONTEXT_SLOTS
3775   //  2. One context slot per context allocated local.
3776   //  3. One context slot for the function name if it is context allocated.
3777   // Parameters allocated in the context count as context allocated locals. If
3778   // no contexts are allocated for this scope ContextLength returns 0.
3779   int ContextLength();
3780
3781   // Does this scope declare a "this" binding?
3782   bool HasReceiver();
3783
3784   // Does this scope declare a "this" binding, and the "this" binding is stack-
3785   // or context-allocated?
3786   bool HasAllocatedReceiver();
3787
3788   // Is this scope the scope of a named function expression?
3789   bool HasFunctionName();
3790
3791   // Return if this has context allocated locals.
3792   bool HasHeapAllocatedLocals();
3793
3794   // Return if contexts are allocated for this scope.
3795   bool HasContext();
3796
3797   // Return if this is a function scope with "use asm".
3798   inline bool IsAsmModule();
3799
3800   // Return if this is a nested function within an asm module scope.
3801   inline bool IsAsmFunction();
3802
3803   inline bool HasSimpleParameters();
3804
3805   // Return the function_name if present.
3806   String* FunctionName();
3807
3808   // Return the name of the given parameter.
3809   String* ParameterName(int var);
3810
3811   // Return the name of the given local.
3812   String* LocalName(int var);
3813
3814   // Return the name of the given stack local.
3815   String* StackLocalName(int var);
3816
3817   // Return the name of the given stack local.
3818   int StackLocalIndex(int var);
3819
3820   // Return the name of the given context local.
3821   String* ContextLocalName(int var);
3822
3823   // Return the mode of the given context local.
3824   VariableMode ContextLocalMode(int var);
3825
3826   // Return the initialization flag of the given context local.
3827   InitializationFlag ContextLocalInitFlag(int var);
3828
3829   // Return the initialization flag of the given context local.
3830   MaybeAssignedFlag ContextLocalMaybeAssignedFlag(int var);
3831
3832   // Return true if this local was introduced by the compiler, and should not be
3833   // exposed to the user in a debugger.
3834   bool LocalIsSynthetic(int var);
3835
3836   String* StrongModeFreeVariableName(int var);
3837   int StrongModeFreeVariableStartPosition(int var);
3838   int StrongModeFreeVariableEndPosition(int var);
3839
3840   // Lookup support for serialized scope info. Returns the
3841   // the stack slot index for a given slot name if the slot is
3842   // present; otherwise returns a value < 0. The name must be an internalized
3843   // string.
3844   int StackSlotIndex(String* name);
3845
3846   // Lookup support for serialized scope info. Returns the
3847   // context slot index for a given slot name if the slot is present; otherwise
3848   // returns a value < 0. The name must be an internalized string.
3849   // If the slot is present and mode != NULL, sets *mode to the corresponding
3850   // mode for that variable.
3851   static int ContextSlotIndex(Handle<ScopeInfo> scope_info, Handle<String> name,
3852                               VariableMode* mode, VariableLocation* location,
3853                               InitializationFlag* init_flag,
3854                               MaybeAssignedFlag* maybe_assigned_flag);
3855
3856   // Lookup the name of a certain context slot by its index.
3857   String* ContextSlotName(int slot_index);
3858
3859   // Lookup support for serialized scope info. Returns the
3860   // parameter index for a given parameter name if the parameter is present;
3861   // otherwise returns a value < 0. The name must be an internalized string.
3862   int ParameterIndex(String* name);
3863
3864   // Lookup support for serialized scope info. Returns the function context
3865   // slot index if the function name is present and context-allocated (named
3866   // function expressions, only), otherwise returns a value < 0. The name
3867   // must be an internalized string.
3868   int FunctionContextSlotIndex(String* name, VariableMode* mode);
3869
3870   // Lookup support for serialized scope info.  Returns the receiver context
3871   // slot index if scope has a "this" binding, and the binding is
3872   // context-allocated.  Otherwise returns a value < 0.
3873   int ReceiverContextSlotIndex();
3874
3875   FunctionKind function_kind();
3876
3877   static Handle<ScopeInfo> Create(Isolate* isolate, Zone* zone, Scope* scope);
3878   static Handle<ScopeInfo> CreateGlobalThisBinding(Isolate* isolate);
3879
3880   // Serializes empty scope info.
3881   static ScopeInfo* Empty(Isolate* isolate);
3882
3883 #ifdef DEBUG
3884   void Print();
3885 #endif
3886
3887   // The layout of the static part of a ScopeInfo is as follows. Each entry is
3888   // numeric and occupies one array slot.
3889   // 1. A set of properties of the scope
3890   // 2. The number of parameters. This only applies to function scopes. For
3891   //    non-function scopes this is 0.
3892   // 3. The number of non-parameter variables allocated on the stack.
3893   // 4. The number of non-parameter and parameter variables allocated in the
3894   //    context.
3895 #define FOR_EACH_SCOPE_INFO_NUMERIC_FIELD(V) \
3896   V(Flags)                                   \
3897   V(ParameterCount)                          \
3898   V(StackLocalCount)                         \
3899   V(ContextLocalCount)                       \
3900   V(ContextGlobalCount)                      \
3901   V(StrongModeFreeVariableCount)
3902
3903 #define FIELD_ACCESSORS(name)       \
3904   inline void Set##name(int value); \
3905   inline int name();
3906   FOR_EACH_SCOPE_INFO_NUMERIC_FIELD(FIELD_ACCESSORS)
3907 #undef FIELD_ACCESSORS
3908
3909  private:
3910   enum {
3911 #define DECL_INDEX(name) k##name,
3912     FOR_EACH_SCOPE_INFO_NUMERIC_FIELD(DECL_INDEX)
3913 #undef DECL_INDEX
3914     kVariablePartIndex
3915   };
3916
3917   // The layout of the variable part of a ScopeInfo is as follows:
3918   // 1. ParameterEntries:
3919   //    This part stores the names of the parameters for function scopes. One
3920   //    slot is used per parameter, so in total this part occupies
3921   //    ParameterCount() slots in the array. For other scopes than function
3922   //    scopes ParameterCount() is 0.
3923   // 2. StackLocalFirstSlot:
3924   //    Index of a first stack slot for stack local. Stack locals belonging to
3925   //    this scope are located on a stack at slots starting from this index.
3926   // 3. StackLocalEntries:
3927   //    Contains the names of local variables that are allocated on the stack,
3928   //    in increasing order of the stack slot index. First local variable has
3929   //    a stack slot index defined in StackLocalFirstSlot (point 2 above).
3930   //    One slot is used per stack local, so in total this part occupies
3931   //    StackLocalCount() slots in the array.
3932   // 4. ContextLocalNameEntries:
3933   //    Contains the names of local variables and parameters that are allocated
3934   //    in the context. They are stored in increasing order of the context slot
3935   //    index starting with Context::MIN_CONTEXT_SLOTS. One slot is used per
3936   //    context local, so in total this part occupies ContextLocalCount() slots
3937   //    in the array.
3938   // 5. ContextLocalInfoEntries:
3939   //    Contains the variable modes and initialization flags corresponding to
3940   //    the context locals in ContextLocalNameEntries. One slot is used per
3941   //    context local, so in total this part occupies ContextLocalCount()
3942   //    slots in the array.
3943   // 6. StrongModeFreeVariableNameEntries:
3944   //    Stores the names of strong mode free variables.
3945   // 7. StrongModeFreeVariablePositionEntries:
3946   //    Stores the locations (start and end position) of strong mode free
3947   //    variables.
3948   // 8. RecieverEntryIndex:
3949   //    If the scope binds a "this" value, one slot is reserved to hold the
3950   //    context or stack slot index for the variable.
3951   // 9. FunctionNameEntryIndex:
3952   //    If the scope belongs to a named function expression this part contains
3953   //    information about the function variable. It always occupies two array
3954   //    slots:  a. The name of the function variable.
3955   //            b. The context or stack slot index for the variable.
3956   int ParameterEntriesIndex();
3957   int StackLocalFirstSlotIndex();
3958   int StackLocalEntriesIndex();
3959   int ContextLocalNameEntriesIndex();
3960   int ContextGlobalNameEntriesIndex();
3961   int ContextLocalInfoEntriesIndex();
3962   int ContextGlobalInfoEntriesIndex();
3963   int StrongModeFreeVariableNameEntriesIndex();
3964   int StrongModeFreeVariablePositionEntriesIndex();
3965   int ReceiverEntryIndex();
3966   int FunctionNameEntryIndex();
3967
3968   int Lookup(Handle<String> name, int start, int end, VariableMode* mode,
3969              VariableLocation* location, InitializationFlag* init_flag,
3970              MaybeAssignedFlag* maybe_assigned_flag);
3971
3972   // Used for the function name variable for named function expressions, and for
3973   // the receiver.
3974   enum VariableAllocationInfo { NONE, STACK, CONTEXT, UNUSED };
3975
3976   // Properties of scopes.
3977   class ScopeTypeField : public BitField<ScopeType, 0, 4> {};
3978   class CallsEvalField : public BitField<bool, ScopeTypeField::kNext, 1> {};
3979   STATIC_ASSERT(LANGUAGE_END == 3);
3980   class LanguageModeField
3981       : public BitField<LanguageMode, CallsEvalField::kNext, 2> {};
3982   class DeclarationScopeField
3983       : public BitField<bool, LanguageModeField::kNext, 1> {};
3984   class ReceiverVariableField
3985       : public BitField<VariableAllocationInfo, DeclarationScopeField::kNext,
3986                         2> {};
3987   class FunctionVariableField
3988       : public BitField<VariableAllocationInfo, ReceiverVariableField::kNext,
3989                         2> {};
3990   class FunctionVariableMode
3991       : public BitField<VariableMode, FunctionVariableField::kNext, 3> {};
3992   class AsmModuleField : public BitField<bool, FunctionVariableMode::kNext, 1> {
3993   };
3994   class AsmFunctionField : public BitField<bool, AsmModuleField::kNext, 1> {};
3995   class HasSimpleParametersField
3996       : public BitField<bool, AsmFunctionField::kNext, 1> {};
3997   class FunctionKindField
3998       : public BitField<FunctionKind, HasSimpleParametersField::kNext, 8> {};
3999
4000   // BitFields representing the encoded information for context locals in the
4001   // ContextLocalInfoEntries part.
4002   class ContextLocalMode:      public BitField<VariableMode,         0, 3> {};
4003   class ContextLocalInitFlag:  public BitField<InitializationFlag,   3, 1> {};
4004   class ContextLocalMaybeAssignedFlag
4005       : public BitField<MaybeAssignedFlag, 4, 1> {};
4006
4007   friend class ScopeIterator;
4008 };
4009
4010
4011 // The cache for maps used by normalized (dictionary mode) objects.
4012 // Such maps do not have property descriptors, so a typical program
4013 // needs very limited number of distinct normalized maps.
4014 class NormalizedMapCache: public FixedArray {
4015  public:
4016   static Handle<NormalizedMapCache> New(Isolate* isolate);
4017
4018   MUST_USE_RESULT MaybeHandle<Map> Get(Handle<Map> fast_map,
4019                                        PropertyNormalizationMode mode);
4020   void Set(Handle<Map> fast_map, Handle<Map> normalized_map);
4021
4022   void Clear();
4023
4024   DECLARE_CAST(NormalizedMapCache)
4025
4026   static inline bool IsNormalizedMapCache(const Object* obj);
4027
4028   DECLARE_VERIFIER(NormalizedMapCache)
4029  private:
4030   static const int kEntries = 64;
4031
4032   static inline int GetIndex(Handle<Map> map);
4033
4034   // The following declarations hide base class methods.
4035   Object* get(int index);
4036   void set(int index, Object* value);
4037 };
4038
4039
4040 // ByteArray represents fixed sized byte arrays.  Used for the relocation info
4041 // that is attached to code objects.
4042 class ByteArray: public FixedArrayBase {
4043  public:
4044   inline int Size();
4045
4046   // Setter and getter.
4047   inline byte get(int index);
4048   inline void set(int index, byte value);
4049
4050   // Treat contents as an int array.
4051   inline int get_int(int index);
4052
4053   static int SizeFor(int length) {
4054     return OBJECT_POINTER_ALIGN(kHeaderSize + length);
4055   }
4056   // We use byte arrays for free blocks in the heap.  Given a desired size in
4057   // bytes that is a multiple of the word size and big enough to hold a byte
4058   // array, this function returns the number of elements a byte array should
4059   // have.
4060   static int LengthFor(int size_in_bytes) {
4061     DCHECK(IsAligned(size_in_bytes, kPointerSize));
4062     DCHECK(size_in_bytes >= kHeaderSize);
4063     return size_in_bytes - kHeaderSize;
4064   }
4065
4066   // Returns data start address.
4067   inline Address GetDataStartAddress();
4068
4069   // Returns a pointer to the ByteArray object for a given data start address.
4070   static inline ByteArray* FromDataStartAddress(Address address);
4071
4072   DECLARE_CAST(ByteArray)
4073
4074   // Dispatched behavior.
4075   inline int ByteArraySize();
4076   DECLARE_PRINTER(ByteArray)
4077   DECLARE_VERIFIER(ByteArray)
4078
4079   // Layout description.
4080   static const int kAlignedSize = OBJECT_POINTER_ALIGN(kHeaderSize);
4081
4082   // Maximal memory consumption for a single ByteArray.
4083   static const int kMaxSize = 512 * MB;
4084   // Maximal length of a single ByteArray.
4085   static const int kMaxLength = kMaxSize - kHeaderSize;
4086
4087  private:
4088   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ByteArray);
4089 };
4090
4091
4092 // BytecodeArray represents a sequence of interpreter bytecodes.
4093 class BytecodeArray : public FixedArrayBase {
4094  public:
4095   static int SizeFor(int length) {
4096     return OBJECT_POINTER_ALIGN(kHeaderSize + length);
4097   }
4098
4099   // Setter and getter
4100   inline byte get(int index);
4101   inline void set(int index, byte value);
4102
4103   // Returns data start address.
4104   inline Address GetFirstBytecodeAddress();
4105
4106   // Accessors for frame size and the number of locals
4107   inline int frame_size() const;
4108   inline void set_frame_size(int value);
4109
4110   DECLARE_CAST(BytecodeArray)
4111
4112   // Dispatched behavior.
4113   inline int BytecodeArraySize();
4114
4115   DECLARE_PRINTER(BytecodeArray)
4116   DECLARE_VERIFIER(BytecodeArray)
4117
4118   void Disassemble(std::ostream& os);
4119
4120   // Layout description.
4121   static const int kFrameSizeOffset = FixedArrayBase::kHeaderSize;
4122   static const int kHeaderSize = kFrameSizeOffset + kIntSize;
4123
4124   static const int kAlignedSize = OBJECT_POINTER_ALIGN(kHeaderSize);
4125
4126   // Maximal memory consumption for a single BytecodeArray.
4127   static const int kMaxSize = 512 * MB;
4128   // Maximal length of a single BytecodeArray.
4129   static const int kMaxLength = kMaxSize - kHeaderSize;
4130
4131  private:
4132   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(BytecodeArray);
4133 };
4134
4135
4136 // FreeSpace are fixed-size free memory blocks used by the heap and GC.
4137 // They look like heap objects (are heap object tagged and have a map) so that
4138 // the heap remains iterable.  They have a size and a next pointer.
4139 // The next pointer is the raw address of the next FreeSpace object (or NULL)
4140 // in the free list.
4141 class FreeSpace: public HeapObject {
4142  public:
4143   // [size]: size of the free space including the header.
4144   inline int size() const;
4145   inline void set_size(int value);
4146
4147   inline int nobarrier_size() const;
4148   inline void nobarrier_set_size(int value);
4149
4150   inline int Size();
4151
4152   // Accessors for the next field.
4153   inline FreeSpace* next();
4154   inline FreeSpace** next_address();
4155   inline void set_next(FreeSpace* next);
4156
4157   inline static FreeSpace* cast(HeapObject* obj);
4158
4159   // Dispatched behavior.
4160   DECLARE_PRINTER(FreeSpace)
4161   DECLARE_VERIFIER(FreeSpace)
4162
4163   // Layout description.
4164   // Size is smi tagged when it is stored.
4165   static const int kSizeOffset = HeapObject::kHeaderSize;
4166   static const int kNextOffset = POINTER_SIZE_ALIGN(kSizeOffset + kPointerSize);
4167
4168  private:
4169   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(FreeSpace);
4170 };
4171
4172
4173 // V has parameters (Type, type, TYPE, C type, element_size)
4174 #define TYPED_ARRAYS(V) \
4175   V(Uint8, uint8, UINT8, uint8_t, 1)                                           \
4176   V(Int8, int8, INT8, int8_t, 1)                                               \
4177   V(Uint16, uint16, UINT16, uint16_t, 2)                                       \
4178   V(Int16, int16, INT16, int16_t, 2)                                           \
4179   V(Uint32, uint32, UINT32, uint32_t, 4)                                       \
4180   V(Int32, int32, INT32, int32_t, 4)                                           \
4181   V(Float32, float32, FLOAT32, float, 4)                                       \
4182   V(Float64, float64, FLOAT64, double, 8)                                      \
4183   V(Uint8Clamped, uint8_clamped, UINT8_CLAMPED, uint8_t, 1)
4184
4185
4186 class FixedTypedArrayBase: public FixedArrayBase {
4187  public:
4188   // [base_pointer]: Either points to the FixedTypedArrayBase itself or nullptr.
4189   DECL_ACCESSORS(base_pointer, Object)
4190
4191   // [external_pointer]: Contains the offset between base_pointer and the start
4192   // of the data. If the base_pointer is a nullptr, the external_pointer
4193   // therefore points to the actual backing store.
4194   DECL_ACCESSORS(external_pointer, void)
4195
4196   // Dispatched behavior.
4197   inline void FixedTypedArrayBaseIterateBody(ObjectVisitor* v);
4198
4199   template <typename StaticVisitor>
4200   inline void FixedTypedArrayBaseIterateBody();
4201
4202   DECLARE_CAST(FixedTypedArrayBase)
4203
4204   static const int kBasePointerOffset = FixedArrayBase::kHeaderSize;
4205   static const int kExternalPointerOffset = kBasePointerOffset + kPointerSize;
4206   static const int kHeaderSize =
4207       DOUBLE_POINTER_ALIGN(kExternalPointerOffset + kPointerSize);
4208
4209   static const int kDataOffset = kHeaderSize;
4210
4211   inline int size();
4212
4213   static inline int TypedArraySize(InstanceType type, int length);
4214   inline int TypedArraySize(InstanceType type);
4215
4216   // Use with care: returns raw pointer into heap.
4217   inline void* DataPtr();
4218
4219   inline int DataSize();
4220
4221  private:
4222   static inline int ElementSize(InstanceType type);
4223
4224   inline int DataSize(InstanceType type);
4225
4226   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(FixedTypedArrayBase);
4227 };
4228
4229
4230 template <class Traits>
4231 class FixedTypedArray: public FixedTypedArrayBase {
4232  public:
4233   typedef typename Traits::ElementType ElementType;
4234   static const InstanceType kInstanceType = Traits::kInstanceType;
4235
4236   DECLARE_CAST(FixedTypedArray<Traits>)
4237
4238   inline ElementType get_scalar(int index);
4239   static inline Handle<Object> get(Handle<FixedTypedArray> array, int index);
4240   inline void set(int index, ElementType value);
4241
4242   static inline ElementType from_int(int value);
4243   static inline ElementType from_double(double value);
4244
4245   // This accessor applies the correct conversion from Smi, HeapNumber
4246   // and undefined.
4247   void SetValue(uint32_t index, Object* value);
4248
4249   DECLARE_PRINTER(FixedTypedArray)
4250   DECLARE_VERIFIER(FixedTypedArray)
4251
4252  private:
4253   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(FixedTypedArray);
4254 };
4255
4256 #define FIXED_TYPED_ARRAY_TRAITS(Type, type, TYPE, elementType, size)         \
4257   class Type##ArrayTraits {                                                   \
4258    public:   /* NOLINT */                                                     \
4259     typedef elementType ElementType;                                          \
4260     static const InstanceType kInstanceType = FIXED_##TYPE##_ARRAY_TYPE;      \
4261     static const char* Designator() { return #type " array"; }                \
4262     static inline Handle<Object> ToHandle(Isolate* isolate,                   \
4263                                           elementType scalar);                \
4264     static inline elementType defaultValue();                                 \
4265   };                                                                          \
4266                                                                               \
4267   typedef FixedTypedArray<Type##ArrayTraits> Fixed##Type##Array;
4268
4269 TYPED_ARRAYS(FIXED_TYPED_ARRAY_TRAITS)
4270
4271 #undef FIXED_TYPED_ARRAY_TRAITS
4272
4273
4274 // DeoptimizationInputData is a fixed array used to hold the deoptimization
4275 // data for code generated by the Hydrogen/Lithium compiler.  It also
4276 // contains information about functions that were inlined.  If N different
4277 // functions were inlined then first N elements of the literal array will
4278 // contain these functions.
4279 //
4280 // It can be empty.
4281 class DeoptimizationInputData: public FixedArray {
4282  public:
4283   // Layout description.  Indices in the array.
4284   static const int kTranslationByteArrayIndex = 0;
4285   static const int kInlinedFunctionCountIndex = 1;
4286   static const int kLiteralArrayIndex = 2;
4287   static const int kOsrAstIdIndex = 3;
4288   static const int kOsrPcOffsetIndex = 4;
4289   static const int kOptimizationIdIndex = 5;
4290   static const int kSharedFunctionInfoIndex = 6;
4291   static const int kWeakCellCacheIndex = 7;
4292   static const int kFirstDeoptEntryIndex = 8;
4293
4294   // Offsets of deopt entry elements relative to the start of the entry.
4295   static const int kAstIdRawOffset = 0;
4296   static const int kTranslationIndexOffset = 1;
4297   static const int kArgumentsStackHeightOffset = 2;
4298   static const int kPcOffset = 3;
4299   static const int kDeoptEntrySize = 4;
4300
4301   // Simple element accessors.
4302 #define DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(name, type) \
4303   inline type* name();                        \
4304   inline void Set##name(type* value);
4305
4306   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(TranslationByteArray, ByteArray)
4307   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(InlinedFunctionCount, Smi)
4308   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(LiteralArray, FixedArray)
4309   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(OsrAstId, Smi)
4310   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(OsrPcOffset, Smi)
4311   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(OptimizationId, Smi)
4312   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(SharedFunctionInfo, Object)
4313   DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS(WeakCellCache, Object)
4314
4315 #undef DECLARE_ELEMENT_ACCESSORS
4316
4317   // Accessors for elements of the ith deoptimization entry.
4318 #define DECLARE_ENTRY_ACCESSORS(name, type) \
4319   inline type* name(int i);                 \
4320   inline void Set##name(int i, type* value);
4321
4322   DECLARE_ENTRY_ACCESSORS(AstIdRaw, Smi)
4323   DECLARE_ENTRY_ACCESSORS(TranslationIndex, Smi)
4324   DECLARE_ENTRY_ACCESSORS(ArgumentsStackHeight, Smi)
4325   DECLARE_ENTRY_ACCESSORS(Pc, Smi)
4326
4327 #undef DECLARE_ENTRY_ACCESSORS
4328
4329   inline BailoutId AstId(int i);
4330
4331   inline void SetAstId(int i, BailoutId value);
4332
4333   inline int DeoptCount();
4334
4335   // Allocates a DeoptimizationInputData.
4336   static Handle<DeoptimizationInputData> New(Isolate* isolate,
4337                                              int deopt_entry_count,
4338                                              PretenureFlag pretenure);
4339
4340   DECLARE_CAST(DeoptimizationInputData)
4341
4342 #ifdef ENABLE_DISASSEMBLER
4343   void DeoptimizationInputDataPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
4344 #endif
4345
4346  private:
4347   static int IndexForEntry(int i) {
4348     return kFirstDeoptEntryIndex + (i * kDeoptEntrySize);
4349   }
4350
4351
4352   static int LengthFor(int entry_count) { return IndexForEntry(entry_count); }
4353 };
4354
4355
4356 // DeoptimizationOutputData is a fixed array used to hold the deoptimization
4357 // data for code generated by the full compiler.
4358 // The format of the these objects is
4359 //   [i * 2]: Ast ID for ith deoptimization.
4360 //   [i * 2 + 1]: PC and state of ith deoptimization
4361 class DeoptimizationOutputData: public FixedArray {
4362  public:
4363   inline int DeoptPoints();
4364
4365   inline BailoutId AstId(int index);
4366
4367   inline void SetAstId(int index, BailoutId id);
4368
4369   inline Smi* PcAndState(int index);
4370   inline void SetPcAndState(int index, Smi* offset);
4371
4372   static int LengthOfFixedArray(int deopt_points) {
4373     return deopt_points * 2;
4374   }
4375
4376   // Allocates a DeoptimizationOutputData.
4377   static Handle<DeoptimizationOutputData> New(Isolate* isolate,
4378                                               int number_of_deopt_points,
4379                                               PretenureFlag pretenure);
4380
4381   DECLARE_CAST(DeoptimizationOutputData)
4382
4383 #if defined(OBJECT_PRINT) || defined(ENABLE_DISASSEMBLER)
4384   void DeoptimizationOutputDataPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
4385 #endif
4386 };
4387
4388
4389 // HandlerTable is a fixed array containing entries for exception handlers in
4390 // the code object it is associated with. The tables comes in two flavors:
4391 // 1) Based on ranges: Used for unoptimized code. Contains one entry per
4392 //    exception handler and a range representing the try-block covered by that
4393 //    handler. Layout looks as follows:
4394 //      [ range-start , range-end , handler-offset , stack-depth ]
4395 // 2) Based on return addresses: Used for turbofanned code. Contains one entry
4396 //    per call-site that could throw an exception. Layout looks as follows:
4397 //      [ return-address-offset , handler-offset ]
4398 class HandlerTable : public FixedArray {
4399  public:
4400   // Conservative prediction whether a given handler will locally catch an
4401   // exception or cause a re-throw to outside the code boundary. Since this is
4402   // undecidable it is merely an approximation (e.g. useful for debugger).
4403   enum CatchPrediction { UNCAUGHT, CAUGHT };
4404
4405   // Accessors for handler table based on ranges.
4406   inline void SetRangeStart(int index, int value);
4407   inline void SetRangeEnd(int index, int value);
4408   inline void SetRangeHandler(int index, int offset, CatchPrediction pred);
4409   inline void SetRangeDepth(int index, int value);
4410
4411   // Accessors for handler table based on return addresses.
4412   inline void SetReturnOffset(int index, int value);
4413   inline void SetReturnHandler(int index, int offset, CatchPrediction pred);
4414
4415   // Lookup handler in a table based on ranges.
4416   int LookupRange(int pc_offset, int* stack_depth, CatchPrediction* prediction);
4417
4418   // Lookup handler in a table based on return addresses.
4419   int LookupReturn(int pc_offset, CatchPrediction* prediction);
4420
4421   // Returns the required length of the underlying fixed array.
4422   static int LengthForRange(int entries) { return entries * kRangeEntrySize; }
4423   static int LengthForReturn(int entries) { return entries * kReturnEntrySize; }
4424
4425   DECLARE_CAST(HandlerTable)
4426
4427 #if defined(OBJECT_PRINT) || defined(ENABLE_DISASSEMBLER)
4428   void HandlerTableRangePrint(std::ostream& os);   // NOLINT
4429   void HandlerTableReturnPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
4430 #endif
4431
4432  private:
4433   // Layout description for handler table based on ranges.
4434   static const int kRangeStartIndex = 0;
4435   static const int kRangeEndIndex = 1;
4436   static const int kRangeHandlerIndex = 2;
4437   static const int kRangeDepthIndex = 3;
4438   static const int kRangeEntrySize = 4;
4439
4440   // Layout description for handler table based on return addresses.
4441   static const int kReturnOffsetIndex = 0;
4442   static const int kReturnHandlerIndex = 1;
4443   static const int kReturnEntrySize = 2;
4444
4445   // Encoding of the {handler} field.
4446   class HandlerPredictionField : public BitField<CatchPrediction, 0, 1> {};
4447   class HandlerOffsetField : public BitField<int, 1, 30> {};
4448 };
4449
4450
4451 // Code describes objects with on-the-fly generated machine code.
4452 class Code: public HeapObject {
4453  public:
4454   // Opaque data type for encapsulating code flags like kind, inline
4455   // cache state, and arguments count.
4456   typedef uint32_t Flags;
4457
4458 #define NON_IC_KIND_LIST(V) \
4459   V(FUNCTION)               \
4460   V(OPTIMIZED_FUNCTION)     \
4461   V(STUB)                   \
4462   V(HANDLER)                \
4463   V(BUILTIN)                \
4464   V(REGEXP)
4465
4466 #define IC_KIND_LIST(V) \
4467   V(LOAD_IC)            \
4468   V(KEYED_LOAD_IC)      \
4469   V(CALL_IC)            \
4470   V(STORE_IC)           \
4471   V(KEYED_STORE_IC)     \
4472   V(BINARY_OP_IC)       \
4473   V(COMPARE_IC)         \
4474   V(COMPARE_NIL_IC)     \
4475   V(TO_BOOLEAN_IC)
4476
4477 #define CODE_KIND_LIST(V) \
4478   NON_IC_KIND_LIST(V)     \
4479   IC_KIND_LIST(V)
4480
4481   enum Kind {
4482 #define DEFINE_CODE_KIND_ENUM(name) name,
4483     CODE_KIND_LIST(DEFINE_CODE_KIND_ENUM)
4484 #undef DEFINE_CODE_KIND_ENUM
4485     NUMBER_OF_KINDS
4486   };
4487
4488   // No more than 16 kinds. The value is currently encoded in four bits in
4489   // Flags.
4490   STATIC_ASSERT(NUMBER_OF_KINDS <= 16);
4491
4492   static const char* Kind2String(Kind kind);
4493
4494   // Types of stubs.
4495   enum StubType {
4496     NORMAL,
4497     FAST
4498   };
4499
4500   static const int kPrologueOffsetNotSet = -1;
4501
4502 #ifdef ENABLE_DISASSEMBLER
4503   // Printing
4504   static const char* ICState2String(InlineCacheState state);
4505   static const char* StubType2String(StubType type);
4506   static void PrintExtraICState(std::ostream& os,  // NOLINT
4507                                 Kind kind, ExtraICState extra);
4508   void Disassemble(const char* name, std::ostream& os);  // NOLINT
4509 #endif  // ENABLE_DISASSEMBLER
4510
4511   // [instruction_size]: Size of the native instructions
4512   inline int instruction_size() const;
4513   inline void set_instruction_size(int value);
4514
4515   // [relocation_info]: Code relocation information
4516   DECL_ACCESSORS(relocation_info, ByteArray)
4517   void InvalidateRelocation();
4518   void InvalidateEmbeddedObjects();
4519
4520   // [handler_table]: Fixed array containing offsets of exception handlers.
4521   DECL_ACCESSORS(handler_table, FixedArray)
4522
4523   // [deoptimization_data]: Array containing data for deopt.
4524   DECL_ACCESSORS(deoptimization_data, FixedArray)
4525
4526   // [raw_type_feedback_info]: This field stores various things, depending on
4527   // the kind of the code object.
4528   //   FUNCTION           => type feedback information.
4529   //   STUB and ICs       => major/minor key as Smi.
4530   DECL_ACCESSORS(raw_type_feedback_info, Object)
4531   inline Object* type_feedback_info();
4532   inline void set_type_feedback_info(
4533       Object* value, WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER);
4534   inline uint32_t stub_key();
4535   inline void set_stub_key(uint32_t key);
4536
4537   // [next_code_link]: Link for lists of optimized or deoptimized code.
4538   // Note that storage for this field is overlapped with typefeedback_info.
4539   DECL_ACCESSORS(next_code_link, Object)
4540
4541   // [gc_metadata]: Field used to hold GC related metadata. The contents of this
4542   // field does not have to be traced during garbage collection since
4543   // it is only used by the garbage collector itself.
4544   DECL_ACCESSORS(gc_metadata, Object)
4545
4546   // [ic_age]: Inline caching age: the value of the Heap::global_ic_age
4547   // at the moment when this object was created.
4548   inline void set_ic_age(int count);
4549   inline int ic_age() const;
4550
4551   // [prologue_offset]: Offset of the function prologue, used for aging
4552   // FUNCTIONs and OPTIMIZED_FUNCTIONs.
4553   inline int prologue_offset() const;
4554   inline void set_prologue_offset(int offset);
4555
4556   // [constant_pool offset]: Offset of the constant pool.
4557   // Valid for FLAG_enable_embedded_constant_pool only
4558   inline int constant_pool_offset() const;
4559   inline void set_constant_pool_offset(int offset);
4560
4561   // Unchecked accessors to be used during GC.
4562   inline ByteArray* unchecked_relocation_info();
4563
4564   inline int relocation_size();
4565
4566   // [flags]: Various code flags.
4567   inline Flags flags();
4568   inline void set_flags(Flags flags);
4569
4570   // [flags]: Access to specific code flags.
4571   inline Kind kind();
4572   inline InlineCacheState ic_state();  // Only valid for IC stubs.
4573   inline ExtraICState extra_ic_state();  // Only valid for IC stubs.
4574
4575   inline StubType type();  // Only valid for monomorphic IC stubs.
4576
4577   // Testers for IC stub kinds.
4578   inline bool is_inline_cache_stub();
4579   inline bool is_debug_stub();
4580   inline bool is_handler();
4581   inline bool is_load_stub();
4582   inline bool is_keyed_load_stub();
4583   inline bool is_store_stub();
4584   inline bool is_keyed_store_stub();
4585   inline bool is_call_stub();
4586   inline bool is_binary_op_stub();
4587   inline bool is_compare_ic_stub();
4588   inline bool is_compare_nil_ic_stub();
4589   inline bool is_to_boolean_ic_stub();
4590   inline bool is_keyed_stub();
4591   inline bool is_optimized_code();
4592   inline bool embeds_maps_weakly();
4593
4594   inline bool IsCodeStubOrIC();
4595   inline bool IsJavaScriptCode();
4596
4597   inline void set_raw_kind_specific_flags1(int value);
4598   inline void set_raw_kind_specific_flags2(int value);
4599
4600   // [is_crankshafted]: For kind STUB or ICs, tells whether or not a code
4601   // object was generated by either the hydrogen or the TurboFan optimizing
4602   // compiler (but it may not be an optimized function).
4603   inline bool is_crankshafted();
4604   inline bool is_hydrogen_stub();  // Crankshafted, but not a function.
4605   inline void set_is_crankshafted(bool value);
4606
4607   // [is_turbofanned]: For kind STUB or OPTIMIZED_FUNCTION, tells whether the
4608   // code object was generated by the TurboFan optimizing compiler.
4609   inline bool is_turbofanned();
4610   inline void set_is_turbofanned(bool value);
4611
4612   // [can_have_weak_objects]: For kind OPTIMIZED_FUNCTION, tells whether the
4613   // embedded objects in code should be treated weakly.
4614   inline bool can_have_weak_objects();
4615   inline void set_can_have_weak_objects(bool value);
4616
4617   // [has_deoptimization_support]: For FUNCTION kind, tells if it has
4618   // deoptimization support.
4619   inline bool has_deoptimization_support();
4620   inline void set_has_deoptimization_support(bool value);
4621
4622   // [has_debug_break_slots]: For FUNCTION kind, tells if it has
4623   // been compiled with debug break slots.
4624   inline bool has_debug_break_slots();
4625   inline void set_has_debug_break_slots(bool value);
4626
4627   // [has_reloc_info_for_serialization]: For FUNCTION kind, tells if its
4628   // reloc info includes runtime and external references to support
4629   // serialization/deserialization.
4630   inline bool has_reloc_info_for_serialization();
4631   inline void set_has_reloc_info_for_serialization(bool value);
4632
4633   // [allow_osr_at_loop_nesting_level]: For FUNCTION kind, tells for
4634   // how long the function has been marked for OSR and therefore which
4635   // level of loop nesting we are willing to do on-stack replacement
4636   // for.
4637   inline void set_allow_osr_at_loop_nesting_level(int level);
4638   inline int allow_osr_at_loop_nesting_level();
4639
4640   // [profiler_ticks]: For FUNCTION kind, tells for how many profiler ticks
4641   // the code object was seen on the stack with no IC patching going on.
4642   inline int profiler_ticks();
4643   inline void set_profiler_ticks(int ticks);
4644
4645   // [builtin_index]: For BUILTIN kind, tells which builtin index it has.
4646   // For builtins, tells which builtin index it has.
4647   // Note that builtins can have a code kind other than BUILTIN, which means
4648   // that for arbitrary code objects, this index value may be random garbage.
4649   // To verify in that case, compare the code object to the indexed builtin.
4650   inline int builtin_index();
4651   inline void set_builtin_index(int id);
4652
4653   // [stack_slots]: For kind OPTIMIZED_FUNCTION, the number of stack slots
4654   // reserved in the code prologue.
4655   inline unsigned stack_slots();
4656   inline void set_stack_slots(unsigned slots);
4657
4658   // [safepoint_table_start]: For kind OPTIMIZED_FUNCTION, the offset in
4659   // the instruction stream where the safepoint table starts.
4660   inline unsigned safepoint_table_offset();
4661   inline void set_safepoint_table_offset(unsigned offset);
4662
4663   // [back_edge_table_start]: For kind FUNCTION, the offset in the
4664   // instruction stream where the back edge table starts.
4665   inline unsigned back_edge_table_offset();
4666   inline void set_back_edge_table_offset(unsigned offset);
4667
4668   inline bool back_edges_patched_for_osr();
4669
4670   // [to_boolean_foo]: For kind TO_BOOLEAN_IC tells what state the stub is in.
4671   inline uint16_t to_boolean_state();
4672
4673   // [has_function_cache]: For kind STUB tells whether there is a function
4674   // cache is passed to the stub.
4675   inline bool has_function_cache();
4676   inline void set_has_function_cache(bool flag);
4677
4678
4679   // [marked_for_deoptimization]: For kind OPTIMIZED_FUNCTION tells whether
4680   // the code is going to be deoptimized because of dead embedded maps.
4681   inline bool marked_for_deoptimization();
4682   inline void set_marked_for_deoptimization(bool flag);
4683
4684   // [constant_pool]: The constant pool for this function.
4685   inline Address constant_pool();
4686
4687   // Get the safepoint entry for the given pc.
4688   SafepointEntry GetSafepointEntry(Address pc);
4689
4690   // Find an object in a stub with a specified map
4691   Object* FindNthObject(int n, Map* match_map);
4692
4693   // Find the first allocation site in an IC stub.
4694   AllocationSite* FindFirstAllocationSite();
4695
4696   // Find the first map in an IC stub.
4697   Map* FindFirstMap();
4698   void FindAllMaps(MapHandleList* maps);
4699
4700   // Find the first handler in an IC stub.
4701   Code* FindFirstHandler();
4702
4703   // Find |length| handlers and put them into |code_list|. Returns false if not
4704   // enough handlers can be found.
4705   bool FindHandlers(CodeHandleList* code_list, int length = -1);
4706
4707   // Find the handler for |map|.
4708   MaybeHandle<Code> FindHandlerForMap(Map* map);
4709
4710   // Find the first name in an IC stub.
4711   Name* FindFirstName();
4712
4713   class FindAndReplacePattern;
4714   // For each (map-to-find, object-to-replace) pair in the pattern, this
4715   // function replaces the corresponding placeholder in the code with the
4716   // object-to-replace. The function assumes that pairs in the pattern come in
4717   // the same order as the placeholders in the code.
4718   // If the placeholder is a weak cell, then the value of weak cell is matched
4719   // against the map-to-find.
4720   void FindAndReplace(const FindAndReplacePattern& pattern);
4721
4722   // The entire code object including its header is copied verbatim to the
4723   // snapshot so that it can be written in one, fast, memcpy during
4724   // deserialization. The deserializer will overwrite some pointers, rather
4725   // like a runtime linker, but the random allocation addresses used in the
4726   // mksnapshot process would still be present in the unlinked snapshot data,
4727   // which would make snapshot production non-reproducible. This method wipes
4728   // out the to-be-overwritten header data for reproducible snapshots.
4729   inline void WipeOutHeader();
4730
4731   // Flags operations.
4732   static inline Flags ComputeFlags(
4733       Kind kind, InlineCacheState ic_state = UNINITIALIZED,
4734       ExtraICState extra_ic_state = kNoExtraICState, StubType type = NORMAL,
4735       CacheHolderFlag holder = kCacheOnReceiver);
4736
4737   static inline Flags ComputeMonomorphicFlags(
4738       Kind kind, ExtraICState extra_ic_state = kNoExtraICState,
4739       CacheHolderFlag holder = kCacheOnReceiver, StubType type = NORMAL);
4740
4741   static inline Flags ComputeHandlerFlags(
4742       Kind handler_kind, StubType type = NORMAL,
4743       CacheHolderFlag holder = kCacheOnReceiver);
4744
4745   static inline InlineCacheState ExtractICStateFromFlags(Flags flags);
4746   static inline StubType ExtractTypeFromFlags(Flags flags);
4747   static inline CacheHolderFlag ExtractCacheHolderFromFlags(Flags flags);
4748   static inline Kind ExtractKindFromFlags(Flags flags);
4749   static inline ExtraICState ExtractExtraICStateFromFlags(Flags flags);
4750
4751   static inline Flags RemoveTypeFromFlags(Flags flags);
4752   static inline Flags RemoveTypeAndHolderFromFlags(Flags flags);
4753
4754   // Convert a target address into a code object.
4755   static inline Code* GetCodeFromTargetAddress(Address address);
4756
4757   // Convert an entry address into an object.
4758   static inline Object* GetObjectFromEntryAddress(Address location_of_address);
4759
4760   // Returns the address of the first instruction.
4761   inline byte* instruction_start();
4762
4763   // Returns the address right after the last instruction.
4764   inline byte* instruction_end();
4765
4766   // Returns the size of the instructions, padding, and relocation information.
4767   inline int body_size();
4768
4769   // Returns the address of the first relocation info (read backwards!).
4770   inline byte* relocation_start();
4771
4772   // Code entry point.
4773   inline byte* entry();
4774
4775   // Returns true if pc is inside this object's instructions.
4776   inline bool contains(byte* pc);
4777
4778   // Relocate the code by delta bytes. Called to signal that this code
4779   // object has been moved by delta bytes.
4780   void Relocate(intptr_t delta);
4781
4782   // Migrate code described by desc.
4783   void CopyFrom(const CodeDesc& desc);
4784
4785   // Returns the object size for a given body (used for allocation).
4786   static int SizeFor(int body_size) {
4787     DCHECK_SIZE_TAG_ALIGNED(body_size);
4788     return RoundUp(kHeaderSize + body_size, kCodeAlignment);
4789   }
4790
4791   // Calculate the size of the code object to report for log events. This takes
4792   // the layout of the code object into account.
4793   inline int ExecutableSize();
4794
4795   // Locating source position.
4796   int SourcePosition(Address pc);
4797   int SourceStatementPosition(Address pc);
4798
4799   DECLARE_CAST(Code)
4800
4801   // Dispatched behavior.
4802   inline int CodeSize();
4803   inline void CodeIterateBody(ObjectVisitor* v);
4804
4805   template<typename StaticVisitor>
4806   inline void CodeIterateBody(Heap* heap);
4807
4808   DECLARE_PRINTER(Code)
4809   DECLARE_VERIFIER(Code)
4810
4811   void ClearInlineCaches();
4812   void ClearInlineCaches(Kind kind);
4813
4814   BailoutId TranslatePcOffsetToAstId(uint32_t pc_offset);
4815   uint32_t TranslateAstIdToPcOffset(BailoutId ast_id);
4816
4817 #define DECLARE_CODE_AGE_ENUM(X) k##X##CodeAge,
4818   enum Age {
4819     kToBeExecutedOnceCodeAge = -3,
4820     kNotExecutedCodeAge = -2,
4821     kExecutedOnceCodeAge = -1,
4822     kNoAgeCodeAge = 0,
4823     CODE_AGE_LIST(DECLARE_CODE_AGE_ENUM)
4824     kAfterLastCodeAge,
4825     kFirstCodeAge = kToBeExecutedOnceCodeAge,
4826     kLastCodeAge = kAfterLastCodeAge - 1,
4827     kCodeAgeCount = kAfterLastCodeAge - kFirstCodeAge - 1,
4828     kIsOldCodeAge = kSexagenarianCodeAge,
4829     kPreAgedCodeAge = kIsOldCodeAge - 1
4830   };
4831 #undef DECLARE_CODE_AGE_ENUM
4832
4833   // Code aging.  Indicates how many full GCs this code has survived without
4834   // being entered through the prologue.  Used to determine when it is
4835   // relatively safe to flush this code object and replace it with the lazy
4836   // compilation stub.
4837   static void MakeCodeAgeSequenceYoung(byte* sequence, Isolate* isolate);
4838   static void MarkCodeAsExecuted(byte* sequence, Isolate* isolate);
4839   void MakeYoung(Isolate* isolate);
4840   void MarkToBeExecutedOnce(Isolate* isolate);
4841   void MakeOlder(MarkingParity);
4842   static bool IsYoungSequence(Isolate* isolate, byte* sequence);
4843   bool IsOld();
4844   Age GetAge();
4845   static inline Code* GetPreAgedCodeAgeStub(Isolate* isolate) {
4846     return GetCodeAgeStub(isolate, kNotExecutedCodeAge, NO_MARKING_PARITY);
4847   }
4848
4849   void PrintDeoptLocation(FILE* out, Address pc);
4850   bool CanDeoptAt(Address pc);
4851
4852 #ifdef VERIFY_HEAP
4853   void VerifyEmbeddedObjectsDependency();
4854 #endif
4855
4856 #ifdef DEBUG
4857   enum VerifyMode { kNoContextSpecificPointers, kNoContextRetainingPointers };
4858   void VerifyEmbeddedObjects(VerifyMode mode = kNoContextRetainingPointers);
4859   static void VerifyRecompiledCode(Code* old_code, Code* new_code);
4860 #endif  // DEBUG
4861
4862   inline bool CanContainWeakObjects();
4863
4864   inline bool IsWeakObject(Object* object);
4865
4866   static inline bool IsWeakObjectInOptimizedCode(Object* object);
4867
4868   static Handle<WeakCell> WeakCellFor(Handle<Code> code);
4869   WeakCell* CachedWeakCell();
4870
4871   // Max loop nesting marker used to postpose OSR. We don't take loop
4872   // nesting that is deeper than 5 levels into account.
4873   static const int kMaxLoopNestingMarker = 6;
4874
4875   static const int kConstantPoolSize =
4876       FLAG_enable_embedded_constant_pool ? kIntSize : 0;
4877
4878   // Layout description.
4879   static const int kRelocationInfoOffset = HeapObject::kHeaderSize;
4880   static const int kHandlerTableOffset = kRelocationInfoOffset + kPointerSize;
4881   static const int kDeoptimizationDataOffset =
4882       kHandlerTableOffset + kPointerSize;
4883   // For FUNCTION kind, we store the type feedback info here.
4884   static const int kTypeFeedbackInfoOffset =
4885       kDeoptimizationDataOffset + kPointerSize;
4886   static const int kNextCodeLinkOffset = kTypeFeedbackInfoOffset + kPointerSize;
4887   static const int kGCMetadataOffset = kNextCodeLinkOffset + kPointerSize;
4888   static const int kInstructionSizeOffset = kGCMetadataOffset + kPointerSize;
4889   static const int kICAgeOffset = kInstructionSizeOffset + kIntSize;
4890   static const int kFlagsOffset = kICAgeOffset + kIntSize;
4891   static const int kKindSpecificFlags1Offset = kFlagsOffset + kIntSize;
4892   static const int kKindSpecificFlags2Offset =
4893       kKindSpecificFlags1Offset + kIntSize;
4894   // Note: We might be able to squeeze this into the flags above.
4895   static const int kPrologueOffset = kKindSpecificFlags2Offset + kIntSize;
4896   static const int kConstantPoolOffset = kPrologueOffset + kIntSize;
4897   static const int kHeaderPaddingStart =
4898       kConstantPoolOffset + kConstantPoolSize;
4899
4900   // Add padding to align the instruction start following right after
4901   // the Code object header.
4902   static const int kHeaderSize =
4903       (kHeaderPaddingStart + kCodeAlignmentMask) & ~kCodeAlignmentMask;
4904
4905   // Byte offsets within kKindSpecificFlags1Offset.
4906   static const int kFullCodeFlags = kKindSpecificFlags1Offset;
4907   class FullCodeFlagsHasDeoptimizationSupportField:
4908       public BitField<bool, 0, 1> {};  // NOLINT
4909   class FullCodeFlagsHasDebugBreakSlotsField: public BitField<bool, 1, 1> {};
4910   class FullCodeFlagsHasRelocInfoForSerialization
4911       : public BitField<bool, 2, 1> {};
4912   // Bit 3 in this bitfield is unused.
4913   class ProfilerTicksField : public BitField<int, 4, 28> {};
4914
4915   // Flags layout.  BitField<type, shift, size>.
4916   class ICStateField : public BitField<InlineCacheState, 0, 4> {};
4917   class TypeField : public BitField<StubType, 4, 1> {};
4918   class CacheHolderField : public BitField<CacheHolderFlag, 5, 2> {};
4919   class KindField : public BitField<Kind, 7, 4> {};
4920   class ExtraICStateField: public BitField<ExtraICState, 11,
4921       PlatformSmiTagging::kSmiValueSize - 11 + 1> {};  // NOLINT
4922
4923   // KindSpecificFlags1 layout (STUB and OPTIMIZED_FUNCTION)
4924   static const int kStackSlotsFirstBit = 0;
4925   static const int kStackSlotsBitCount = 24;
4926   static const int kHasFunctionCacheBit =
4927       kStackSlotsFirstBit + kStackSlotsBitCount;
4928   static const int kMarkedForDeoptimizationBit = kHasFunctionCacheBit + 1;
4929   static const int kIsTurbofannedBit = kMarkedForDeoptimizationBit + 1;
4930   static const int kCanHaveWeakObjects = kIsTurbofannedBit + 1;
4931
4932   STATIC_ASSERT(kStackSlotsFirstBit + kStackSlotsBitCount <= 32);
4933   STATIC_ASSERT(kCanHaveWeakObjects + 1 <= 32);
4934
4935   class StackSlotsField: public BitField<int,
4936       kStackSlotsFirstBit, kStackSlotsBitCount> {};  // NOLINT
4937   class HasFunctionCacheField : public BitField<bool, kHasFunctionCacheBit, 1> {
4938   };  // NOLINT
4939   class MarkedForDeoptimizationField
4940       : public BitField<bool, kMarkedForDeoptimizationBit, 1> {};   // NOLINT
4941   class IsTurbofannedField : public BitField<bool, kIsTurbofannedBit, 1> {
4942   };  // NOLINT
4943   class CanHaveWeakObjectsField
4944       : public BitField<bool, kCanHaveWeakObjects, 1> {};  // NOLINT
4945
4946   // KindSpecificFlags2 layout (ALL)
4947   static const int kIsCrankshaftedBit = 0;
4948   class IsCrankshaftedField: public BitField<bool,
4949       kIsCrankshaftedBit, 1> {};  // NOLINT
4950
4951   // KindSpecificFlags2 layout (STUB and OPTIMIZED_FUNCTION)
4952   static const int kSafepointTableOffsetFirstBit = kIsCrankshaftedBit + 1;
4953   static const int kSafepointTableOffsetBitCount = 30;
4954
4955   STATIC_ASSERT(kSafepointTableOffsetFirstBit +
4956                 kSafepointTableOffsetBitCount <= 32);
4957   STATIC_ASSERT(1 + kSafepointTableOffsetBitCount <= 32);
4958
4959   class SafepointTableOffsetField: public BitField<int,
4960       kSafepointTableOffsetFirstBit,
4961       kSafepointTableOffsetBitCount> {};  // NOLINT
4962
4963   // KindSpecificFlags2 layout (FUNCTION)
4964   class BackEdgeTableOffsetField: public BitField<int,
4965       kIsCrankshaftedBit + 1, 27> {};  // NOLINT
4966   class AllowOSRAtLoopNestingLevelField: public BitField<int,
4967       kIsCrankshaftedBit + 1 + 27, 4> {};  // NOLINT
4968   STATIC_ASSERT(AllowOSRAtLoopNestingLevelField::kMax >= kMaxLoopNestingMarker);
4969
4970   static const int kArgumentsBits = 16;
4971   static const int kMaxArguments = (1 << kArgumentsBits) - 1;
4972
4973   // This constant should be encodable in an ARM instruction.
4974   static const int kFlagsNotUsedInLookup =
4975       TypeField::kMask | CacheHolderField::kMask;
4976
4977  private:
4978   friend class RelocIterator;
4979   friend class Deoptimizer;  // For FindCodeAgeSequence.
4980
4981   void ClearInlineCaches(Kind* kind);
4982
4983   // Code aging
4984   byte* FindCodeAgeSequence();
4985   static void GetCodeAgeAndParity(Code* code, Age* age,
4986                                   MarkingParity* parity);
4987   static void GetCodeAgeAndParity(Isolate* isolate, byte* sequence, Age* age,
4988                                   MarkingParity* parity);
4989   static Code* GetCodeAgeStub(Isolate* isolate, Age age, MarkingParity parity);
4990
4991   // Code aging -- platform-specific
4992   static void PatchPlatformCodeAge(Isolate* isolate,
4993                                    byte* sequence, Age age,
4994                                    MarkingParity parity);
4995
4996   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Code);
4997 };
4998
4999
5000 // This class describes the layout of dependent codes array of a map. The
5001 // array is partitioned into several groups of dependent codes. Each group
5002 // contains codes with the same dependency on the map. The array has the
5003 // following layout for n dependency groups:
5004 //
5005 // +----+----+-----+----+---------+----------+-----+---------+-----------+
5006 // | C1 | C2 | ... | Cn | group 1 |  group 2 | ... | group n | undefined |
5007 // +----+----+-----+----+---------+----------+-----+---------+-----------+
5008 //
5009 // The first n elements are Smis, each of them specifies the number of codes
5010 // in the corresponding group. The subsequent elements contain grouped code
5011 // objects in weak cells. The suffix of the array can be filled with the
5012 // undefined value if the number of codes is less than the length of the
5013 // array. The order of the code objects within a group is not preserved.
5014 //
5015 // All code indexes used in the class are counted starting from the first
5016 // code object of the first group. In other words, code index 0 corresponds
5017 // to array index n = kCodesStartIndex.
5018
5019 class DependentCode: public FixedArray {
5020  public:
5021   enum DependencyGroup {
5022     // Group of code that weakly embed this map and depend on being
5023     // deoptimized when the map is garbage collected.
5024     kWeakCodeGroup,
5025     // Group of code that embed a transition to this map, and depend on being
5026     // deoptimized when the transition is replaced by a new version.
5027     kTransitionGroup,
5028     // Group of code that omit run-time prototype checks for prototypes
5029     // described by this map. The group is deoptimized whenever an object
5030     // described by this map changes shape (and transitions to a new map),
5031     // possibly invalidating the assumptions embedded in the code.
5032     kPrototypeCheckGroup,
5033     // Group of code that depends on global property values in property cells
5034     // not being changed.
5035     kPropertyCellChangedGroup,
5036     // Group of code that omit run-time type checks for the field(s) introduced
5037     // by this map.
5038     kFieldTypeGroup,
5039     // Group of code that omit run-time type checks for initial maps of
5040     // constructors.
5041     kInitialMapChangedGroup,
5042     // Group of code that depends on tenuring information in AllocationSites
5043     // not being changed.
5044     kAllocationSiteTenuringChangedGroup,
5045     // Group of code that depends on element transition information in
5046     // AllocationSites not being changed.
5047     kAllocationSiteTransitionChangedGroup
5048   };
5049
5050   static const int kGroupCount = kAllocationSiteTransitionChangedGroup + 1;
5051
5052   // Array for holding the index of the first code object of each group.
5053   // The last element stores the total number of code objects.
5054   class GroupStartIndexes {
5055    public:
5056     explicit GroupStartIndexes(DependentCode* entries);
5057     void Recompute(DependentCode* entries);
5058     int at(int i) { return start_indexes_[i]; }
5059     int number_of_entries() { return start_indexes_[kGroupCount]; }
5060    private:
5061     int start_indexes_[kGroupCount + 1];
5062   };
5063
5064   bool Contains(DependencyGroup group, WeakCell* code_cell);
5065
5066   static Handle<DependentCode> InsertCompilationDependencies(
5067       Handle<DependentCode> entries, DependencyGroup group,
5068       Handle<Foreign> info);
5069
5070   static Handle<DependentCode> InsertWeakCode(Handle<DependentCode> entries,
5071                                               DependencyGroup group,
5072                                               Handle<WeakCell> code_cell);
5073
5074   void UpdateToFinishedCode(DependencyGroup group, Foreign* info,
5075                             WeakCell* code_cell);
5076
5077   void RemoveCompilationDependencies(DependentCode::DependencyGroup group,
5078                                      Foreign* info);
5079
5080   void DeoptimizeDependentCodeGroup(Isolate* isolate,
5081                                     DependentCode::DependencyGroup group);
5082
5083   bool MarkCodeForDeoptimization(Isolate* isolate,
5084                                  DependentCode::DependencyGroup group);
5085
5086   // The following low-level accessors should only be used by this class
5087   // and the mark compact collector.
5088   inline int number_of_entries(DependencyGroup group);
5089   inline void set_number_of_entries(DependencyGroup group, int value);
5090   inline Object* object_at(int i);
5091   inline void set_object_at(int i, Object* object);
5092   inline void clear_at(int i);
5093   inline void copy(int from, int to);
5094   DECLARE_CAST(DependentCode)
5095
5096   static const char* DependencyGroupName(DependencyGroup group);
5097   static void SetMarkedForDeoptimization(Code* code, DependencyGroup group);
5098
5099  private:
5100   static Handle<DependentCode> Insert(Handle<DependentCode> entries,
5101                                       DependencyGroup group,
5102                                       Handle<Object> object);
5103   static Handle<DependentCode> EnsureSpace(Handle<DependentCode> entries);
5104   // Make a room at the end of the given group by moving out the first
5105   // code objects of the subsequent groups.
5106   inline void ExtendGroup(DependencyGroup group);
5107   // Compact by removing cleared weak cells and return true if there was
5108   // any cleared weak cell.
5109   bool Compact();
5110   static int Grow(int number_of_entries) {
5111     if (number_of_entries < 5) return number_of_entries + 1;
5112     return number_of_entries * 5 / 4;
5113   }
5114   static const int kCodesStartIndex = kGroupCount;
5115 };
5116
5117
5118 class PrototypeInfo;
5119
5120
5121 // All heap objects have a Map that describes their structure.
5122 //  A Map contains information about:
5123 //  - Size information about the object
5124 //  - How to iterate over an object (for garbage collection)
5125 class Map: public HeapObject {
5126  public:
5127   // Instance size.
5128   // Size in bytes or kVariableSizeSentinel if instances do not have
5129   // a fixed size.
5130   inline int instance_size();
5131   inline void set_instance_size(int value);
5132
5133   // Only to clear an unused byte, remove once byte is used.
5134   inline void clear_unused();
5135
5136   // [inobject_properties_or_constructor_function_index]: Provides access
5137   // to the inobject properties in case of JSObject maps, or the constructor
5138   // function index in case of primitive maps.
5139   inline int inobject_properties_or_constructor_function_index();
5140   inline void set_inobject_properties_or_constructor_function_index(int value);
5141   // Count of properties allocated in the object (JSObject only).
5142   inline int GetInObjectProperties();
5143   inline void SetInObjectProperties(int value);
5144   // Index of the constructor function in the native context (primitives only),
5145   // or the special sentinel value to indicate that there is no object wrapper
5146   // for the primitive (i.e. in case of null or undefined).
5147   static const int kNoConstructorFunctionIndex = 0;
5148   inline int GetConstructorFunctionIndex();
5149   inline void SetConstructorFunctionIndex(int value);
5150
5151   // Instance type.
5152   inline InstanceType instance_type();
5153   inline void set_instance_type(InstanceType value);
5154
5155   // Tells how many unused property fields are available in the
5156   // instance (only used for JSObject in fast mode).
5157   inline int unused_property_fields();
5158   inline void set_unused_property_fields(int value);
5159
5160   // Bit field.
5161   inline byte bit_field() const;
5162   inline void set_bit_field(byte value);
5163
5164   // Bit field 2.
5165   inline byte bit_field2() const;
5166   inline void set_bit_field2(byte value);
5167
5168   // Bit field 3.
5169   inline uint32_t bit_field3() const;
5170   inline void set_bit_field3(uint32_t bits);
5171
5172   class EnumLengthBits:             public BitField<int,
5173       0, kDescriptorIndexBitCount> {};  // NOLINT
5174   class NumberOfOwnDescriptorsBits: public BitField<int,
5175       kDescriptorIndexBitCount, kDescriptorIndexBitCount> {};  // NOLINT
5176   STATIC_ASSERT(kDescriptorIndexBitCount + kDescriptorIndexBitCount == 20);
5177   class DictionaryMap : public BitField<bool, 20, 1> {};
5178   class OwnsDescriptors : public BitField<bool, 21, 1> {};
5179   class HasInstanceCallHandler : public BitField<bool, 22, 1> {};
5180   class Deprecated : public BitField<bool, 23, 1> {};
5181   class IsUnstable : public BitField<bool, 24, 1> {};
5182   class IsMigrationTarget : public BitField<bool, 25, 1> {};
5183   class IsStrong : public BitField<bool, 26, 1> {};
5184   // Bit 27 is free.
5185
5186   // Keep this bit field at the very end for better code in
5187   // Builtins::kJSConstructStubGeneric stub.
5188   // This counter is used for in-object slack tracking and for map aging.
5189   // The in-object slack tracking is considered enabled when the counter is
5190   // in the range [kSlackTrackingCounterStart, kSlackTrackingCounterEnd].
5191   class Counter : public BitField<int, 28, 4> {};
5192   static const int kSlackTrackingCounterStart = 14;
5193   static const int kSlackTrackingCounterEnd = 8;
5194   static const int kRetainingCounterStart = kSlackTrackingCounterEnd - 1;
5195   static const int kRetainingCounterEnd = 0;
5196
5197   // Tells whether the object in the prototype property will be used
5198   // for instances created from this function.  If the prototype
5199   // property is set to a value that is not a JSObject, the prototype
5200   // property will not be used to create instances of the function.
5201   // See ECMA-262, 13.2.2.
5202   inline void set_non_instance_prototype(bool value);
5203   inline bool has_non_instance_prototype();
5204
5205   // Tells whether function has special prototype property. If not, prototype
5206   // property will not be created when accessed (will return undefined),
5207   // and construction from this function will not be allowed.
5208   inline void set_function_with_prototype(bool value);
5209   inline bool function_with_prototype();
5210
5211   // Tells whether the instance with this map should be ignored by the
5212   // Object.getPrototypeOf() function and the __proto__ accessor.
5213   inline void set_is_hidden_prototype();
5214   inline bool is_hidden_prototype();
5215
5216   // Records and queries whether the instance has a named interceptor.
5217   inline void set_has_named_interceptor();
5218   inline bool has_named_interceptor();
5219
5220   // Records and queries whether the instance has an indexed interceptor.
5221   inline void set_has_indexed_interceptor();
5222   inline bool has_indexed_interceptor();
5223
5224   // Tells whether the instance is undetectable.
5225   // An undetectable object is a special class of JSObject: 'typeof' operator
5226   // returns undefined, ToBoolean returns false. Otherwise it behaves like
5227   // a normal JS object.  It is useful for implementing undetectable
5228   // document.all in Firefox & Safari.
5229   // See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=248549.
5230   inline void set_is_undetectable();
5231   inline bool is_undetectable();
5232
5233   // Tells whether the instance has a call-as-function handler.
5234   inline void set_is_observed();
5235   inline bool is_observed();
5236
5237   inline void set_is_strong();
5238   inline bool is_strong();
5239   inline void set_is_extensible(bool value);
5240   inline bool is_extensible();
5241   inline void set_is_prototype_map(bool value);
5242   inline bool is_prototype_map() const;
5243
5244   inline void set_elements_kind(ElementsKind elements_kind);
5245   inline ElementsKind elements_kind();
5246
5247   // Tells whether the instance has fast elements that are only Smis.
5248   inline bool has_fast_smi_elements();
5249
5250   // Tells whether the instance has fast elements.
5251   inline bool has_fast_object_elements();
5252   inline bool has_fast_smi_or_object_elements();
5253   inline bool has_fast_double_elements();
5254   inline bool has_fast_elements();
5255   inline bool has_sloppy_arguments_elements();
5256   inline bool has_fixed_typed_array_elements();
5257   inline bool has_dictionary_elements();
5258
5259   static bool IsValidElementsTransition(ElementsKind from_kind,
5260                                         ElementsKind to_kind);
5261
5262   // Returns true if the current map doesn't have DICTIONARY_ELEMENTS but if a
5263   // map with DICTIONARY_ELEMENTS was found in the prototype chain.
5264   bool DictionaryElementsInPrototypeChainOnly();
5265
5266   inline Map* ElementsTransitionMap();
5267
5268   inline FixedArrayBase* GetInitialElements();
5269
5270   // [raw_transitions]: Provides access to the transitions storage field.
5271   // Don't call set_raw_transitions() directly to overwrite transitions, use
5272   // the TransitionArray::ReplaceTransitions() wrapper instead!
5273   DECL_ACCESSORS(raw_transitions, Object)
5274   // [prototype_info]: Per-prototype metadata. Aliased with transitions
5275   // (which prototype maps don't have).
5276   DECL_ACCESSORS(prototype_info, Object)
5277   // PrototypeInfo is created lazily using this helper (which installs it on
5278   // the given prototype's map).
5279   static Handle<PrototypeInfo> GetOrCreatePrototypeInfo(
5280       Handle<JSObject> prototype, Isolate* isolate);
5281   static Handle<PrototypeInfo> GetOrCreatePrototypeInfo(
5282       Handle<Map> prototype_map, Isolate* isolate);
5283
5284   // [prototype chain validity cell]: Associated with a prototype object,
5285   // stored in that object's map's PrototypeInfo, indicates that prototype
5286   // chains through this object are currently valid. The cell will be
5287   // invalidated and replaced when the prototype chain changes.
5288   static Handle<Cell> GetOrCreatePrototypeChainValidityCell(Handle<Map> map,
5289                                                             Isolate* isolate);
5290   static const int kPrototypeChainValid = 0;
5291   static const int kPrototypeChainInvalid = 1;
5292
5293   Map* FindRootMap();
5294   Map* FindFieldOwner(int descriptor);
5295
5296   inline int GetInObjectPropertyOffset(int index);
5297
5298   int NumberOfFields();
5299
5300   // TODO(ishell): candidate with JSObject::MigrateToMap().
5301   bool InstancesNeedRewriting(Map* target, int target_number_of_fields,
5302                               int target_inobject, int target_unused,
5303                               int* old_number_of_fields);
5304   // TODO(ishell): moveit!
5305   static Handle<Map> GeneralizeAllFieldRepresentations(Handle<Map> map);
5306   MUST_USE_RESULT static Handle<HeapType> GeneralizeFieldType(
5307       Handle<HeapType> type1,
5308       Handle<HeapType> type2,
5309       Isolate* isolate);
5310   static void GeneralizeFieldType(Handle<Map> map, int modify_index,
5311                                   Representation new_representation,
5312                                   Handle<HeapType> new_field_type);
5313   static Handle<Map> ReconfigureProperty(Handle<Map> map, int modify_index,
5314                                          PropertyKind new_kind,
5315                                          PropertyAttributes new_attributes,
5316                                          Representation new_representation,
5317                                          Handle<HeapType> new_field_type,
5318                                          StoreMode store_mode);
5319   static Handle<Map> CopyGeneralizeAllRepresentations(
5320       Handle<Map> map, int modify_index, StoreMode store_mode,
5321       PropertyKind kind, PropertyAttributes attributes, const char* reason);
5322
5323   static Handle<Map> PrepareForDataProperty(Handle<Map> old_map,
5324                                             int descriptor_number,
5325                                             Handle<Object> value);
5326
5327   static Handle<Map> Normalize(Handle<Map> map, PropertyNormalizationMode mode,
5328                                const char* reason);
5329
5330   // Returns the constructor name (the name (possibly, inferred name) of the
5331   // function that was used to instantiate the object).
5332   String* constructor_name();
5333
5334   // Tells whether the map is used for JSObjects in dictionary mode (ie
5335   // normalized objects, ie objects for which HasFastProperties returns false).
5336   // A map can never be used for both dictionary mode and fast mode JSObjects.
5337   // False by default and for HeapObjects that are not JSObjects.
5338   inline void set_dictionary_map(bool value);
5339   inline bool is_dictionary_map();
5340
5341   // Tells whether the instance needs security checks when accessing its
5342   // properties.
5343   inline void set_is_access_check_needed(bool access_check_needed);
5344   inline bool is_access_check_needed();
5345
5346   // Returns true if map has a non-empty stub code cache.
5347   inline bool has_code_cache();
5348
5349   // [prototype]: implicit prototype object.
5350   DECL_ACCESSORS(prototype, Object)
5351   // TODO(jkummerow): make set_prototype private.
5352   static void SetPrototype(
5353       Handle<Map> map, Handle<Object> prototype,
5354       PrototypeOptimizationMode proto_mode = FAST_PROTOTYPE);
5355
5356   // [constructor]: points back to the function responsible for this map.
5357   // The field overlaps with the back pointer. All maps in a transition tree
5358   // have the same constructor, so maps with back pointers can walk the
5359   // back pointer chain until they find the map holding their constructor.
5360   DECL_ACCESSORS(constructor_or_backpointer, Object)
5361   inline Object* GetConstructor() const;
5362   inline void SetConstructor(Object* constructor,
5363                              WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER);
5364   // [back pointer]: points back to the parent map from which a transition
5365   // leads to this map. The field overlaps with the constructor (see above).
5366   inline Object* GetBackPointer();
5367   inline void SetBackPointer(Object* value,
5368                              WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER);
5369
5370   // [instance descriptors]: describes the object.
5371   DECL_ACCESSORS(instance_descriptors, DescriptorArray)
5372
5373   // [layout descriptor]: describes the object layout.
5374   DECL_ACCESSORS(layout_descriptor, LayoutDescriptor)
5375   // |layout descriptor| accessor which can be used from GC.
5376   inline LayoutDescriptor* layout_descriptor_gc_safe();
5377   inline bool HasFastPointerLayout() const;
5378
5379   // |layout descriptor| accessor that is safe to call even when
5380   // FLAG_unbox_double_fields is disabled (in this case Map does not contain
5381   // |layout_descriptor| field at all).
5382   inline LayoutDescriptor* GetLayoutDescriptor();
5383
5384   inline void UpdateDescriptors(DescriptorArray* descriptors,
5385                                 LayoutDescriptor* layout_descriptor);
5386   inline void InitializeDescriptors(DescriptorArray* descriptors,
5387                                     LayoutDescriptor* layout_descriptor);
5388
5389   // [stub cache]: contains stubs compiled for this map.
5390   DECL_ACCESSORS(code_cache, Object)
5391
5392   // [dependent code]: list of optimized codes that weakly embed this map.
5393   DECL_ACCESSORS(dependent_code, DependentCode)
5394
5395   // [weak cell cache]: cache that stores a weak cell pointing to this map.
5396   DECL_ACCESSORS(weak_cell_cache, Object)
5397
5398   inline PropertyDetails GetLastDescriptorDetails();
5399
5400   inline int LastAdded();
5401
5402   inline int NumberOfOwnDescriptors();
5403   inline void SetNumberOfOwnDescriptors(int number);
5404
5405   inline Cell* RetrieveDescriptorsPointer();
5406
5407   inline int EnumLength();
5408   inline void SetEnumLength(int length);
5409
5410   inline bool owns_descriptors();
5411   inline void set_owns_descriptors(bool owns_descriptors);
5412   inline bool has_instance_call_handler();
5413   inline void set_has_instance_call_handler();
5414   inline void mark_unstable();
5415   inline bool is_stable();
5416   inline void set_migration_target(bool value);
5417   inline bool is_migration_target();
5418   inline void set_counter(int value);
5419   inline int counter();
5420   inline void deprecate();
5421   inline bool is_deprecated();
5422   inline bool CanBeDeprecated();
5423   // Returns a non-deprecated version of the input. If the input was not
5424   // deprecated, it is directly returned. Otherwise, the non-deprecated version
5425   // is found by re-transitioning from the root of the transition tree using the
5426   // descriptor array of the map. Returns MaybeHandle<Map>() if no updated map
5427   // is found.
5428   static MaybeHandle<Map> TryUpdate(Handle<Map> map) WARN_UNUSED_RESULT;
5429
5430   // Returns a non-deprecated version of the input. This method may deprecate
5431   // existing maps along the way if encodings conflict. Not for use while
5432   // gathering type feedback. Use TryUpdate in those cases instead.
5433   static Handle<Map> Update(Handle<Map> map);
5434
5435   static Handle<Map> CopyDropDescriptors(Handle<Map> map);
5436   static Handle<Map> CopyInsertDescriptor(Handle<Map> map,
5437                                           Descriptor* descriptor,
5438                                           TransitionFlag flag);
5439
5440   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Map> CopyWithField(
5441       Handle<Map> map,
5442       Handle<Name> name,
5443       Handle<HeapType> type,
5444       PropertyAttributes attributes,
5445       Representation representation,
5446       TransitionFlag flag);
5447
5448   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Map> CopyWithConstant(
5449       Handle<Map> map,
5450       Handle<Name> name,
5451       Handle<Object> constant,
5452       PropertyAttributes attributes,
5453       TransitionFlag flag);
5454
5455   // Returns a new map with all transitions dropped from the given map and
5456   // the ElementsKind set.
5457   static Handle<Map> TransitionElementsTo(Handle<Map> map,
5458                                           ElementsKind to_kind);
5459
5460   static Handle<Map> AsElementsKind(Handle<Map> map, ElementsKind kind);
5461
5462   static Handle<Map> CopyAsElementsKind(Handle<Map> map,
5463                                         ElementsKind kind,
5464                                         TransitionFlag flag);
5465
5466   static Handle<Map> CopyForObserved(Handle<Map> map);
5467
5468   static Handle<Map> CopyForPreventExtensions(Handle<Map> map,
5469                                               PropertyAttributes attrs_to_add,
5470                                               Handle<Symbol> transition_marker,
5471                                               const char* reason);
5472
5473   static Handle<Map> FixProxy(Handle<Map> map, InstanceType type, int size);
5474
5475
5476   // Maximal number of fast properties. Used to restrict the number of map
5477   // transitions to avoid an explosion in the number of maps for objects used as
5478   // dictionaries.
5479   inline bool TooManyFastProperties(StoreFromKeyed store_mode);
5480   static Handle<Map> TransitionToDataProperty(Handle<Map> map,
5481                                               Handle<Name> name,
5482                                               Handle<Object> value,
5483                                               PropertyAttributes attributes,
5484                                               StoreFromKeyed store_mode);
5485   static Handle<Map> TransitionToAccessorProperty(
5486       Handle<Map> map, Handle<Name> name, AccessorComponent component,
5487       Handle<Object> accessor, PropertyAttributes attributes);
5488   static Handle<Map> ReconfigureExistingProperty(Handle<Map> map,
5489                                                  int descriptor,
5490                                                  PropertyKind kind,
5491                                                  PropertyAttributes attributes);
5492
5493   inline void AppendDescriptor(Descriptor* desc);
5494
5495   // Returns a copy of the map, prepared for inserting into the transition
5496   // tree (if the |map| owns descriptors then the new one will share
5497   // descriptors with |map|).
5498   static Handle<Map> CopyForTransition(Handle<Map> map, const char* reason);
5499
5500   // Returns a copy of the map, with all transitions dropped from the
5501   // instance descriptors.
5502   static Handle<Map> Copy(Handle<Map> map, const char* reason);
5503   static Handle<Map> Create(Isolate* isolate, int inobject_properties);
5504
5505   // Returns the next free property index (only valid for FAST MODE).
5506   int NextFreePropertyIndex();
5507
5508   // Returns the number of properties described in instance_descriptors
5509   // filtering out properties with the specified attributes.
5510   int NumberOfDescribedProperties(DescriptorFlag which = OWN_DESCRIPTORS,
5511                                   PropertyAttributes filter = NONE);
5512
5513   DECLARE_CAST(Map)
5514
5515   // Code cache operations.
5516
5517   // Clears the code cache.
5518   inline void ClearCodeCache(Heap* heap);
5519
5520   // Update code cache.
5521   static void UpdateCodeCache(Handle<Map> map,
5522                               Handle<Name> name,
5523                               Handle<Code> code);
5524
5525   // Extend the descriptor array of the map with the list of descriptors.
5526   // In case of duplicates, the latest descriptor is used.
5527   static void AppendCallbackDescriptors(Handle<Map> map,
5528                                         Handle<Object> descriptors);
5529
5530   static inline int SlackForArraySize(int old_size, int size_limit);
5531
5532   static void EnsureDescriptorSlack(Handle<Map> map, int slack);
5533
5534   // Returns the found code or undefined if absent.
5535   Object* FindInCodeCache(Name* name, Code::Flags flags);
5536
5537   // Returns the non-negative index of the code object if it is in the
5538   // cache and -1 otherwise.
5539   int IndexInCodeCache(Object* name, Code* code);
5540
5541   // Removes a code object from the code cache at the given index.
5542   void RemoveFromCodeCache(Name* name, Code* code, int index);
5543
5544   // Computes a hash value for this map, to be used in HashTables and such.
5545   int Hash();
5546
5547   // Returns the map that this map transitions to if its elements_kind
5548   // is changed to |elements_kind|, or NULL if no such map is cached yet.
5549   // |safe_to_add_transitions| is set to false if adding transitions is not
5550   // allowed.
5551   Map* LookupElementsTransitionMap(ElementsKind elements_kind);
5552
5553   // Returns the transitioned map for this map with the most generic
5554   // elements_kind that's found in |candidates|, or null handle if no match is
5555   // found at all.
5556   static Handle<Map> FindTransitionedMap(Handle<Map> map,
5557                                          MapHandleList* candidates);
5558
5559   inline bool CanTransition();
5560
5561   inline bool IsPrimitiveMap();
5562   inline bool IsJSObjectMap();
5563   inline bool IsJSArrayMap();
5564   inline bool IsStringMap();
5565   inline bool IsJSProxyMap();
5566   inline bool IsJSGlobalProxyMap();
5567   inline bool IsJSGlobalObjectMap();
5568   inline bool IsGlobalObjectMap();
5569
5570   inline bool CanOmitMapChecks();
5571
5572   static void AddDependentCode(Handle<Map> map,
5573                                DependentCode::DependencyGroup group,
5574                                Handle<Code> code);
5575
5576   bool IsMapInArrayPrototypeChain();
5577
5578   static Handle<WeakCell> WeakCellForMap(Handle<Map> map);
5579
5580   // Dispatched behavior.
5581   DECLARE_PRINTER(Map)
5582   DECLARE_VERIFIER(Map)
5583
5584 #ifdef VERIFY_HEAP
5585   void DictionaryMapVerify();
5586   void VerifyOmittedMapChecks();
5587 #endif
5588
5589   inline int visitor_id();
5590   inline void set_visitor_id(int visitor_id);
5591
5592   static Handle<Map> TransitionToPrototype(Handle<Map> map,
5593                                            Handle<Object> prototype,
5594                                            PrototypeOptimizationMode mode);
5595
5596   static const int kMaxPreAllocatedPropertyFields = 255;
5597
5598   // Layout description.
5599   static const int kInstanceSizesOffset = HeapObject::kHeaderSize;
5600   static const int kInstanceAttributesOffset = kInstanceSizesOffset + kIntSize;
5601   static const int kBitField3Offset = kInstanceAttributesOffset + kIntSize;
5602   static const int kPrototypeOffset = kBitField3Offset + kPointerSize;
5603   static const int kConstructorOrBackPointerOffset =
5604       kPrototypeOffset + kPointerSize;
5605   // When there is only one transition, it is stored directly in this field;
5606   // otherwise a transition array is used.
5607   // For prototype maps, this slot is used to store this map's PrototypeInfo
5608   // struct.
5609   static const int kTransitionsOrPrototypeInfoOffset =
5610       kConstructorOrBackPointerOffset + kPointerSize;
5611   static const int kDescriptorsOffset =
5612       kTransitionsOrPrototypeInfoOffset + kPointerSize;
5613 #if V8_DOUBLE_FIELDS_UNBOXING
5614   static const int kLayoutDecriptorOffset = kDescriptorsOffset + kPointerSize;
5615   static const int kCodeCacheOffset = kLayoutDecriptorOffset + kPointerSize;
5616 #else
5617   static const int kLayoutDecriptorOffset = 1;  // Must not be ever accessed.
5618   static const int kCodeCacheOffset = kDescriptorsOffset + kPointerSize;
5619 #endif
5620   static const int kDependentCodeOffset = kCodeCacheOffset + kPointerSize;
5621   static const int kWeakCellCacheOffset = kDependentCodeOffset + kPointerSize;
5622   static const int kSize = kWeakCellCacheOffset + kPointerSize;
5623
5624   // Layout of pointer fields. Heap iteration code relies on them
5625   // being continuously allocated.
5626   static const int kPointerFieldsBeginOffset = Map::kPrototypeOffset;
5627   static const int kPointerFieldsEndOffset = kSize;
5628
5629   // Byte offsets within kInstanceSizesOffset.
5630   static const int kInstanceSizeOffset = kInstanceSizesOffset + 0;
5631   static const int kInObjectPropertiesOrConstructorFunctionIndexByte = 1;
5632   static const int kInObjectPropertiesOrConstructorFunctionIndexOffset =
5633       kInstanceSizesOffset + kInObjectPropertiesOrConstructorFunctionIndexByte;
5634   // Note there is one byte available for use here.
5635   static const int kUnusedByte = 2;
5636   static const int kUnusedOffset = kInstanceSizesOffset + kUnusedByte;
5637   static const int kVisitorIdByte = 3;
5638   static const int kVisitorIdOffset = kInstanceSizesOffset + kVisitorIdByte;
5639
5640   // Byte offsets within kInstanceAttributesOffset attributes.
5641 #if V8_TARGET_LITTLE_ENDIAN
5642   // Order instance type and bit field together such that they can be loaded
5643   // together as a 16-bit word with instance type in the lower 8 bits regardless
5644   // of endianess. Also provide endian-independent offset to that 16-bit word.
5645   static const int kInstanceTypeOffset = kInstanceAttributesOffset + 0;
5646   static const int kBitFieldOffset = kInstanceAttributesOffset + 1;
5647 #else
5648   static const int kBitFieldOffset = kInstanceAttributesOffset + 0;
5649   static const int kInstanceTypeOffset = kInstanceAttributesOffset + 1;
5650 #endif
5651   static const int kInstanceTypeAndBitFieldOffset =
5652       kInstanceAttributesOffset + 0;
5653   static const int kBitField2Offset = kInstanceAttributesOffset + 2;
5654   static const int kUnusedPropertyFieldsByte = 3;
5655   static const int kUnusedPropertyFieldsOffset = kInstanceAttributesOffset + 3;
5656
5657   STATIC_ASSERT(kInstanceTypeAndBitFieldOffset ==
5658                 Internals::kMapInstanceTypeAndBitFieldOffset);
5659
5660   // Bit positions for bit field.
5661   static const int kHasNonInstancePrototype = 0;
5662   static const int kIsHiddenPrototype = 1;
5663   static const int kHasNamedInterceptor = 2;
5664   static const int kHasIndexedInterceptor = 3;
5665   static const int kIsUndetectable = 4;
5666   static const int kIsObserved = 5;
5667   static const int kIsAccessCheckNeeded = 6;
5668   class FunctionWithPrototype: public BitField<bool, 7,  1> {};
5669
5670   // Bit positions for bit field 2
5671   static const int kIsExtensible = 0;
5672   static const int kStringWrapperSafeForDefaultValueOf = 1;
5673   class IsPrototypeMapBits : public BitField<bool, 2, 1> {};
5674   class ElementsKindBits: public BitField<ElementsKind, 3, 5> {};
5675
5676   // Derived values from bit field 2
5677   static const int8_t kMaximumBitField2FastElementValue = static_cast<int8_t>(
5678       (FAST_ELEMENTS + 1) << Map::ElementsKindBits::kShift) - 1;
5679   static const int8_t kMaximumBitField2FastSmiElementValue =
5680       static_cast<int8_t>((FAST_SMI_ELEMENTS + 1) <<
5681                           Map::ElementsKindBits::kShift) - 1;
5682   static const int8_t kMaximumBitField2FastHoleyElementValue =
5683       static_cast<int8_t>((FAST_HOLEY_ELEMENTS + 1) <<
5684                           Map::ElementsKindBits::kShift) - 1;
5685   static const int8_t kMaximumBitField2FastHoleySmiElementValue =
5686       static_cast<int8_t>((FAST_HOLEY_SMI_ELEMENTS + 1) <<
5687                           Map::ElementsKindBits::kShift) - 1;
5688
5689   typedef FixedBodyDescriptor<kPointerFieldsBeginOffset,
5690                               kPointerFieldsEndOffset,
5691                               kSize> BodyDescriptor;
5692
5693   // Compares this map to another to see if they describe equivalent objects.
5694   // If |mode| is set to CLEAR_INOBJECT_PROPERTIES, |other| is treated as if
5695   // it had exactly zero inobject properties.
5696   // The "shared" flags of both this map and |other| are ignored.
5697   bool EquivalentToForNormalization(Map* other, PropertyNormalizationMode mode);
5698
5699   // Returns true if given field is unboxed double.
5700   inline bool IsUnboxedDoubleField(FieldIndex index);
5701
5702 #if TRACE_MAPS
5703   static void TraceTransition(const char* what, Map* from, Map* to, Name* name);
5704   static void TraceAllTransitions(Map* map);
5705 #endif
5706
5707   static inline Handle<Map> CopyInstallDescriptorsForTesting(
5708       Handle<Map> map, int new_descriptor, Handle<DescriptorArray> descriptors,
5709       Handle<LayoutDescriptor> layout_descriptor);
5710
5711  private:
5712   static void ConnectTransition(Handle<Map> parent, Handle<Map> child,
5713                                 Handle<Name> name, SimpleTransitionFlag flag);
5714
5715   bool EquivalentToForTransition(Map* other);
5716   static Handle<Map> RawCopy(Handle<Map> map, int instance_size);
5717   static Handle<Map> ShareDescriptor(Handle<Map> map,
5718                                      Handle<DescriptorArray> descriptors,
5719                                      Descriptor* descriptor);
5720   static Handle<Map> CopyInstallDescriptors(
5721       Handle<Map> map, int new_descriptor, Handle<DescriptorArray> descriptors,
5722       Handle<LayoutDescriptor> layout_descriptor);
5723   static Handle<Map> CopyAddDescriptor(Handle<Map> map,
5724                                        Descriptor* descriptor,
5725                                        TransitionFlag flag);
5726   static Handle<Map> CopyReplaceDescriptors(
5727       Handle<Map> map, Handle<DescriptorArray> descriptors,
5728       Handle<LayoutDescriptor> layout_descriptor, TransitionFlag flag,
5729       MaybeHandle<Name> maybe_name, const char* reason,
5730       SimpleTransitionFlag simple_flag);
5731
5732   static Handle<Map> CopyReplaceDescriptor(Handle<Map> map,
5733                                            Handle<DescriptorArray> descriptors,
5734                                            Descriptor* descriptor,
5735                                            int index,
5736                                            TransitionFlag flag);
5737   static MUST_USE_RESULT MaybeHandle<Map> TryReconfigureExistingProperty(
5738       Handle<Map> map, int descriptor, PropertyKind kind,
5739       PropertyAttributes attributes, const char** reason);
5740
5741   static Handle<Map> CopyNormalized(Handle<Map> map,
5742                                     PropertyNormalizationMode mode);
5743
5744   // Fires when the layout of an object with a leaf map changes.
5745   // This includes adding transitions to the leaf map or changing
5746   // the descriptor array.
5747   inline void NotifyLeafMapLayoutChange();
5748
5749   void DeprecateTransitionTree();
5750   bool DeprecateTarget(PropertyKind kind, Name* key,
5751                        PropertyAttributes attributes,
5752                        DescriptorArray* new_descriptors,
5753                        LayoutDescriptor* new_layout_descriptor);
5754
5755   Map* FindLastMatchMap(int verbatim, int length, DescriptorArray* descriptors);
5756
5757   // Update field type of the given descriptor to new representation and new
5758   // type. The type must be prepared for storing in descriptor array:
5759   // it must be either a simple type or a map wrapped in a weak cell.
5760   void UpdateFieldType(int descriptor_number, Handle<Name> name,
5761                        Representation new_representation,
5762                        Handle<Object> new_wrapped_type);
5763
5764   void PrintReconfiguration(FILE* file, int modify_index, PropertyKind kind,
5765                             PropertyAttributes attributes);
5766   void PrintGeneralization(FILE* file,
5767                            const char* reason,
5768                            int modify_index,
5769                            int split,
5770                            int descriptors,
5771                            bool constant_to_field,
5772                            Representation old_representation,
5773                            Representation new_representation,
5774                            HeapType* old_field_type,
5775                            HeapType* new_field_type);
5776
5777   static const int kFastPropertiesSoftLimit = 12;
5778   static const int kMaxFastProperties = 128;
5779
5780   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Map);
5781 };
5782
5783
5784 // An abstract superclass, a marker class really, for simple structure classes.
5785 // It doesn't carry much functionality but allows struct classes to be
5786 // identified in the type system.
5787 class Struct: public HeapObject {
5788  public:
5789   inline void InitializeBody(int object_size);
5790   DECLARE_CAST(Struct)
5791 };
5792
5793
5794 // A simple one-element struct, useful where smis need to be boxed.
5795 class Box : public Struct {
5796  public:
5797   // [value]: the boxed contents.
5798   DECL_ACCESSORS(value, Object)
5799
5800   DECLARE_CAST(Box)
5801
5802   // Dispatched behavior.
5803   DECLARE_PRINTER(Box)
5804   DECLARE_VERIFIER(Box)
5805
5806   static const int kValueOffset = HeapObject::kHeaderSize;
5807   static const int kSize = kValueOffset + kPointerSize;
5808
5809  private:
5810   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Box);
5811 };
5812
5813
5814 // Container for metadata stored on each prototype map.
5815 class PrototypeInfo : public Struct {
5816  public:
5817   static const int UNREGISTERED = -1;
5818
5819   // [prototype_users]: WeakFixedArray containing maps using this prototype,
5820   // or Smi(0) if uninitialized.
5821   DECL_ACCESSORS(prototype_users, Object)
5822   // [registry_slot]: Slot in prototype's user registry where this user
5823   // is stored. Returns UNREGISTERED if this prototype has not been registered.
5824   inline int registry_slot() const;
5825   inline void set_registry_slot(int slot);
5826   // [validity_cell]: Cell containing the validity bit for prototype chains
5827   // going through this object, or Smi(0) if uninitialized.
5828   DECL_ACCESSORS(validity_cell, Object)
5829   // [constructor_name]: User-friendly name of the original constructor.
5830   DECL_ACCESSORS(constructor_name, Object)
5831
5832   DECLARE_CAST(PrototypeInfo)
5833
5834   // Dispatched behavior.
5835   DECLARE_PRINTER(PrototypeInfo)
5836   DECLARE_VERIFIER(PrototypeInfo)
5837
5838   static const int kPrototypeUsersOffset = HeapObject::kHeaderSize;
5839   static const int kRegistrySlotOffset = kPrototypeUsersOffset + kPointerSize;
5840   static const int kValidityCellOffset = kRegistrySlotOffset + kPointerSize;
5841   static const int kConstructorNameOffset = kValidityCellOffset + kPointerSize;
5842   static const int kSize = kConstructorNameOffset + kPointerSize;
5843
5844  private:
5845   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(PrototypeInfo);
5846 };
5847
5848
5849 // Pair used to store both a ScopeInfo and an extension object in the extension
5850 // slot of a block context. Needed in the rare case where a declaration block
5851 // scope (a "varblock" as used to desugar parameter destructuring) also contains
5852 // a sloppy direct eval. (In no other case both are needed at the same time.)
5853 class SloppyBlockWithEvalContextExtension : public Struct {
5854  public:
5855   // [scope_info]: Scope info.
5856   DECL_ACCESSORS(scope_info, ScopeInfo)
5857   // [extension]: Extension object.
5858   DECL_ACCESSORS(extension, JSObject)
5859
5860   DECLARE_CAST(SloppyBlockWithEvalContextExtension)
5861
5862   // Dispatched behavior.
5863   DECLARE_PRINTER(SloppyBlockWithEvalContextExtension)
5864   DECLARE_VERIFIER(SloppyBlockWithEvalContextExtension)
5865
5866   static const int kScopeInfoOffset = HeapObject::kHeaderSize;
5867   static const int kExtensionOffset = kScopeInfoOffset + kPointerSize;
5868   static const int kSize = kExtensionOffset + kPointerSize;
5869
5870  private:
5871   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(SloppyBlockWithEvalContextExtension);
5872 };
5873
5874
5875 // Script describes a script which has been added to the VM.
5876 class Script: public Struct {
5877  public:
5878   // Script types.
5879   enum Type {
5880     TYPE_NATIVE = 0,
5881     TYPE_EXTENSION = 1,
5882     TYPE_NORMAL = 2
5883   };
5884
5885   // Script compilation types.
5886   enum CompilationType {
5887     COMPILATION_TYPE_HOST = 0,
5888     COMPILATION_TYPE_EVAL = 1
5889   };
5890
5891   // Script compilation state.
5892   enum CompilationState {
5893     COMPILATION_STATE_INITIAL = 0,
5894     COMPILATION_STATE_COMPILED = 1
5895   };
5896
5897   // [source]: the script source.
5898   DECL_ACCESSORS(source, Object)
5899
5900   // [name]: the script name.
5901   DECL_ACCESSORS(name, Object)
5902
5903   // [id]: the script id.
5904   DECL_ACCESSORS(id, Smi)
5905
5906   // [line_offset]: script line offset in resource from where it was extracted.
5907   DECL_ACCESSORS(line_offset, Smi)
5908
5909   // [column_offset]: script column offset in resource from where it was
5910   // extracted.
5911   DECL_ACCESSORS(column_offset, Smi)
5912
5913   // [context_data]: context data for the context this script was compiled in.
5914   DECL_ACCESSORS(context_data, Object)
5915
5916   // [wrapper]: the wrapper cache.  This is either undefined or a WeakCell.
5917   DECL_ACCESSORS(wrapper, HeapObject)
5918
5919   // [type]: the script type.
5920   DECL_ACCESSORS(type, Smi)
5921
5922   // [line_ends]: FixedArray of line ends positions.
5923   DECL_ACCESSORS(line_ends, Object)
5924
5925   // [eval_from_shared]: for eval scripts the shared funcion info for the
5926   // function from which eval was called.
5927   DECL_ACCESSORS(eval_from_shared, Object)
5928
5929   // [eval_from_instructions_offset]: the instruction offset in the code for the
5930   // function from which eval was called where eval was called.
5931   DECL_ACCESSORS(eval_from_instructions_offset, Smi)
5932
5933   // [shared_function_infos]: weak fixed array containing all shared
5934   // function infos created from this script.
5935   DECL_ACCESSORS(shared_function_infos, Object)
5936
5937   // [flags]: Holds an exciting bitfield.
5938   DECL_ACCESSORS(flags, Smi)
5939
5940   // [source_url]: sourceURL from magic comment
5941   DECL_ACCESSORS(source_url, Object)
5942
5943   // [source_url]: sourceMappingURL magic comment
5944   DECL_ACCESSORS(source_mapping_url, Object)
5945
5946   // [compilation_type]: how the the script was compiled. Encoded in the
5947   // 'flags' field.
5948   inline CompilationType compilation_type();
5949   inline void set_compilation_type(CompilationType type);
5950
5951   // [compilation_state]: determines whether the script has already been
5952   // compiled. Encoded in the 'flags' field.
5953   inline CompilationState compilation_state();
5954   inline void set_compilation_state(CompilationState state);
5955
5956   // [hide_source]: determines whether the script source can be exposed as
5957   // function source. Encoded in the 'flags' field.
5958   inline bool hide_source();
5959   inline void set_hide_source(bool value);
5960
5961   // [origin_options]: optional attributes set by the embedder via ScriptOrigin,
5962   // and used by the embedder to make decisions about the script. V8 just passes
5963   // this through. Encoded in the 'flags' field.
5964   inline v8::ScriptOriginOptions origin_options();
5965   inline void set_origin_options(ScriptOriginOptions origin_options);
5966
5967   DECLARE_CAST(Script)
5968
5969   // If script source is an external string, check that the underlying
5970   // resource is accessible. Otherwise, always return true.
5971   inline bool HasValidSource();
5972
5973   // Convert code position into column number.
5974   static int GetColumnNumber(Handle<Script> script, int code_pos);
5975
5976   // Convert code position into (zero-based) line number.
5977   // The non-handlified version does not allocate, but may be much slower.
5978   static int GetLineNumber(Handle<Script> script, int code_pos);
5979   int GetLineNumber(int code_pos);
5980
5981   static Handle<Object> GetNameOrSourceURL(Handle<Script> script);
5982
5983   // Init line_ends array with code positions of line ends inside script source.
5984   static void InitLineEnds(Handle<Script> script);
5985
5986   // Get the JS object wrapping the given script; create it if none exists.
5987   static Handle<JSObject> GetWrapper(Handle<Script> script);
5988
5989   // Look through the list of existing shared function infos to find one
5990   // that matches the function literal.  Return empty handle if not found.
5991   MaybeHandle<SharedFunctionInfo> FindSharedFunctionInfo(FunctionLiteral* fun);
5992
5993   // Iterate over all script objects on the heap.
5994   class Iterator {
5995    public:
5996     explicit Iterator(Isolate* isolate);
5997     Script* Next();
5998
5999    private:
6000     WeakFixedArray::Iterator iterator_;
6001     DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(Iterator);
6002   };
6003
6004   // Dispatched behavior.
6005   DECLARE_PRINTER(Script)
6006   DECLARE_VERIFIER(Script)
6007
6008   static const int kSourceOffset = HeapObject::kHeaderSize;
6009   static const int kNameOffset = kSourceOffset + kPointerSize;
6010   static const int kLineOffsetOffset = kNameOffset + kPointerSize;
6011   static const int kColumnOffsetOffset = kLineOffsetOffset + kPointerSize;
6012   static const int kContextOffset = kColumnOffsetOffset + kPointerSize;
6013   static const int kWrapperOffset = kContextOffset + kPointerSize;
6014   static const int kTypeOffset = kWrapperOffset + kPointerSize;
6015   static const int kLineEndsOffset = kTypeOffset + kPointerSize;
6016   static const int kIdOffset = kLineEndsOffset + kPointerSize;
6017   static const int kEvalFromSharedOffset = kIdOffset + kPointerSize;
6018   static const int kEvalFrominstructionsOffsetOffset =
6019       kEvalFromSharedOffset + kPointerSize;
6020   static const int kSharedFunctionInfosOffset =
6021       kEvalFrominstructionsOffsetOffset + kPointerSize;
6022   static const int kFlagsOffset = kSharedFunctionInfosOffset + kPointerSize;
6023   static const int kSourceUrlOffset = kFlagsOffset + kPointerSize;
6024   static const int kSourceMappingUrlOffset = kSourceUrlOffset + kPointerSize;
6025   static const int kSize = kSourceMappingUrlOffset + kPointerSize;
6026
6027  private:
6028   int GetLineNumberWithArray(int code_pos);
6029
6030   // Bit positions in the flags field.
6031   static const int kCompilationTypeBit = 0;
6032   static const int kCompilationStateBit = 1;
6033   static const int kHideSourceBit = 2;
6034   static const int kOriginOptionsShift = 3;
6035   static const int kOriginOptionsSize = 3;
6036   static const int kOriginOptionsMask = ((1 << kOriginOptionsSize) - 1)
6037                                         << kOriginOptionsShift;
6038
6039   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Script);
6040 };
6041
6042
6043 // List of builtin functions we want to identify to improve code
6044 // generation.
6045 //
6046 // Each entry has a name of a global object property holding an object
6047 // optionally followed by ".prototype", a name of a builtin function
6048 // on the object (the one the id is set for), and a label.
6049 //
6050 // Installation of ids for the selected builtin functions is handled
6051 // by the bootstrapper.
6052 #define FUNCTIONS_WITH_ID_LIST(V)                   \
6053   V(Array.prototype, indexOf, ArrayIndexOf)         \
6054   V(Array.prototype, lastIndexOf, ArrayLastIndexOf) \
6055   V(Array.prototype, push, ArrayPush)               \
6056   V(Array.prototype, pop, ArrayPop)                 \
6057   V(Array.prototype, shift, ArrayShift)             \
6058   V(Function.prototype, apply, FunctionApply)       \
6059   V(Function.prototype, call, FunctionCall)         \
6060   V(String.prototype, charCodeAt, StringCharCodeAt) \
6061   V(String.prototype, charAt, StringCharAt)         \
6062   V(String, fromCharCode, StringFromCharCode)       \
6063   V(Math, random, MathRandom)                       \
6064   V(Math, floor, MathFloor)                         \
6065   V(Math, round, MathRound)                         \
6066   V(Math, ceil, MathCeil)                           \
6067   V(Math, abs, MathAbs)                             \
6068   V(Math, log, MathLog)                             \
6069   V(Math, exp, MathExp)                             \
6070   V(Math, sqrt, MathSqrt)                           \
6071   V(Math, pow, MathPow)                             \
6072   V(Math, max, MathMax)                             \
6073   V(Math, min, MathMin)                             \
6074   V(Math, cos, MathCos)                             \
6075   V(Math, sin, MathSin)                             \
6076   V(Math, tan, MathTan)                             \
6077   V(Math, acos, MathAcos)                           \
6078   V(Math, asin, MathAsin)                           \
6079   V(Math, atan, MathAtan)                           \
6080   V(Math, atan2, MathAtan2)                         \
6081   V(Math, imul, MathImul)                           \
6082   V(Math, clz32, MathClz32)                         \
6083   V(Math, fround, MathFround)
6084
6085 #define ATOMIC_FUNCTIONS_WITH_ID_LIST(V) \
6086   V(Atomics, load, AtomicsLoad)          \
6087   V(Atomics, store, AtomicsStore)
6088
6089 enum BuiltinFunctionId {
6090   kArrayCode,
6091 #define DECLARE_FUNCTION_ID(ignored1, ignore2, name)    \
6092   k##name,
6093   FUNCTIONS_WITH_ID_LIST(DECLARE_FUNCTION_ID)
6094       ATOMIC_FUNCTIONS_WITH_ID_LIST(DECLARE_FUNCTION_ID)
6095 #undef DECLARE_FUNCTION_ID
6096   // Fake id for a special case of Math.pow. Note, it continues the
6097   // list of math functions.
6098   kMathPowHalf
6099 };
6100
6101
6102 // Result of searching in an optimized code map of a SharedFunctionInfo. Note
6103 // that both {code} and {literals} can be NULL to pass search result status.
6104 struct CodeAndLiterals {
6105   Code* code;            // Cached optimized code.
6106   FixedArray* literals;  // Cached literals array.
6107 };
6108
6109
6110 // SharedFunctionInfo describes the JSFunction information that can be
6111 // shared by multiple instances of the function.
6112 class SharedFunctionInfo: public HeapObject {
6113  public:
6114   // [name]: Function name.
6115   DECL_ACCESSORS(name, Object)
6116
6117   // [code]: Function code.
6118   DECL_ACCESSORS(code, Code)
6119   inline void ReplaceCode(Code* code);
6120
6121   // [optimized_code_map]: Map from native context to optimized code
6122   // and a shared literals array or Smi(0) if none.
6123   DECL_ACCESSORS(optimized_code_map, Object)
6124
6125   // Returns entry from optimized code map for specified context and OSR entry.
6126   // Note that {code == nullptr} indicates no matching entry has been found,
6127   // whereas {literals == nullptr} indicates the code is context-independent.
6128   CodeAndLiterals SearchOptimizedCodeMap(Context* native_context,
6129                                          BailoutId osr_ast_id);
6130
6131   // Clear optimized code map.
6132   void ClearOptimizedCodeMap();
6133
6134   // Removed a specific optimized code object from the optimized code map.
6135   void EvictFromOptimizedCodeMap(Code* optimized_code, const char* reason);
6136
6137   // Trims the optimized code map after entries have been removed.
6138   void TrimOptimizedCodeMap(int shrink_by);
6139
6140   // Add a new entry to the optimized code map for context-independent code.
6141   static void AddSharedCodeToOptimizedCodeMap(Handle<SharedFunctionInfo> shared,
6142                                               Handle<Code> code);
6143
6144   // Add a new entry to the optimized code map for context-dependent code.
6145   static void AddToOptimizedCodeMap(Handle<SharedFunctionInfo> shared,
6146                                     Handle<Context> native_context,
6147                                     Handle<Code> code,
6148                                     Handle<FixedArray> literals,
6149                                     BailoutId osr_ast_id);
6150
6151   // Set up the link between shared function info and the script. The shared
6152   // function info is added to the list on the script.
6153   static void SetScript(Handle<SharedFunctionInfo> shared,
6154                         Handle<Object> script_object);
6155
6156   // Layout description of the optimized code map.
6157   static const int kNextMapIndex = 0;
6158   static const int kSharedCodeIndex = 1;
6159   static const int kEntriesStart = 2;
6160   static const int kContextOffset = 0;
6161   static const int kCachedCodeOffset = 1;
6162   static const int kLiteralsOffset = 2;
6163   static const int kOsrAstIdOffset = 3;
6164   static const int kEntryLength = 4;
6165   static const int kInitialLength = kEntriesStart + kEntryLength;
6166
6167   // [scope_info]: Scope info.
6168   DECL_ACCESSORS(scope_info, ScopeInfo)
6169
6170   // [construct stub]: Code stub for constructing instances of this function.
6171   DECL_ACCESSORS(construct_stub, Code)
6172
6173   // Returns if this function has been compiled to native code yet.
6174   inline bool is_compiled();
6175
6176   // [length]: The function length - usually the number of declared parameters.
6177   // Use up to 2^30 parameters.
6178   inline int length() const;
6179   inline void set_length(int value);
6180
6181   // [internal formal parameter count]: The declared number of parameters.
6182   // For subclass constructors, also includes new.target.
6183   // The size of function's frame is internal_formal_parameter_count + 1.
6184   inline int internal_formal_parameter_count() const;
6185   inline void set_internal_formal_parameter_count(int value);
6186
6187   // Set the formal parameter count so the function code will be
6188   // called without using argument adaptor frames.
6189   inline void DontAdaptArguments();
6190
6191   // [expected_nof_properties]: Expected number of properties for the function.
6192   inline int expected_nof_properties() const;
6193   inline void set_expected_nof_properties(int value);
6194
6195   // [feedback_vector] - accumulates ast node feedback from full-codegen and
6196   // (increasingly) from crankshafted code where sufficient feedback isn't
6197   // available.
6198   DECL_ACCESSORS(feedback_vector, TypeFeedbackVector)
6199
6200   // Unconditionally clear the type feedback vector (including vector ICs).
6201   void ClearTypeFeedbackInfo();
6202
6203   // Clear the type feedback vector with a more subtle policy at GC time.
6204   void ClearTypeFeedbackInfoAtGCTime();
6205
6206 #if TRACE_MAPS
6207   // [unique_id] - For --trace-maps purposes, an identifier that's persistent
6208   // even if the GC moves this SharedFunctionInfo.
6209   inline int unique_id() const;
6210   inline void set_unique_id(int value);
6211 #endif
6212
6213   // [instance class name]: class name for instances.
6214   DECL_ACCESSORS(instance_class_name, Object)
6215
6216   // [function data]: This field holds some additional data for function.
6217   // Currently it has one of:
6218   //  - a FunctionTemplateInfo to make benefit the API [IsApiFunction()].
6219   //  - a Smi identifying a builtin function [HasBuiltinFunctionId()].
6220   //  - a BytecodeArray for the interpreter [HasBytecodeArray()].
6221   // In the long run we don't want all functions to have this field but
6222   // we can fix that when we have a better model for storing hidden data
6223   // on objects.
6224   DECL_ACCESSORS(function_data, Object)
6225
6226   inline bool IsApiFunction();
6227   inline FunctionTemplateInfo* get_api_func_data();
6228   inline bool HasBuiltinFunctionId();
6229   inline BuiltinFunctionId builtin_function_id();
6230   inline bool HasBytecodeArray();
6231   inline BytecodeArray* bytecode_array();
6232
6233   // [script info]: Script from which the function originates.
6234   DECL_ACCESSORS(script, Object)
6235
6236   // [num_literals]: Number of literals used by this function.
6237   inline int num_literals() const;
6238   inline void set_num_literals(int value);
6239
6240   // [start_position_and_type]: Field used to store both the source code
6241   // position, whether or not the function is a function expression,
6242   // and whether or not the function is a toplevel function. The two
6243   // least significants bit indicates whether the function is an
6244   // expression and the rest contains the source code position.
6245   inline int start_position_and_type() const;
6246   inline void set_start_position_and_type(int value);
6247
6248   // The function is subject to debugging if a debug info is attached.
6249   inline bool HasDebugInfo();
6250   inline DebugInfo* GetDebugInfo();
6251
6252   // A function has debug code if the compiled code has debug break slots.
6253   inline bool HasDebugCode();
6254
6255   // [debug info]: Debug information.
6256   DECL_ACCESSORS(debug_info, Object)
6257
6258   // [inferred name]: Name inferred from variable or property
6259   // assignment of this function. Used to facilitate debugging and
6260   // profiling of JavaScript code written in OO style, where almost
6261   // all functions are anonymous but are assigned to object
6262   // properties.
6263   DECL_ACCESSORS(inferred_name, String)
6264
6265   // The function's name if it is non-empty, otherwise the inferred name.
6266   String* DebugName();
6267
6268   // Position of the 'function' token in the script source.
6269   inline int function_token_position() const;
6270   inline void set_function_token_position(int function_token_position);
6271
6272   // Position of this function in the script source.
6273   inline int start_position() const;
6274   inline void set_start_position(int start_position);
6275
6276   // End position of this function in the script source.
6277   inline int end_position() const;
6278   inline void set_end_position(int end_position);
6279
6280   // Is this function a function expression in the source code.
6281   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_expression)
6282
6283   // Is this function a top-level function (scripts, evals).
6284   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_toplevel)
6285
6286   // Bit field containing various information collected by the compiler to
6287   // drive optimization.
6288   inline int compiler_hints() const;
6289   inline void set_compiler_hints(int value);
6290
6291   inline int ast_node_count() const;
6292   inline void set_ast_node_count(int count);
6293
6294   inline int profiler_ticks() const;
6295   inline void set_profiler_ticks(int ticks);
6296
6297   // Inline cache age is used to infer whether the function survived a context
6298   // disposal or not. In the former case we reset the opt_count.
6299   inline int ic_age();
6300   inline void set_ic_age(int age);
6301
6302   // Indicates if this function can be lazy compiled.
6303   // This is used to determine if we can safely flush code from a function
6304   // when doing GC if we expect that the function will no longer be used.
6305   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(allows_lazy_compilation)
6306
6307   // Indicates if this function can be lazy compiled without a context.
6308   // This is used to determine if we can force compilation without reaching
6309   // the function through program execution but through other means (e.g. heap
6310   // iteration by the debugger).
6311   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(allows_lazy_compilation_without_context)
6312
6313   // Indicates whether optimizations have been disabled for this
6314   // shared function info. If a function is repeatedly optimized or if
6315   // we cannot optimize the function we disable optimization to avoid
6316   // spending time attempting to optimize it again.
6317   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(optimization_disabled)
6318
6319   // Indicates the language mode.
6320   inline LanguageMode language_mode();
6321   inline void set_language_mode(LanguageMode language_mode);
6322
6323   // False if the function definitely does not allocate an arguments object.
6324   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(uses_arguments)
6325
6326   // Indicates that this function uses a super property (or an eval that may
6327   // use a super property).
6328   // This is needed to set up the [[HomeObject]] on the function instance.
6329   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(needs_home_object)
6330
6331   // True if the function has any duplicated parameter names.
6332   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(has_duplicate_parameters)
6333
6334   // Indicates whether the function is a native function.
6335   // These needs special treatment in .call and .apply since
6336   // null passed as the receiver should not be translated to the
6337   // global object.
6338   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(native)
6339
6340   // Indicate that this function should always be inlined in optimized code.
6341   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(force_inline)
6342
6343   // Indicates that the function was created by the Function function.
6344   // Though it's anonymous, toString should treat it as if it had the name
6345   // "anonymous".  We don't set the name itself so that the system does not
6346   // see a binding for it.
6347   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(name_should_print_as_anonymous)
6348
6349   // Indicates whether the function is a bound function created using
6350   // the bind function.
6351   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(bound)
6352
6353   // Indicates that the function is anonymous (the name field can be set
6354   // through the API, which does not change this flag).
6355   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_anonymous)
6356
6357   // Is this a function or top-level/eval code.
6358   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_function)
6359
6360   // Indicates that code for this function cannot be compiled with Crankshaft.
6361   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(dont_crankshaft)
6362
6363   // Indicates that code for this function cannot be flushed.
6364   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(dont_flush)
6365
6366   // Indicates that this function is a generator.
6367   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_generator)
6368
6369   // Indicates that this function is an arrow function.
6370   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_arrow)
6371
6372   // Indicates that this function is a concise method.
6373   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_concise_method)
6374
6375   // Indicates that this function is an accessor (getter or setter).
6376   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_accessor_function)
6377
6378   // Indicates that this function is a default constructor.
6379   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_default_constructor)
6380
6381   // Indicates that this function is an asm function.
6382   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(asm_function)
6383
6384   // Indicates that the the shared function info is deserialized from cache.
6385   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(deserialized)
6386
6387   // Indicates that the the shared function info has never been compiled before.
6388   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(never_compiled)
6389
6390   inline FunctionKind kind();
6391   inline void set_kind(FunctionKind kind);
6392
6393   // Indicates whether or not the code in the shared function support
6394   // deoptimization.
6395   inline bool has_deoptimization_support();
6396
6397   // Enable deoptimization support through recompiled code.
6398   void EnableDeoptimizationSupport(Code* recompiled);
6399
6400   // Disable (further) attempted optimization of all functions sharing this
6401   // shared function info.
6402   void DisableOptimization(BailoutReason reason);
6403
6404   inline BailoutReason disable_optimization_reason();
6405
6406   // Lookup the bailout ID and DCHECK that it exists in the non-optimized
6407   // code, returns whether it asserted (i.e., always true if assertions are
6408   // disabled).
6409   bool VerifyBailoutId(BailoutId id);
6410
6411   // [source code]: Source code for the function.
6412   bool HasSourceCode() const;
6413   Handle<Object> GetSourceCode();
6414
6415   // Number of times the function was optimized.
6416   inline int opt_count();
6417   inline void set_opt_count(int opt_count);
6418
6419   // Number of times the function was deoptimized.
6420   inline void set_deopt_count(int value);
6421   inline int deopt_count();
6422   inline void increment_deopt_count();
6423
6424   // Number of time we tried to re-enable optimization after it
6425   // was disabled due to high number of deoptimizations.
6426   inline void set_opt_reenable_tries(int value);
6427   inline int opt_reenable_tries();
6428
6429   inline void TryReenableOptimization();
6430
6431   // Stores deopt_count, opt_reenable_tries and ic_age as bit-fields.
6432   inline void set_counters(int value);
6433   inline int counters() const;
6434
6435   // Stores opt_count and bailout_reason as bit-fields.
6436   inline void set_opt_count_and_bailout_reason(int value);
6437   inline int opt_count_and_bailout_reason() const;
6438
6439   inline void set_disable_optimization_reason(BailoutReason reason);
6440
6441   // Tells whether this function should be subject to debugging.
6442   inline bool IsSubjectToDebugging();
6443
6444   // Whether this function is defined in native code or extensions.
6445   inline bool IsBuiltin();
6446
6447   // Check whether or not this function is inlineable.
6448   bool IsInlineable();
6449
6450   // Source size of this function.
6451   int SourceSize();
6452
6453   // Calculate the instance size.
6454   int CalculateInstanceSize();
6455
6456   // Calculate the number of in-object properties.
6457   int CalculateInObjectProperties();
6458
6459   inline bool has_simple_parameters();
6460
6461   // Initialize a SharedFunctionInfo from a parsed function literal.
6462   static void InitFromFunctionLiteral(Handle<SharedFunctionInfo> shared_info,
6463                                       FunctionLiteral* lit);
6464
6465   // Dispatched behavior.
6466   DECLARE_PRINTER(SharedFunctionInfo)
6467   DECLARE_VERIFIER(SharedFunctionInfo)
6468
6469   void ResetForNewContext(int new_ic_age);
6470
6471   // Iterate over all shared function infos that are created from a script.
6472   // That excludes shared function infos created for API functions and C++
6473   // builtins.
6474   class Iterator {
6475    public:
6476     explicit Iterator(Isolate* isolate);
6477     SharedFunctionInfo* Next();
6478
6479    private:
6480     bool NextScript();
6481
6482     Script::Iterator script_iterator_;
6483     WeakFixedArray::Iterator sfi_iterator_;
6484     DisallowHeapAllocation no_gc_;
6485     DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(Iterator);
6486   };
6487
6488   DECLARE_CAST(SharedFunctionInfo)
6489
6490   // Constants.
6491   static const int kDontAdaptArgumentsSentinel = -1;
6492
6493   // Layout description.
6494   // Pointer fields.
6495   static const int kNameOffset = HeapObject::kHeaderSize;
6496   static const int kCodeOffset = kNameOffset + kPointerSize;
6497   static const int kOptimizedCodeMapOffset = kCodeOffset + kPointerSize;
6498   static const int kScopeInfoOffset = kOptimizedCodeMapOffset + kPointerSize;
6499   static const int kConstructStubOffset = kScopeInfoOffset + kPointerSize;
6500   static const int kInstanceClassNameOffset =
6501       kConstructStubOffset + kPointerSize;
6502   static const int kFunctionDataOffset =
6503       kInstanceClassNameOffset + kPointerSize;
6504   static const int kScriptOffset = kFunctionDataOffset + kPointerSize;
6505   static const int kDebugInfoOffset = kScriptOffset + kPointerSize;
6506   static const int kInferredNameOffset = kDebugInfoOffset + kPointerSize;
6507   static const int kFeedbackVectorOffset =
6508       kInferredNameOffset + kPointerSize;
6509 #if TRACE_MAPS
6510   static const int kUniqueIdOffset = kFeedbackVectorOffset + kPointerSize;
6511   static const int kLastPointerFieldOffset = kUniqueIdOffset;
6512 #else
6513   // Just to not break the postmortrem support with conditional offsets
6514   static const int kUniqueIdOffset = kFeedbackVectorOffset;
6515   static const int kLastPointerFieldOffset = kFeedbackVectorOffset;
6516 #endif
6517
6518 #if V8_HOST_ARCH_32_BIT
6519   // Smi fields.
6520   static const int kLengthOffset = kLastPointerFieldOffset + kPointerSize;
6521   static const int kFormalParameterCountOffset = kLengthOffset + kPointerSize;
6522   static const int kExpectedNofPropertiesOffset =
6523       kFormalParameterCountOffset + kPointerSize;
6524   static const int kNumLiteralsOffset =
6525       kExpectedNofPropertiesOffset + kPointerSize;
6526   static const int kStartPositionAndTypeOffset =
6527       kNumLiteralsOffset + kPointerSize;
6528   static const int kEndPositionOffset =
6529       kStartPositionAndTypeOffset + kPointerSize;
6530   static const int kFunctionTokenPositionOffset =
6531       kEndPositionOffset + kPointerSize;
6532   static const int kCompilerHintsOffset =
6533       kFunctionTokenPositionOffset + kPointerSize;
6534   static const int kOptCountAndBailoutReasonOffset =
6535       kCompilerHintsOffset + kPointerSize;
6536   static const int kCountersOffset =
6537       kOptCountAndBailoutReasonOffset + kPointerSize;
6538   static const int kAstNodeCountOffset =
6539       kCountersOffset + kPointerSize;
6540   static const int kProfilerTicksOffset =
6541       kAstNodeCountOffset + kPointerSize;
6542
6543   // Total size.
6544   static const int kSize = kProfilerTicksOffset + kPointerSize;
6545 #else
6546   // The only reason to use smi fields instead of int fields
6547   // is to allow iteration without maps decoding during
6548   // garbage collections.
6549   // To avoid wasting space on 64-bit architectures we use
6550   // the following trick: we group integer fields into pairs
6551 // The least significant integer in each pair is shifted left by 1.
6552 // By doing this we guarantee that LSB of each kPointerSize aligned
6553 // word is not set and thus this word cannot be treated as pointer
6554 // to HeapObject during old space traversal.
6555 #if V8_TARGET_LITTLE_ENDIAN
6556   static const int kLengthOffset = kLastPointerFieldOffset + kPointerSize;
6557   static const int kFormalParameterCountOffset =
6558       kLengthOffset + kIntSize;
6559
6560   static const int kExpectedNofPropertiesOffset =
6561       kFormalParameterCountOffset + kIntSize;
6562   static const int kNumLiteralsOffset =
6563       kExpectedNofPropertiesOffset + kIntSize;
6564
6565   static const int kEndPositionOffset =
6566       kNumLiteralsOffset + kIntSize;
6567   static const int kStartPositionAndTypeOffset =
6568       kEndPositionOffset + kIntSize;
6569
6570   static const int kFunctionTokenPositionOffset =
6571       kStartPositionAndTypeOffset + kIntSize;
6572   static const int kCompilerHintsOffset =
6573       kFunctionTokenPositionOffset + kIntSize;
6574
6575   static const int kOptCountAndBailoutReasonOffset =
6576       kCompilerHintsOffset + kIntSize;
6577   static const int kCountersOffset =
6578       kOptCountAndBailoutReasonOffset + kIntSize;
6579
6580   static const int kAstNodeCountOffset =
6581       kCountersOffset + kIntSize;
6582   static const int kProfilerTicksOffset =
6583       kAstNodeCountOffset + kIntSize;
6584
6585   // Total size.
6586   static const int kSize = kProfilerTicksOffset + kIntSize;
6587
6588 #elif V8_TARGET_BIG_ENDIAN
6589   static const int kFormalParameterCountOffset =
6590       kLastPointerFieldOffset + kPointerSize;
6591   static const int kLengthOffset = kFormalParameterCountOffset + kIntSize;
6592
6593   static const int kNumLiteralsOffset = kLengthOffset + kIntSize;
6594   static const int kExpectedNofPropertiesOffset = kNumLiteralsOffset + kIntSize;
6595
6596   static const int kStartPositionAndTypeOffset =
6597       kExpectedNofPropertiesOffset + kIntSize;
6598   static const int kEndPositionOffset = kStartPositionAndTypeOffset + kIntSize;
6599
6600   static const int kCompilerHintsOffset = kEndPositionOffset + kIntSize;
6601   static const int kFunctionTokenPositionOffset =
6602       kCompilerHintsOffset + kIntSize;
6603
6604   static const int kCountersOffset = kFunctionTokenPositionOffset + kIntSize;
6605   static const int kOptCountAndBailoutReasonOffset = kCountersOffset + kIntSize;
6606
6607   static const int kProfilerTicksOffset =
6608       kOptCountAndBailoutReasonOffset + kIntSize;
6609   static const int kAstNodeCountOffset = kProfilerTicksOffset + kIntSize;
6610
6611   // Total size.
6612   static const int kSize = kAstNodeCountOffset + kIntSize;
6613
6614 #else
6615 #error Unknown byte ordering
6616 #endif  // Big endian
6617 #endif  // 64-bit
6618
6619
6620   static const int kAlignedSize = POINTER_SIZE_ALIGN(kSize);
6621
6622   typedef FixedBodyDescriptor<kNameOffset,
6623                               kLastPointerFieldOffset + kPointerSize,
6624                               kSize> BodyDescriptor;
6625
6626   // Bit positions in start_position_and_type.
6627   // The source code start position is in the 30 most significant bits of
6628   // the start_position_and_type field.
6629   static const int kIsExpressionBit    = 0;
6630   static const int kIsTopLevelBit      = 1;
6631   static const int kStartPositionShift = 2;
6632   static const int kStartPositionMask  = ~((1 << kStartPositionShift) - 1);
6633
6634   // Bit positions in compiler_hints.
6635   enum CompilerHints {
6636     kAllowLazyCompilation,
6637     kAllowLazyCompilationWithoutContext,
6638     kOptimizationDisabled,
6639     kStrictModeFunction,
6640     kStrongModeFunction,
6641     kUsesArguments,
6642     kNeedsHomeObject,
6643     kHasDuplicateParameters,
6644     kNative,
6645     kForceInline,
6646     kBoundFunction,
6647     kIsAnonymous,
6648     kNameShouldPrintAsAnonymous,
6649     kIsFunction,
6650     kDontCrankshaft,
6651     kDontFlush,
6652     kIsArrow,
6653     kIsGenerator,
6654     kIsConciseMethod,
6655     kIsAccessorFunction,
6656     kIsDefaultConstructor,
6657     kIsSubclassConstructor,
6658     kIsBaseConstructor,
6659     kInClassLiteral,
6660     kIsAsmFunction,
6661     kDeserialized,
6662     kNeverCompiled,
6663     kCompilerHintsCount  // Pseudo entry
6664   };
6665   // Add hints for other modes when they're added.
6666   STATIC_ASSERT(LANGUAGE_END == 3);
6667
6668   class FunctionKindBits : public BitField<FunctionKind, kIsArrow, 8> {};
6669
6670   class DeoptCountBits : public BitField<int, 0, 4> {};
6671   class OptReenableTriesBits : public BitField<int, 4, 18> {};
6672   class ICAgeBits : public BitField<int, 22, 8> {};
6673
6674   class OptCountBits : public BitField<int, 0, 22> {};
6675   class DisabledOptimizationReasonBits : public BitField<int, 22, 8> {};
6676
6677  private:
6678 #if V8_HOST_ARCH_32_BIT
6679   // On 32 bit platforms, compiler hints is a smi.
6680   static const int kCompilerHintsSmiTagSize = kSmiTagSize;
6681   static const int kCompilerHintsSize = kPointerSize;
6682 #else
6683   // On 64 bit platforms, compiler hints is not a smi, see comment above.
6684   static const int kCompilerHintsSmiTagSize = 0;
6685   static const int kCompilerHintsSize = kIntSize;
6686 #endif
6687
6688   STATIC_ASSERT(SharedFunctionInfo::kCompilerHintsCount <=
6689                 SharedFunctionInfo::kCompilerHintsSize * kBitsPerByte);
6690
6691  public:
6692   // Constants for optimizing codegen for strict mode function and
6693   // native tests.
6694   // Allows to use byte-width instructions.
6695   static const int kStrictModeBitWithinByte =
6696       (kStrictModeFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) % kBitsPerByte;
6697   static const int kStrongModeBitWithinByte =
6698       (kStrongModeFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) % kBitsPerByte;
6699
6700   static const int kNativeBitWithinByte =
6701       (kNative + kCompilerHintsSmiTagSize) % kBitsPerByte;
6702
6703   static const int kBoundBitWithinByte =
6704       (kBoundFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) % kBitsPerByte;
6705
6706 #if defined(V8_TARGET_LITTLE_ENDIAN)
6707   static const int kStrictModeByteOffset = kCompilerHintsOffset +
6708       (kStrictModeFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte;
6709   static const int kStrongModeByteOffset =
6710       kCompilerHintsOffset +
6711       (kStrongModeFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte;
6712   static const int kNativeByteOffset = kCompilerHintsOffset +
6713       (kNative + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte;
6714   static const int kBoundByteOffset =
6715       kCompilerHintsOffset +
6716       (kBoundFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte;
6717 #elif defined(V8_TARGET_BIG_ENDIAN)
6718   static const int kStrictModeByteOffset = kCompilerHintsOffset +
6719       (kCompilerHintsSize - 1) -
6720       ((kStrictModeFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte);
6721   static const int kStrongModeByteOffset =
6722       kCompilerHintsOffset + (kCompilerHintsSize - 1) -
6723       ((kStrongModeFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte);
6724   static const int kNativeByteOffset = kCompilerHintsOffset +
6725       (kCompilerHintsSize - 1) -
6726       ((kNative + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte);
6727   static const int kBoundByteOffset =
6728       kCompilerHintsOffset + (kCompilerHintsSize - 1) -
6729       ((kBoundFunction + kCompilerHintsSmiTagSize) / kBitsPerByte);
6730 #else
6731 #error Unknown byte ordering
6732 #endif
6733
6734  private:
6735   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(SharedFunctionInfo);
6736 };
6737
6738
6739 // Printing support.
6740 struct SourceCodeOf {
6741   explicit SourceCodeOf(SharedFunctionInfo* v, int max = -1)
6742       : value(v), max_length(max) {}
6743   const SharedFunctionInfo* value;
6744   int max_length;
6745 };
6746
6747
6748 std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const SourceCodeOf& v);
6749
6750
6751 class JSGeneratorObject: public JSObject {
6752  public:
6753   // [function]: The function corresponding to this generator object.
6754   DECL_ACCESSORS(function, JSFunction)
6755
6756   // [context]: The context of the suspended computation.
6757   DECL_ACCESSORS(context, Context)
6758
6759   // [receiver]: The receiver of the suspended computation.
6760   DECL_ACCESSORS(receiver, Object)
6761
6762   // [continuation]: Offset into code of continuation.
6763   //
6764   // A positive offset indicates a suspended generator.  The special
6765   // kGeneratorExecuting and kGeneratorClosed values indicate that a generator
6766   // cannot be resumed.
6767   inline int continuation() const;
6768   inline void set_continuation(int continuation);
6769   inline bool is_closed();
6770   inline bool is_executing();
6771   inline bool is_suspended();
6772
6773   // [operand_stack]: Saved operand stack.
6774   DECL_ACCESSORS(operand_stack, FixedArray)
6775
6776   DECLARE_CAST(JSGeneratorObject)
6777
6778   // Dispatched behavior.
6779   DECLARE_PRINTER(JSGeneratorObject)
6780   DECLARE_VERIFIER(JSGeneratorObject)
6781
6782   // Magic sentinel values for the continuation.
6783   static const int kGeneratorExecuting = -1;
6784   static const int kGeneratorClosed = 0;
6785
6786   // Layout description.
6787   static const int kFunctionOffset = JSObject::kHeaderSize;
6788   static const int kContextOffset = kFunctionOffset + kPointerSize;
6789   static const int kReceiverOffset = kContextOffset + kPointerSize;
6790   static const int kContinuationOffset = kReceiverOffset + kPointerSize;
6791   static const int kOperandStackOffset = kContinuationOffset + kPointerSize;
6792   static const int kSize = kOperandStackOffset + kPointerSize;
6793
6794   // Resume mode, for use by runtime functions.
6795   enum ResumeMode { NEXT, THROW };
6796
6797   // Yielding from a generator returns an object with the following inobject
6798   // properties.  See Context::iterator_result_map() for the map.
6799   static const int kResultValuePropertyIndex = 0;
6800   static const int kResultDonePropertyIndex = 1;
6801   static const int kResultPropertyCount = 2;
6802
6803   static const int kResultValuePropertyOffset = JSObject::kHeaderSize;
6804   static const int kResultDonePropertyOffset =
6805       kResultValuePropertyOffset + kPointerSize;
6806   static const int kResultSize = kResultDonePropertyOffset + kPointerSize;
6807
6808  private:
6809   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSGeneratorObject);
6810 };
6811
6812
6813 // Representation for module instance objects.
6814 class JSModule: public JSObject {
6815  public:
6816   // [context]: the context holding the module's locals, or undefined if none.
6817   DECL_ACCESSORS(context, Object)
6818
6819   // [scope_info]: Scope info.
6820   DECL_ACCESSORS(scope_info, ScopeInfo)
6821
6822   DECLARE_CAST(JSModule)
6823
6824   // Dispatched behavior.
6825   DECLARE_PRINTER(JSModule)
6826   DECLARE_VERIFIER(JSModule)
6827
6828   // Layout description.
6829   static const int kContextOffset = JSObject::kHeaderSize;
6830   static const int kScopeInfoOffset = kContextOffset + kPointerSize;
6831   static const int kSize = kScopeInfoOffset + kPointerSize;
6832
6833  private:
6834   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSModule);
6835 };
6836
6837
6838 // JSFunction describes JavaScript functions.
6839 class JSFunction: public JSObject {
6840  public:
6841   // [prototype_or_initial_map]:
6842   DECL_ACCESSORS(prototype_or_initial_map, Object)
6843
6844   // [shared]: The information about the function that
6845   // can be shared by instances.
6846   DECL_ACCESSORS(shared, SharedFunctionInfo)
6847
6848   // [context]: The context for this function.
6849   inline Context* context();
6850   inline void set_context(Object* context);
6851   inline JSObject* global_proxy();
6852
6853   // [code]: The generated code object for this function.  Executed
6854   // when the function is invoked, e.g. foo() or new foo(). See
6855   // [[Call]] and [[Construct]] description in ECMA-262, section
6856   // 8.6.2, page 27.
6857   inline Code* code();
6858   inline void set_code(Code* code);
6859   inline void set_code_no_write_barrier(Code* code);
6860   inline void ReplaceCode(Code* code);
6861
6862   // Tells whether this function is builtin.
6863   inline bool IsBuiltin();
6864
6865   // Tells whether this function inlines the given shared function info.
6866   bool Inlines(SharedFunctionInfo* candidate);
6867
6868   // Tells whether this function should be subject to debugging.
6869   inline bool IsSubjectToDebugging();
6870
6871   // Tells whether or not the function needs arguments adaption.
6872   inline bool NeedsArgumentsAdaption();
6873
6874   // Tells whether or not this function has been optimized.
6875   inline bool IsOptimized();
6876
6877   // Mark this function for lazy recompilation. The function will be
6878   // recompiled the next time it is executed.
6879   void MarkForOptimization();
6880   void AttemptConcurrentOptimization();
6881
6882   // Tells whether or not the function is already marked for lazy
6883   // recompilation.
6884   inline bool IsMarkedForOptimization();
6885   inline bool IsMarkedForConcurrentOptimization();
6886
6887   // Tells whether or not the function is on the concurrent recompilation queue.
6888   inline bool IsInOptimizationQueue();
6889
6890   // Inobject slack tracking is the way to reclaim unused inobject space.
6891   //
6892   // The instance size is initially determined by adding some slack to
6893   // expected_nof_properties (to allow for a few extra properties added
6894   // after the constructor). There is no guarantee that the extra space
6895   // will not be wasted.
6896   //
6897   // Here is the algorithm to reclaim the unused inobject space:
6898   // - Detect the first constructor call for this JSFunction.
6899   //   When it happens enter the "in progress" state: initialize construction
6900   //   counter in the initial_map.
6901   // - While the tracking is in progress create objects filled with
6902   //   one_pointer_filler_map instead of undefined_value. This way they can be
6903   //   resized quickly and safely.
6904   // - Once enough objects have been created  compute the 'slack'
6905   //   (traverse the map transition tree starting from the
6906   //   initial_map and find the lowest value of unused_property_fields).
6907   // - Traverse the transition tree again and decrease the instance size
6908   //   of every map. Existing objects will resize automatically (they are
6909   //   filled with one_pointer_filler_map). All further allocations will
6910   //   use the adjusted instance size.
6911   // - SharedFunctionInfo's expected_nof_properties left unmodified since
6912   //   allocations made using different closures could actually create different
6913   //   kind of objects (see prototype inheritance pattern).
6914   //
6915   //  Important: inobject slack tracking is not attempted during the snapshot
6916   //  creation.
6917
6918   // True if the initial_map is set and the object constructions countdown
6919   // counter is not zero.
6920   static const int kGenerousAllocationCount =
6921       Map::kSlackTrackingCounterStart - Map::kSlackTrackingCounterEnd + 1;
6922   inline bool IsInobjectSlackTrackingInProgress();
6923
6924   // Starts the tracking.
6925   // Initializes object constructions countdown counter in the initial map.
6926   void StartInobjectSlackTracking();
6927
6928   // Completes the tracking.
6929   void CompleteInobjectSlackTracking();
6930
6931   // [literals_or_bindings]: Fixed array holding either
6932   // the materialized literals or the bindings of a bound function.
6933   //
6934   // If the function contains object, regexp or array literals, the
6935   // literals array prefix contains the object, regexp, and array
6936   // function to be used when creating these literals.  This is
6937   // necessary so that we do not dynamically lookup the object, regexp
6938   // or array functions.  Performing a dynamic lookup, we might end up
6939   // using the functions from a new context that we should not have
6940   // access to.
6941   //
6942   // On bound functions, the array is a (copy-on-write) fixed-array containing
6943   // the function that was bound, bound this-value and any bound
6944   // arguments. Bound functions never contain literals.
6945   DECL_ACCESSORS(literals_or_bindings, FixedArray)
6946
6947   inline FixedArray* literals();
6948   inline void set_literals(FixedArray* literals);
6949
6950   inline FixedArray* function_bindings();
6951   inline void set_function_bindings(FixedArray* bindings);
6952
6953   // The initial map for an object created by this constructor.
6954   inline Map* initial_map();
6955   static void SetInitialMap(Handle<JSFunction> function, Handle<Map> map,
6956                             Handle<Object> prototype);
6957   inline bool has_initial_map();
6958   static void EnsureHasInitialMap(Handle<JSFunction> function);
6959
6960   // Get and set the prototype property on a JSFunction. If the
6961   // function has an initial map the prototype is set on the initial
6962   // map. Otherwise, the prototype is put in the initial map field
6963   // until an initial map is needed.
6964   inline bool has_prototype();
6965   inline bool has_instance_prototype();
6966   inline Object* prototype();
6967   inline Object* instance_prototype();
6968   static void SetPrototype(Handle<JSFunction> function,
6969                            Handle<Object> value);
6970   static void SetInstancePrototype(Handle<JSFunction> function,
6971                                    Handle<Object> value);
6972
6973   // Creates a new closure for the fucntion with the same bindings,
6974   // bound values, and prototype. An equivalent of spec operations
6975   // ``CloneMethod`` and ``CloneBoundFunction``.
6976   static Handle<JSFunction> CloneClosure(Handle<JSFunction> function);
6977
6978   // After prototype is removed, it will not be created when accessed, and
6979   // [[Construct]] from this function will not be allowed.
6980   bool RemovePrototype();
6981   inline bool should_have_prototype();
6982
6983   // Accessor for this function's initial map's [[class]]
6984   // property. This is primarily used by ECMA native functions.  This
6985   // method sets the class_name field of this function's initial map
6986   // to a given value. It creates an initial map if this function does
6987   // not have one. Note that this method does not copy the initial map
6988   // if it has one already, but simply replaces it with the new value.
6989   // Instances created afterwards will have a map whose [[class]] is
6990   // set to 'value', but there is no guarantees on instances created
6991   // before.
6992   void SetInstanceClassName(String* name);
6993
6994   // Returns if this function has been compiled to native code yet.
6995   inline bool is_compiled();
6996
6997   // Returns `false` if formal parameters include rest parameters, optional
6998   // parameters, or destructuring parameters.
6999   // TODO(caitp): make this a flag set during parsing
7000   inline bool has_simple_parameters();
7001
7002   // [next_function_link]: Links functions into various lists, e.g. the list
7003   // of optimized functions hanging off the native_context. The CodeFlusher
7004   // uses this link to chain together flushing candidates. Treated weakly
7005   // by the garbage collector.
7006   DECL_ACCESSORS(next_function_link, Object)
7007
7008   // Prints the name of the function using PrintF.
7009   void PrintName(FILE* out = stdout);
7010
7011   DECLARE_CAST(JSFunction)
7012
7013   // Iterates the objects, including code objects indirectly referenced
7014   // through pointers to the first instruction in the code object.
7015   void JSFunctionIterateBody(int object_size, ObjectVisitor* v);
7016
7017   // Dispatched behavior.
7018   DECLARE_PRINTER(JSFunction)
7019   DECLARE_VERIFIER(JSFunction)
7020
7021   // Returns the number of allocated literals.
7022   inline int NumberOfLiterals();
7023
7024   // Used for flags such as --hydrogen-filter.
7025   bool PassesFilter(const char* raw_filter);
7026
7027   // The function's name if it is configured, otherwise shared function info
7028   // debug name.
7029   static Handle<String> GetDebugName(Handle<JSFunction> function);
7030
7031   // Layout descriptors. The last property (from kNonWeakFieldsEndOffset to
7032   // kSize) is weak and has special handling during garbage collection.
7033   static const int kCodeEntryOffset = JSObject::kHeaderSize;
7034   static const int kPrototypeOrInitialMapOffset =
7035       kCodeEntryOffset + kPointerSize;
7036   static const int kSharedFunctionInfoOffset =
7037       kPrototypeOrInitialMapOffset + kPointerSize;
7038   static const int kContextOffset = kSharedFunctionInfoOffset + kPointerSize;
7039   static const int kLiteralsOffset = kContextOffset + kPointerSize;
7040   static const int kNonWeakFieldsEndOffset = kLiteralsOffset + kPointerSize;
7041   static const int kNextFunctionLinkOffset = kNonWeakFieldsEndOffset;
7042   static const int kSize = kNextFunctionLinkOffset + kPointerSize;
7043
7044   // Layout of the bound-function binding array.
7045   static const int kBoundFunctionIndex = 0;
7046   static const int kBoundThisIndex = 1;
7047   static const int kBoundArgumentsStartIndex = 2;
7048
7049  private:
7050   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSFunction);
7051 };
7052
7053
7054 // JSGlobalProxy's prototype must be a JSGlobalObject or null,
7055 // and the prototype is hidden. JSGlobalProxy always delegates
7056 // property accesses to its prototype if the prototype is not null.
7057 //
7058 // A JSGlobalProxy can be reinitialized which will preserve its identity.
7059 //
7060 // Accessing a JSGlobalProxy requires security check.
7061
7062 class JSGlobalProxy : public JSObject {
7063  public:
7064   // [native_context]: the owner native context of this global proxy object.
7065   // It is null value if this object is not used by any context.
7066   DECL_ACCESSORS(native_context, Object)
7067
7068   // [hash]: The hash code property (undefined if not initialized yet).
7069   DECL_ACCESSORS(hash, Object)
7070
7071   DECLARE_CAST(JSGlobalProxy)
7072
7073   inline bool IsDetachedFrom(GlobalObject* global) const;
7074
7075   // Dispatched behavior.
7076   DECLARE_PRINTER(JSGlobalProxy)
7077   DECLARE_VERIFIER(JSGlobalProxy)
7078
7079   // Layout description.
7080   static const int kNativeContextOffset = JSObject::kHeaderSize;
7081   static const int kHashOffset = kNativeContextOffset + kPointerSize;
7082   static const int kSize = kHashOffset + kPointerSize;
7083
7084  private:
7085   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSGlobalProxy);
7086 };
7087
7088
7089 // Common super class for JavaScript global objects and the special
7090 // builtins global objects.
7091 class GlobalObject: public JSObject {
7092  public:
7093   // [builtins]: the object holding the runtime routines written in JS.
7094   DECL_ACCESSORS(builtins, JSBuiltinsObject)
7095
7096   // [native context]: the natives corresponding to this global object.
7097   DECL_ACCESSORS(native_context, Context)
7098
7099   // [global proxy]: the global proxy object of the context
7100   DECL_ACCESSORS(global_proxy, JSObject)
7101
7102   DECLARE_CAST(GlobalObject)
7103
7104   static void InvalidatePropertyCell(Handle<GlobalObject> object,
7105                                      Handle<Name> name);
7106   // Ensure that the global object has a cell for the given property name.
7107   static Handle<PropertyCell> EnsurePropertyCell(Handle<GlobalObject> global,
7108                                                  Handle<Name> name);
7109
7110   // Layout description.
7111   static const int kBuiltinsOffset = JSObject::kHeaderSize;
7112   static const int kNativeContextOffset = kBuiltinsOffset + kPointerSize;
7113   static const int kGlobalProxyOffset = kNativeContextOffset + kPointerSize;
7114   static const int kHeaderSize = kGlobalProxyOffset + kPointerSize;
7115
7116  private:
7117   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(GlobalObject);
7118 };
7119
7120
7121 // JavaScript global object.
7122 class JSGlobalObject: public GlobalObject {
7123  public:
7124   DECLARE_CAST(JSGlobalObject)
7125
7126   inline bool IsDetached();
7127
7128   // Dispatched behavior.
7129   DECLARE_PRINTER(JSGlobalObject)
7130   DECLARE_VERIFIER(JSGlobalObject)
7131
7132   // Layout description.
7133   static const int kSize = GlobalObject::kHeaderSize;
7134
7135  private:
7136   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSGlobalObject);
7137 };
7138
7139
7140 // Builtins global object which holds the runtime routines written in
7141 // JavaScript.
7142 class JSBuiltinsObject: public GlobalObject {
7143  public:
7144   // Accessors for the runtime routines written in JavaScript.
7145   inline Object* javascript_builtin(Builtins::JavaScript id);
7146   inline void set_javascript_builtin(Builtins::JavaScript id, Object* value);
7147
7148   DECLARE_CAST(JSBuiltinsObject)
7149
7150   // Dispatched behavior.
7151   DECLARE_PRINTER(JSBuiltinsObject)
7152   DECLARE_VERIFIER(JSBuiltinsObject)
7153
7154   // Layout description.  The size of the builtins object includes
7155   // room for two pointers per runtime routine written in javascript
7156   // (function and code object).
7157   static const int kJSBuiltinsCount = Builtins::id_count;
7158   static const int kJSBuiltinsOffset = GlobalObject::kHeaderSize;
7159   static const int kSize =
7160       GlobalObject::kHeaderSize + (kJSBuiltinsCount * kPointerSize);
7161
7162   static int OffsetOfFunctionWithId(Builtins::JavaScript id) {
7163     return kJSBuiltinsOffset + id * kPointerSize;
7164   }
7165
7166  private:
7167   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSBuiltinsObject);
7168 };
7169
7170
7171 // Representation for JS Wrapper objects, String, Number, Boolean, etc.
7172 class JSValue: public JSObject {
7173  public:
7174   // [value]: the object being wrapped.
7175   DECL_ACCESSORS(value, Object)
7176
7177   DECLARE_CAST(JSValue)
7178
7179   // Dispatched behavior.
7180   DECLARE_PRINTER(JSValue)
7181   DECLARE_VERIFIER(JSValue)
7182
7183   // Layout description.
7184   static const int kValueOffset = JSObject::kHeaderSize;
7185   static const int kSize = kValueOffset + kPointerSize;
7186
7187  private:
7188   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSValue);
7189 };
7190
7191
7192 class DateCache;
7193
7194 // Representation for JS date objects.
7195 class JSDate: public JSObject {
7196  public:
7197   // If one component is NaN, all of them are, indicating a NaN time value.
7198   // [value]: the time value.
7199   DECL_ACCESSORS(value, Object)
7200   // [year]: caches year. Either undefined, smi, or NaN.
7201   DECL_ACCESSORS(year, Object)
7202   // [month]: caches month. Either undefined, smi, or NaN.
7203   DECL_ACCESSORS(month, Object)
7204   // [day]: caches day. Either undefined, smi, or NaN.
7205   DECL_ACCESSORS(day, Object)
7206   // [weekday]: caches day of week. Either undefined, smi, or NaN.
7207   DECL_ACCESSORS(weekday, Object)
7208   // [hour]: caches hours. Either undefined, smi, or NaN.
7209   DECL_ACCESSORS(hour, Object)
7210   // [min]: caches minutes. Either undefined, smi, or NaN.
7211   DECL_ACCESSORS(min, Object)
7212   // [sec]: caches seconds. Either undefined, smi, or NaN.
7213   DECL_ACCESSORS(sec, Object)
7214   // [cache stamp]: sample of the date cache stamp at the
7215   // moment when chached fields were cached.
7216   DECL_ACCESSORS(cache_stamp, Object)
7217
7218   DECLARE_CAST(JSDate)
7219
7220   // Returns the date field with the specified index.
7221   // See FieldIndex for the list of date fields.
7222   static Object* GetField(Object* date, Smi* index);
7223
7224   void SetValue(Object* value, bool is_value_nan);
7225
7226
7227   // Dispatched behavior.
7228   DECLARE_PRINTER(JSDate)
7229   DECLARE_VERIFIER(JSDate)
7230
7231   // The order is important. It must be kept in sync with date macros
7232   // in macros.py.
7233   enum FieldIndex {
7234     kDateValue,
7235     kYear,
7236     kMonth,
7237     kDay,
7238     kWeekday,
7239     kHour,
7240     kMinute,
7241     kSecond,
7242     kFirstUncachedField,
7243     kMillisecond = kFirstUncachedField,
7244     kDays,
7245     kTimeInDay,
7246     kFirstUTCField,
7247     kYearUTC = kFirstUTCField,
7248     kMonthUTC,
7249     kDayUTC,
7250     kWeekdayUTC,
7251     kHourUTC,
7252     kMinuteUTC,
7253     kSecondUTC,
7254     kMillisecondUTC,
7255     kDaysUTC,
7256     kTimeInDayUTC,
7257     kTimezoneOffset
7258   };
7259
7260   // Layout description.
7261   static const int kValueOffset = JSObject::kHeaderSize;
7262   static const int kYearOffset = kValueOffset + kPointerSize;
7263   static const int kMonthOffset = kYearOffset + kPointerSize;
7264   static const int kDayOffset = kMonthOffset + kPointerSize;
7265   static const int kWeekdayOffset = kDayOffset + kPointerSize;
7266   static const int kHourOffset = kWeekdayOffset  + kPointerSize;
7267   static const int kMinOffset = kHourOffset + kPointerSize;
7268   static const int kSecOffset = kMinOffset + kPointerSize;
7269   static const int kCacheStampOffset = kSecOffset + kPointerSize;
7270   static const int kSize = kCacheStampOffset + kPointerSize;
7271
7272  private:
7273   inline Object* DoGetField(FieldIndex index);
7274
7275   Object* GetUTCField(FieldIndex index, double value, DateCache* date_cache);
7276
7277   // Computes and caches the cacheable fields of the date.
7278   inline void SetCachedFields(int64_t local_time_ms, DateCache* date_cache);
7279
7280
7281   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSDate);
7282 };
7283
7284
7285 // Representation of message objects used for error reporting through
7286 // the API. The messages are formatted in JavaScript so this object is
7287 // a real JavaScript object. The information used for formatting the
7288 // error messages are not directly accessible from JavaScript to
7289 // prevent leaking information to user code called during error
7290 // formatting.
7291 class JSMessageObject: public JSObject {
7292  public:
7293   // [type]: the type of error message.
7294   inline int type() const;
7295   inline void set_type(int value);
7296
7297   // [arguments]: the arguments for formatting the error message.
7298   DECL_ACCESSORS(argument, Object)
7299
7300   // [script]: the script from which the error message originated.
7301   DECL_ACCESSORS(script, Object)
7302
7303   // [stack_frames]: an array of stack frames for this error object.
7304   DECL_ACCESSORS(stack_frames, Object)
7305
7306   // [start_position]: the start position in the script for the error message.
7307   inline int start_position() const;
7308   inline void set_start_position(int value);
7309
7310   // [end_position]: the end position in the script for the error message.
7311   inline int end_position() const;
7312   inline void set_end_position(int value);
7313
7314   DECLARE_CAST(JSMessageObject)
7315
7316   // Dispatched behavior.
7317   DECLARE_PRINTER(JSMessageObject)
7318   DECLARE_VERIFIER(JSMessageObject)
7319
7320   // Layout description.
7321   static const int kTypeOffset = JSObject::kHeaderSize;
7322   static const int kArgumentsOffset = kTypeOffset + kPointerSize;
7323   static const int kScriptOffset = kArgumentsOffset + kPointerSize;
7324   static const int kStackFramesOffset = kScriptOffset + kPointerSize;
7325   static const int kStartPositionOffset = kStackFramesOffset + kPointerSize;
7326   static const int kEndPositionOffset = kStartPositionOffset + kPointerSize;
7327   static const int kSize = kEndPositionOffset + kPointerSize;
7328
7329   typedef FixedBodyDescriptor<HeapObject::kMapOffset,
7330                               kStackFramesOffset + kPointerSize,
7331                               kSize> BodyDescriptor;
7332 };
7333
7334
7335 // Regular expressions
7336 // The regular expression holds a single reference to a FixedArray in
7337 // the kDataOffset field.
7338 // The FixedArray contains the following data:
7339 // - tag : type of regexp implementation (not compiled yet, atom or irregexp)
7340 // - reference to the original source string
7341 // - reference to the original flag string
7342 // If it is an atom regexp
7343 // - a reference to a literal string to search for
7344 // If it is an irregexp regexp:
7345 // - a reference to code for Latin1 inputs (bytecode or compiled), or a smi
7346 // used for tracking the last usage (used for code flushing).
7347 // - a reference to code for UC16 inputs (bytecode or compiled), or a smi
7348 // used for tracking the last usage (used for code flushing)..
7349 // - max number of registers used by irregexp implementations.
7350 // - number of capture registers (output values) of the regexp.
7351 class JSRegExp: public JSObject {
7352  public:
7353   // Meaning of Type:
7354   // NOT_COMPILED: Initial value. No data has been stored in the JSRegExp yet.
7355   // ATOM: A simple string to match against using an indexOf operation.
7356   // IRREGEXP: Compiled with Irregexp.
7357   // IRREGEXP_NATIVE: Compiled to native code with Irregexp.
7358   enum Type { NOT_COMPILED, ATOM, IRREGEXP };
7359   enum Flag {
7360     NONE = 0,
7361     GLOBAL = 1,
7362     IGNORE_CASE = 2,
7363     MULTILINE = 4,
7364     STICKY = 8,
7365     UNICODE_ESCAPES = 16
7366   };
7367
7368   class Flags {
7369    public:
7370     explicit Flags(uint32_t value) : value_(value) { }
7371     bool is_global() { return (value_ & GLOBAL) != 0; }
7372     bool is_ignore_case() { return (value_ & IGNORE_CASE) != 0; }
7373     bool is_multiline() { return (value_ & MULTILINE) != 0; }
7374     bool is_sticky() { return (value_ & STICKY) != 0; }
7375     bool is_unicode() { return (value_ & UNICODE_ESCAPES) != 0; }
7376     uint32_t value() { return value_; }
7377    private:
7378     uint32_t value_;
7379   };
7380
7381   DECL_ACCESSORS(data, Object)
7382
7383   inline Type TypeTag();
7384   inline int CaptureCount();
7385   inline Flags GetFlags();
7386   inline String* Pattern();
7387   inline Object* DataAt(int index);
7388   // Set implementation data after the object has been prepared.
7389   inline void SetDataAt(int index, Object* value);
7390
7391   static int code_index(bool is_latin1) {
7392     if (is_latin1) {
7393       return kIrregexpLatin1CodeIndex;
7394     } else {
7395       return kIrregexpUC16CodeIndex;
7396     }
7397   }
7398
7399   static int saved_code_index(bool is_latin1) {
7400     if (is_latin1) {
7401       return kIrregexpLatin1CodeSavedIndex;
7402     } else {
7403       return kIrregexpUC16CodeSavedIndex;
7404     }
7405   }
7406
7407   DECLARE_CAST(JSRegExp)
7408
7409   // Dispatched behavior.
7410   DECLARE_VERIFIER(JSRegExp)
7411
7412   static const int kDataOffset = JSObject::kHeaderSize;
7413   static const int kSize = kDataOffset + kPointerSize;
7414
7415   // Indices in the data array.
7416   static const int kTagIndex = 0;
7417   static const int kSourceIndex = kTagIndex + 1;
7418   static const int kFlagsIndex = kSourceIndex + 1;
7419   static const int kDataIndex = kFlagsIndex + 1;
7420   // The data fields are used in different ways depending on the
7421   // value of the tag.
7422   // Atom regexps (literal strings).
7423   static const int kAtomPatternIndex = kDataIndex;
7424
7425   static const int kAtomDataSize = kAtomPatternIndex + 1;
7426
7427   // Irregexp compiled code or bytecode for Latin1. If compilation
7428   // fails, this fields hold an exception object that should be
7429   // thrown if the regexp is used again.
7430   static const int kIrregexpLatin1CodeIndex = kDataIndex;
7431   // Irregexp compiled code or bytecode for UC16.  If compilation
7432   // fails, this fields hold an exception object that should be
7433   // thrown if the regexp is used again.
7434   static const int kIrregexpUC16CodeIndex = kDataIndex + 1;
7435
7436   // Saved instance of Irregexp compiled code or bytecode for Latin1 that
7437   // is a potential candidate for flushing.
7438   static const int kIrregexpLatin1CodeSavedIndex = kDataIndex + 2;
7439   // Saved instance of Irregexp compiled code or bytecode for UC16 that is
7440   // a potential candidate for flushing.
7441   static const int kIrregexpUC16CodeSavedIndex = kDataIndex + 3;
7442
7443   // Maximal number of registers used by either Latin1 or UC16.
7444   // Only used to check that there is enough stack space
7445   static const int kIrregexpMaxRegisterCountIndex = kDataIndex + 4;
7446   // Number of captures in the compiled regexp.
7447   static const int kIrregexpCaptureCountIndex = kDataIndex + 5;
7448
7449   static const int kIrregexpDataSize = kIrregexpCaptureCountIndex + 1;
7450
7451   // Offsets directly into the data fixed array.
7452   static const int kDataTagOffset =
7453       FixedArray::kHeaderSize + kTagIndex * kPointerSize;
7454   static const int kDataOneByteCodeOffset =
7455       FixedArray::kHeaderSize + kIrregexpLatin1CodeIndex * kPointerSize;
7456   static const int kDataUC16CodeOffset =
7457       FixedArray::kHeaderSize + kIrregexpUC16CodeIndex * kPointerSize;
7458   static const int kIrregexpCaptureCountOffset =
7459       FixedArray::kHeaderSize + kIrregexpCaptureCountIndex * kPointerSize;
7460
7461   // In-object fields.
7462   static const int kSourceFieldIndex = 0;
7463   static const int kGlobalFieldIndex = 1;
7464   static const int kIgnoreCaseFieldIndex = 2;
7465   static const int kMultilineFieldIndex = 3;
7466   static const int kLastIndexFieldIndex = 4;
7467   static const int kInObjectFieldCount = 5;
7468
7469   // The uninitialized value for a regexp code object.
7470   static const int kUninitializedValue = -1;
7471
7472   // The compilation error value for the regexp code object. The real error
7473   // object is in the saved code field.
7474   static const int kCompilationErrorValue = -2;
7475
7476   // When we store the sweep generation at which we moved the code from the
7477   // code index to the saved code index we mask it of to be in the [0:255]
7478   // range.
7479   static const int kCodeAgeMask = 0xff;
7480 };
7481
7482
7483 class CompilationCacheShape : public BaseShape<HashTableKey*> {
7484  public:
7485   static inline bool IsMatch(HashTableKey* key, Object* value) {
7486     return key->IsMatch(value);
7487   }
7488
7489   static inline uint32_t Hash(HashTableKey* key) {
7490     return key->Hash();
7491   }
7492
7493   static inline uint32_t HashForObject(HashTableKey* key, Object* object) {
7494     return key->HashForObject(object);
7495   }
7496
7497   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, HashTableKey* key);
7498
7499   static const int kPrefixSize = 0;
7500   static const int kEntrySize = 2;
7501 };
7502
7503
7504 // This cache is used in two different variants. For regexp caching, it simply
7505 // maps identifying info of the regexp to the cached regexp object. Scripts and
7506 // eval code only gets cached after a second probe for the code object. To do
7507 // so, on first "put" only a hash identifying the source is entered into the
7508 // cache, mapping it to a lifetime count of the hash. On each call to Age all
7509 // such lifetimes get reduced, and removed once they reach zero. If a second put
7510 // is called while such a hash is live in the cache, the hash gets replaced by
7511 // an actual cache entry. Age also removes stale live entries from the cache.
7512 // Such entries are identified by SharedFunctionInfos pointing to either the
7513 // recompilation stub, or to "old" code. This avoids memory leaks due to
7514 // premature caching of scripts and eval strings that are never needed later.
7515 class CompilationCacheTable: public HashTable<CompilationCacheTable,
7516                                               CompilationCacheShape,
7517                                               HashTableKey*> {
7518  public:
7519   // Find cached value for a string key, otherwise return null.
7520   Handle<Object> Lookup(
7521       Handle<String> src, Handle<Context> context, LanguageMode language_mode);
7522   Handle<Object> LookupEval(
7523       Handle<String> src, Handle<SharedFunctionInfo> shared,
7524       LanguageMode language_mode, int scope_position);
7525   Handle<Object> LookupRegExp(Handle<String> source, JSRegExp::Flags flags);
7526   static Handle<CompilationCacheTable> Put(
7527       Handle<CompilationCacheTable> cache, Handle<String> src,
7528       Handle<Context> context, LanguageMode language_mode,
7529       Handle<Object> value);
7530   static Handle<CompilationCacheTable> PutEval(
7531       Handle<CompilationCacheTable> cache, Handle<String> src,
7532       Handle<SharedFunctionInfo> context, Handle<SharedFunctionInfo> value,
7533       int scope_position);
7534   static Handle<CompilationCacheTable> PutRegExp(
7535       Handle<CompilationCacheTable> cache, Handle<String> src,
7536       JSRegExp::Flags flags, Handle<FixedArray> value);
7537   void Remove(Object* value);
7538   void Age();
7539   static const int kHashGenerations = 10;
7540
7541   DECLARE_CAST(CompilationCacheTable)
7542
7543  private:
7544   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(CompilationCacheTable);
7545 };
7546
7547
7548 class CodeCache: public Struct {
7549  public:
7550   DECL_ACCESSORS(default_cache, FixedArray)
7551   DECL_ACCESSORS(normal_type_cache, Object)
7552
7553   // Add the code object to the cache.
7554   static void Update(
7555       Handle<CodeCache> cache, Handle<Name> name, Handle<Code> code);
7556
7557   // Lookup code object in the cache. Returns code object if found and undefined
7558   // if not.
7559   Object* Lookup(Name* name, Code::Flags flags);
7560
7561   // Get the internal index of a code object in the cache. Returns -1 if the
7562   // code object is not in that cache. This index can be used to later call
7563   // RemoveByIndex. The cache cannot be modified between a call to GetIndex and
7564   // RemoveByIndex.
7565   int GetIndex(Object* name, Code* code);
7566
7567   // Remove an object from the cache with the provided internal index.
7568   void RemoveByIndex(Object* name, Code* code, int index);
7569
7570   DECLARE_CAST(CodeCache)
7571
7572   // Dispatched behavior.
7573   DECLARE_PRINTER(CodeCache)
7574   DECLARE_VERIFIER(CodeCache)
7575
7576   static const int kDefaultCacheOffset = HeapObject::kHeaderSize;
7577   static const int kNormalTypeCacheOffset =
7578       kDefaultCacheOffset + kPointerSize;
7579   static const int kSize = kNormalTypeCacheOffset + kPointerSize;
7580
7581  private:
7582   static void UpdateDefaultCache(
7583       Handle<CodeCache> code_cache, Handle<Name> name, Handle<Code> code);
7584   static void UpdateNormalTypeCache(
7585       Handle<CodeCache> code_cache, Handle<Name> name, Handle<Code> code);
7586   Object* LookupDefaultCache(Name* name, Code::Flags flags);
7587   Object* LookupNormalTypeCache(Name* name, Code::Flags flags);
7588
7589   // Code cache layout of the default cache. Elements are alternating name and
7590   // code objects for non normal load/store/call IC's.
7591   static const int kCodeCacheEntrySize = 2;
7592   static const int kCodeCacheEntryNameOffset = 0;
7593   static const int kCodeCacheEntryCodeOffset = 1;
7594
7595   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(CodeCache);
7596 };
7597
7598
7599 class CodeCacheHashTableShape : public BaseShape<HashTableKey*> {
7600  public:
7601   static inline bool IsMatch(HashTableKey* key, Object* value) {
7602     return key->IsMatch(value);
7603   }
7604
7605   static inline uint32_t Hash(HashTableKey* key) {
7606     return key->Hash();
7607   }
7608
7609   static inline uint32_t HashForObject(HashTableKey* key, Object* object) {
7610     return key->HashForObject(object);
7611   }
7612
7613   static inline Handle<Object> AsHandle(Isolate* isolate, HashTableKey* key);
7614
7615   static const int kPrefixSize = 0;
7616   static const int kEntrySize = 2;
7617 };
7618
7619
7620 class CodeCacheHashTable: public HashTable<CodeCacheHashTable,
7621                                            CodeCacheHashTableShape,
7622                                            HashTableKey*> {
7623  public:
7624   Object* Lookup(Name* name, Code::Flags flags);
7625   static Handle<CodeCacheHashTable> Put(
7626       Handle<CodeCacheHashTable> table,
7627       Handle<Name> name,
7628       Handle<Code> code);
7629
7630   int GetIndex(Name* name, Code::Flags flags);
7631   void RemoveByIndex(int index);
7632
7633   DECLARE_CAST(CodeCacheHashTable)
7634
7635   // Initial size of the fixed array backing the hash table.
7636   static const int kInitialSize = 64;
7637
7638  private:
7639   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(CodeCacheHashTable);
7640 };
7641
7642
7643 class PolymorphicCodeCache: public Struct {
7644  public:
7645   DECL_ACCESSORS(cache, Object)
7646
7647   static void Update(Handle<PolymorphicCodeCache> cache,
7648                      MapHandleList* maps,
7649                      Code::Flags flags,
7650                      Handle<Code> code);
7651
7652
7653   // Returns an undefined value if the entry is not found.
7654   Handle<Object> Lookup(MapHandleList* maps, Code::Flags flags);
7655
7656   DECLARE_CAST(PolymorphicCodeCache)
7657
7658   // Dispatched behavior.
7659   DECLARE_PRINTER(PolymorphicCodeCache)
7660   DECLARE_VERIFIER(PolymorphicCodeCache)
7661
7662   static const int kCacheOffset = HeapObject::kHeaderSize;
7663   static const int kSize = kCacheOffset + kPointerSize;
7664
7665  private:
7666   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(PolymorphicCodeCache);
7667 };
7668
7669
7670 class PolymorphicCodeCacheHashTable
7671     : public HashTable<PolymorphicCodeCacheHashTable,
7672                        CodeCacheHashTableShape,
7673                        HashTableKey*> {
7674  public:
7675   Object* Lookup(MapHandleList* maps, int code_kind);
7676
7677   static Handle<PolymorphicCodeCacheHashTable> Put(
7678       Handle<PolymorphicCodeCacheHashTable> hash_table,
7679       MapHandleList* maps,
7680       int code_kind,
7681       Handle<Code> code);
7682
7683   DECLARE_CAST(PolymorphicCodeCacheHashTable)
7684
7685   static const int kInitialSize = 64;
7686  private:
7687   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(PolymorphicCodeCacheHashTable);
7688 };
7689
7690
7691 class TypeFeedbackInfo: public Struct {
7692  public:
7693   inline int ic_total_count();
7694   inline void set_ic_total_count(int count);
7695
7696   inline int ic_with_type_info_count();
7697   inline void change_ic_with_type_info_count(int delta);
7698
7699   inline int ic_generic_count();
7700   inline void change_ic_generic_count(int delta);
7701
7702   inline void initialize_storage();
7703
7704   inline void change_own_type_change_checksum();
7705   inline int own_type_change_checksum();
7706
7707   inline void set_inlined_type_change_checksum(int checksum);
7708   inline bool matches_inlined_type_change_checksum(int checksum);
7709
7710   DECLARE_CAST(TypeFeedbackInfo)
7711
7712   // Dispatched behavior.
7713   DECLARE_PRINTER(TypeFeedbackInfo)
7714   DECLARE_VERIFIER(TypeFeedbackInfo)
7715
7716   static const int kStorage1Offset = HeapObject::kHeaderSize;
7717   static const int kStorage2Offset = kStorage1Offset + kPointerSize;
7718   static const int kStorage3Offset = kStorage2Offset + kPointerSize;
7719   static const int kSize = kStorage3Offset + kPointerSize;
7720
7721  private:
7722   static const int kTypeChangeChecksumBits = 7;
7723
7724   class ICTotalCountField: public BitField<int, 0,
7725       kSmiValueSize - kTypeChangeChecksumBits> {};  // NOLINT
7726   class OwnTypeChangeChecksum: public BitField<int,
7727       kSmiValueSize - kTypeChangeChecksumBits,
7728       kTypeChangeChecksumBits> {};  // NOLINT
7729   class ICsWithTypeInfoCountField: public BitField<int, 0,
7730       kSmiValueSize - kTypeChangeChecksumBits> {};  // NOLINT
7731   class InlinedTypeChangeChecksum: public BitField<int,
7732       kSmiValueSize - kTypeChangeChecksumBits,
7733       kTypeChangeChecksumBits> {};  // NOLINT
7734
7735   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(TypeFeedbackInfo);
7736 };
7737
7738
7739 enum AllocationSiteMode {
7740   DONT_TRACK_ALLOCATION_SITE,
7741   TRACK_ALLOCATION_SITE,
7742   LAST_ALLOCATION_SITE_MODE = TRACK_ALLOCATION_SITE
7743 };
7744
7745
7746 class AllocationSite: public Struct {
7747  public:
7748   static const uint32_t kMaximumArrayBytesToPretransition = 8 * 1024;
7749   static const double kPretenureRatio;
7750   static const int kPretenureMinimumCreated = 100;
7751
7752   // Values for pretenure decision field.
7753   enum PretenureDecision {
7754     kUndecided = 0,
7755     kDontTenure = 1,
7756     kMaybeTenure = 2,
7757     kTenure = 3,
7758     kZombie = 4,
7759     kLastPretenureDecisionValue = kZombie
7760   };
7761
7762   const char* PretenureDecisionName(PretenureDecision decision);
7763
7764   DECL_ACCESSORS(transition_info, Object)
7765   // nested_site threads a list of sites that represent nested literals
7766   // walked in a particular order. So [[1, 2], 1, 2] will have one
7767   // nested_site, but [[1, 2], 3, [4]] will have a list of two.
7768   DECL_ACCESSORS(nested_site, Object)
7769   DECL_ACCESSORS(pretenure_data, Smi)
7770   DECL_ACCESSORS(pretenure_create_count, Smi)
7771   DECL_ACCESSORS(dependent_code, DependentCode)
7772   DECL_ACCESSORS(weak_next, Object)
7773
7774   inline void Initialize();
7775
7776   // This method is expensive, it should only be called for reporting.
7777   bool IsNestedSite();
7778
7779   // transition_info bitfields, for constructed array transition info.
7780   class ElementsKindBits:       public BitField<ElementsKind, 0,  15> {};
7781   class UnusedBits:             public BitField<int,          15, 14> {};
7782   class DoNotInlineBit:         public BitField<bool,         29,  1> {};
7783
7784   // Bitfields for pretenure_data
7785   class MementoFoundCountBits:  public BitField<int,               0, 26> {};
7786   class PretenureDecisionBits:  public BitField<PretenureDecision, 26, 3> {};
7787   class DeoptDependentCodeBit:  public BitField<bool,              29, 1> {};
7788   STATIC_ASSERT(PretenureDecisionBits::kMax >= kLastPretenureDecisionValue);
7789
7790   // Increments the mementos found counter and returns true when the first
7791   // memento was found for a given allocation site.
7792   inline bool IncrementMementoFoundCount();
7793
7794   inline void IncrementMementoCreateCount();
7795
7796   PretenureFlag GetPretenureMode();
7797
7798   void ResetPretenureDecision();
7799
7800   inline PretenureDecision pretenure_decision();
7801   inline void set_pretenure_decision(PretenureDecision decision);
7802
7803   inline bool deopt_dependent_code();
7804   inline void set_deopt_dependent_code(bool deopt);
7805
7806   inline int memento_found_count();
7807   inline void set_memento_found_count(int count);
7808
7809   inline int memento_create_count();
7810   inline void set_memento_create_count(int count);
7811
7812   // The pretenuring decision is made during gc, and the zombie state allows
7813   // us to recognize when an allocation site is just being kept alive because
7814   // a later traversal of new space may discover AllocationMementos that point
7815   // to this AllocationSite.
7816   inline bool IsZombie();
7817
7818   inline bool IsMaybeTenure();
7819
7820   inline void MarkZombie();
7821
7822   inline bool MakePretenureDecision(PretenureDecision current_decision,
7823                                     double ratio,
7824                                     bool maximum_size_scavenge);
7825
7826   inline bool DigestPretenuringFeedback(bool maximum_size_scavenge);
7827
7828   inline ElementsKind GetElementsKind();
7829   inline void SetElementsKind(ElementsKind kind);
7830
7831   inline bool CanInlineCall();
7832   inline void SetDoNotInlineCall();
7833
7834   inline bool SitePointsToLiteral();
7835
7836   static void DigestTransitionFeedback(Handle<AllocationSite> site,
7837                                        ElementsKind to_kind);
7838
7839   DECLARE_PRINTER(AllocationSite)
7840   DECLARE_VERIFIER(AllocationSite)
7841
7842   DECLARE_CAST(AllocationSite)
7843   static inline AllocationSiteMode GetMode(
7844       ElementsKind boilerplate_elements_kind);
7845   static inline AllocationSiteMode GetMode(ElementsKind from, ElementsKind to);
7846   static inline bool CanTrack(InstanceType type);
7847
7848   static const int kTransitionInfoOffset = HeapObject::kHeaderSize;
7849   static const int kNestedSiteOffset = kTransitionInfoOffset + kPointerSize;
7850   static const int kPretenureDataOffset = kNestedSiteOffset + kPointerSize;
7851   static const int kPretenureCreateCountOffset =
7852       kPretenureDataOffset + kPointerSize;
7853   static const int kDependentCodeOffset =
7854       kPretenureCreateCountOffset + kPointerSize;
7855   static const int kWeakNextOffset = kDependentCodeOffset + kPointerSize;
7856   static const int kSize = kWeakNextOffset + kPointerSize;
7857
7858   // During mark compact we need to take special care for the dependent code
7859   // field.
7860   static const int kPointerFieldsBeginOffset = kTransitionInfoOffset;
7861   static const int kPointerFieldsEndOffset = kWeakNextOffset;
7862
7863   // For other visitors, use the fixed body descriptor below.
7864   typedef FixedBodyDescriptor<HeapObject::kHeaderSize,
7865                               kDependentCodeOffset + kPointerSize,
7866                               kSize> BodyDescriptor;
7867
7868  private:
7869   inline bool PretenuringDecisionMade();
7870
7871   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(AllocationSite);
7872 };
7873
7874
7875 class AllocationMemento: public Struct {
7876  public:
7877   static const int kAllocationSiteOffset = HeapObject::kHeaderSize;
7878   static const int kSize = kAllocationSiteOffset + kPointerSize;
7879
7880   DECL_ACCESSORS(allocation_site, Object)
7881
7882   inline bool IsValid();
7883   inline AllocationSite* GetAllocationSite();
7884
7885   DECLARE_PRINTER(AllocationMemento)
7886   DECLARE_VERIFIER(AllocationMemento)
7887
7888   DECLARE_CAST(AllocationMemento)
7889
7890  private:
7891   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(AllocationMemento);
7892 };
7893
7894
7895 // Representation of a slow alias as part of a sloppy arguments objects.
7896 // For fast aliases (if HasSloppyArgumentsElements()):
7897 // - the parameter map contains an index into the context
7898 // - all attributes of the element have default values
7899 // For slow aliases (if HasDictionaryArgumentsElements()):
7900 // - the parameter map contains no fast alias mapping (i.e. the hole)
7901 // - this struct (in the slow backing store) contains an index into the context
7902 // - all attributes are available as part if the property details
7903 class AliasedArgumentsEntry: public Struct {
7904  public:
7905   inline int aliased_context_slot() const;
7906   inline void set_aliased_context_slot(int count);
7907
7908   DECLARE_CAST(AliasedArgumentsEntry)
7909
7910   // Dispatched behavior.
7911   DECLARE_PRINTER(AliasedArgumentsEntry)
7912   DECLARE_VERIFIER(AliasedArgumentsEntry)
7913
7914   static const int kAliasedContextSlot = HeapObject::kHeaderSize;
7915   static const int kSize = kAliasedContextSlot + kPointerSize;
7916
7917  private:
7918   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(AliasedArgumentsEntry);
7919 };
7920
7921
7922 enum AllowNullsFlag {ALLOW_NULLS, DISALLOW_NULLS};
7923 enum RobustnessFlag {ROBUST_STRING_TRAVERSAL, FAST_STRING_TRAVERSAL};
7924
7925
7926 class StringHasher {
7927  public:
7928   explicit inline StringHasher(int length, uint32_t seed);
7929
7930   template <typename schar>
7931   static inline uint32_t HashSequentialString(const schar* chars,
7932                                               int length,
7933                                               uint32_t seed);
7934
7935   // Reads all the data, even for long strings and computes the utf16 length.
7936   static uint32_t ComputeUtf8Hash(Vector<const char> chars,
7937                                   uint32_t seed,
7938                                   int* utf16_length_out);
7939
7940   // Calculated hash value for a string consisting of 1 to
7941   // String::kMaxArrayIndexSize digits with no leading zeros (except "0").
7942   // value is represented decimal value.
7943   static uint32_t MakeArrayIndexHash(uint32_t value, int length);
7944
7945   // No string is allowed to have a hash of zero.  That value is reserved
7946   // for internal properties.  If the hash calculation yields zero then we
7947   // use 27 instead.
7948   static const int kZeroHash = 27;
7949
7950   // Reusable parts of the hashing algorithm.
7951   INLINE(static uint32_t AddCharacterCore(uint32_t running_hash, uint16_t c));
7952   INLINE(static uint32_t GetHashCore(uint32_t running_hash));
7953   INLINE(static uint32_t ComputeRunningHash(uint32_t running_hash,
7954                                             const uc16* chars, int length));
7955   INLINE(static uint32_t ComputeRunningHashOneByte(uint32_t running_hash,
7956                                                    const char* chars,
7957                                                    int length));
7958
7959  protected:
7960   // Returns the value to store in the hash field of a string with
7961   // the given length and contents.
7962   uint32_t GetHashField();
7963   // Returns true if the hash of this string can be computed without
7964   // looking at the contents.
7965   inline bool has_trivial_hash();
7966   // Adds a block of characters to the hash.
7967   template<typename Char>
7968   inline void AddCharacters(const Char* chars, int len);
7969
7970  private:
7971   // Add a character to the hash.
7972   inline void AddCharacter(uint16_t c);
7973   // Update index. Returns true if string is still an index.
7974   inline bool UpdateIndex(uint16_t c);
7975
7976   int length_;
7977   uint32_t raw_running_hash_;
7978   uint32_t array_index_;
7979   bool is_array_index_;
7980   bool is_first_char_;
7981   DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(StringHasher);
7982 };
7983
7984
7985 class IteratingStringHasher : public StringHasher {
7986  public:
7987   static inline uint32_t Hash(String* string, uint32_t seed);
7988   inline void VisitOneByteString(const uint8_t* chars, int length);
7989   inline void VisitTwoByteString(const uint16_t* chars, int length);
7990
7991  private:
7992   inline IteratingStringHasher(int len, uint32_t seed);
7993   void VisitConsString(ConsString* cons_string);
7994   DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(IteratingStringHasher);
7995 };
7996
7997
7998 // The characteristics of a string are stored in its map.  Retrieving these
7999 // few bits of information is moderately expensive, involving two memory
8000 // loads where the second is dependent on the first.  To improve efficiency
8001 // the shape of the string is given its own class so that it can be retrieved
8002 // once and used for several string operations.  A StringShape is small enough
8003 // to be passed by value and is immutable, but be aware that flattening a
8004 // string can potentially alter its shape.  Also be aware that a GC caused by
8005 // something else can alter the shape of a string due to ConsString
8006 // shortcutting.  Keeping these restrictions in mind has proven to be error-
8007 // prone and so we no longer put StringShapes in variables unless there is a
8008 // concrete performance benefit at that particular point in the code.
8009 class StringShape BASE_EMBEDDED {
8010  public:
8011   inline explicit StringShape(const String* s);
8012   inline explicit StringShape(Map* s);
8013   inline explicit StringShape(InstanceType t);
8014   inline bool IsSequential();
8015   inline bool IsExternal();
8016   inline bool IsCons();
8017   inline bool IsSliced();
8018   inline bool IsIndirect();
8019   inline bool IsExternalOneByte();
8020   inline bool IsExternalTwoByte();
8021   inline bool IsSequentialOneByte();
8022   inline bool IsSequentialTwoByte();
8023   inline bool IsInternalized();
8024   inline StringRepresentationTag representation_tag();
8025   inline uint32_t encoding_tag();
8026   inline uint32_t full_representation_tag();
8027   inline uint32_t size_tag();
8028 #ifdef DEBUG
8029   inline uint32_t type() { return type_; }
8030   inline void invalidate() { valid_ = false; }
8031   inline bool valid() { return valid_; }
8032 #else
8033   inline void invalidate() { }
8034 #endif
8035
8036  private:
8037   uint32_t type_;
8038 #ifdef DEBUG
8039   inline void set_valid() { valid_ = true; }
8040   bool valid_;
8041 #else
8042   inline void set_valid() { }
8043 #endif
8044 };
8045
8046
8047 // The Name abstract class captures anything that can be used as a property
8048 // name, i.e., strings and symbols.  All names store a hash value.
8049 class Name: public HeapObject {
8050  public:
8051   // Get and set the hash field of the name.
8052   inline uint32_t hash_field();
8053   inline void set_hash_field(uint32_t value);
8054
8055   // Tells whether the hash code has been computed.
8056   inline bool HasHashCode();
8057
8058   // Returns a hash value used for the property table
8059   inline uint32_t Hash();
8060
8061   // Equality operations.
8062   inline bool Equals(Name* other);
8063   inline static bool Equals(Handle<Name> one, Handle<Name> two);
8064
8065   // Conversion.
8066   inline bool AsArrayIndex(uint32_t* index);
8067
8068   // If the name is private, it can only name own properties.
8069   inline bool IsPrivate();
8070
8071   // If the name is a non-flat string, this method returns a flat version of the
8072   // string. Otherwise it'll just return the input.
8073   static inline Handle<Name> Flatten(Handle<Name> name,
8074                                      PretenureFlag pretenure = NOT_TENURED);
8075
8076   DECLARE_CAST(Name)
8077
8078   DECLARE_PRINTER(Name)
8079 #if TRACE_MAPS
8080   void NameShortPrint();
8081   int NameShortPrint(Vector<char> str);
8082 #endif
8083
8084   // Layout description.
8085   static const int kHashFieldSlot = HeapObject::kHeaderSize;
8086 #if V8_TARGET_LITTLE_ENDIAN || !V8_HOST_ARCH_64_BIT
8087   static const int kHashFieldOffset = kHashFieldSlot;
8088 #else
8089   static const int kHashFieldOffset = kHashFieldSlot + kIntSize;
8090 #endif
8091   static const int kSize = kHashFieldSlot + kPointerSize;
8092
8093   // Mask constant for checking if a name has a computed hash code
8094   // and if it is a string that is an array index.  The least significant bit
8095   // indicates whether a hash code has been computed.  If the hash code has
8096   // been computed the 2nd bit tells whether the string can be used as an
8097   // array index.
8098   static const int kHashNotComputedMask = 1;
8099   static const int kIsNotArrayIndexMask = 1 << 1;
8100   static const int kNofHashBitFields = 2;
8101
8102   // Shift constant retrieving hash code from hash field.
8103   static const int kHashShift = kNofHashBitFields;
8104
8105   // Only these bits are relevant in the hash, since the top two are shifted
8106   // out.
8107   static const uint32_t kHashBitMask = 0xffffffffu >> kHashShift;
8108
8109   // Array index strings this short can keep their index in the hash field.
8110   static const int kMaxCachedArrayIndexLength = 7;
8111
8112   // For strings which are array indexes the hash value has the string length
8113   // mixed into the hash, mainly to avoid a hash value of zero which would be
8114   // the case for the string '0'. 24 bits are used for the array index value.
8115   static const int kArrayIndexValueBits = 24;
8116   static const int kArrayIndexLengthBits =
8117       kBitsPerInt - kArrayIndexValueBits - kNofHashBitFields;
8118
8119   STATIC_ASSERT((kArrayIndexLengthBits > 0));
8120
8121   class ArrayIndexValueBits : public BitField<unsigned int, kNofHashBitFields,
8122       kArrayIndexValueBits> {};  // NOLINT
8123   class ArrayIndexLengthBits : public BitField<unsigned int,
8124       kNofHashBitFields + kArrayIndexValueBits,
8125       kArrayIndexLengthBits> {};  // NOLINT
8126
8127   // Check that kMaxCachedArrayIndexLength + 1 is a power of two so we
8128   // could use a mask to test if the length of string is less than or equal to
8129   // kMaxCachedArrayIndexLength.
8130   STATIC_ASSERT(IS_POWER_OF_TWO(kMaxCachedArrayIndexLength + 1));
8131
8132   static const unsigned int kContainsCachedArrayIndexMask =
8133       (~static_cast<unsigned>(kMaxCachedArrayIndexLength)
8134        << ArrayIndexLengthBits::kShift) |
8135       kIsNotArrayIndexMask;
8136
8137   // Value of empty hash field indicating that the hash is not computed.
8138   static const int kEmptyHashField =
8139       kIsNotArrayIndexMask | kHashNotComputedMask;
8140
8141  protected:
8142   static inline bool IsHashFieldComputed(uint32_t field);
8143
8144  private:
8145   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Name);
8146 };
8147
8148
8149 // ES6 symbols.
8150 class Symbol: public Name {
8151  public:
8152   // [name]: The print name of a symbol, or undefined if none.
8153   DECL_ACCESSORS(name, Object)
8154
8155   DECL_ACCESSORS(flags, Smi)
8156
8157   // [is_private]: Whether this is a private symbol.  Private symbols can only
8158   // be used to designate own properties of objects.
8159   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(is_private)
8160
8161   DECLARE_CAST(Symbol)
8162
8163   // Dispatched behavior.
8164   DECLARE_PRINTER(Symbol)
8165   DECLARE_VERIFIER(Symbol)
8166
8167   // Layout description.
8168   static const int kNameOffset = Name::kSize;
8169   static const int kFlagsOffset = kNameOffset + kPointerSize;
8170   static const int kSize = kFlagsOffset + kPointerSize;
8171
8172   typedef FixedBodyDescriptor<kNameOffset, kFlagsOffset, kSize> BodyDescriptor;
8173
8174   void SymbolShortPrint(std::ostream& os);
8175
8176  private:
8177   static const int kPrivateBit = 0;
8178
8179   const char* PrivateSymbolToName() const;
8180
8181 #if TRACE_MAPS
8182   friend class Name;  // For PrivateSymbolToName.
8183 #endif
8184
8185   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Symbol);
8186 };
8187
8188
8189 class ConsString;
8190
8191 // The String abstract class captures JavaScript string values:
8192 //
8193 // Ecma-262:
8194 //  4.3.16 String Value
8195 //    A string value is a member of the type String and is a finite
8196 //    ordered sequence of zero or more 16-bit unsigned integer values.
8197 //
8198 // All string values have a length field.
8199 class String: public Name {
8200  public:
8201   enum Encoding { ONE_BYTE_ENCODING, TWO_BYTE_ENCODING };
8202
8203   // Array index strings this short can keep their index in the hash field.
8204   static const int kMaxCachedArrayIndexLength = 7;
8205
8206   // For strings which are array indexes the hash value has the string length
8207   // mixed into the hash, mainly to avoid a hash value of zero which would be
8208   // the case for the string '0'. 24 bits are used for the array index value.
8209   static const int kArrayIndexValueBits = 24;
8210   static const int kArrayIndexLengthBits =
8211       kBitsPerInt - kArrayIndexValueBits - kNofHashBitFields;
8212
8213   STATIC_ASSERT((kArrayIndexLengthBits > 0));
8214
8215   class ArrayIndexValueBits : public BitField<unsigned int, kNofHashBitFields,
8216       kArrayIndexValueBits> {};  // NOLINT
8217   class ArrayIndexLengthBits : public BitField<unsigned int,
8218       kNofHashBitFields + kArrayIndexValueBits,
8219       kArrayIndexLengthBits> {};  // NOLINT
8220
8221   // Check that kMaxCachedArrayIndexLength + 1 is a power of two so we
8222   // could use a mask to test if the length of string is less than or equal to
8223   // kMaxCachedArrayIndexLength.
8224   STATIC_ASSERT(IS_POWER_OF_TWO(kMaxCachedArrayIndexLength + 1));
8225
8226   static const unsigned int kContainsCachedArrayIndexMask =
8227       (~static_cast<unsigned>(kMaxCachedArrayIndexLength)
8228        << ArrayIndexLengthBits::kShift) |
8229       kIsNotArrayIndexMask;
8230
8231   class SubStringRange {
8232    public:
8233     explicit inline SubStringRange(String* string, int first = 0,
8234                                    int length = -1);
8235     class iterator;
8236     inline iterator begin();
8237     inline iterator end();
8238
8239    private:
8240     String* string_;
8241     int first_;
8242     int length_;
8243   };
8244
8245   // Representation of the flat content of a String.
8246   // A non-flat string doesn't have flat content.
8247   // A flat string has content that's encoded as a sequence of either
8248   // one-byte chars or two-byte UC16.
8249   // Returned by String::GetFlatContent().
8250   class FlatContent {
8251    public:
8252     // Returns true if the string is flat and this structure contains content.
8253     bool IsFlat() { return state_ != NON_FLAT; }
8254     // Returns true if the structure contains one-byte content.
8255     bool IsOneByte() { return state_ == ONE_BYTE; }
8256     // Returns true if the structure contains two-byte content.
8257     bool IsTwoByte() { return state_ == TWO_BYTE; }
8258
8259     // Return the one byte content of the string. Only use if IsOneByte()
8260     // returns true.
8261     Vector<const uint8_t> ToOneByteVector() {
8262       DCHECK_EQ(ONE_BYTE, state_);
8263       return Vector<const uint8_t>(onebyte_start, length_);
8264     }
8265     // Return the two-byte content of the string. Only use if IsTwoByte()
8266     // returns true.
8267     Vector<const uc16> ToUC16Vector() {
8268       DCHECK_EQ(TWO_BYTE, state_);
8269       return Vector<const uc16>(twobyte_start, length_);
8270     }
8271
8272     uc16 Get(int i) {
8273       DCHECK(i < length_);
8274       DCHECK(state_ != NON_FLAT);
8275       if (state_ == ONE_BYTE) return onebyte_start[i];
8276       return twobyte_start[i];
8277     }
8278
8279     bool UsesSameString(const FlatContent& other) const {
8280       return onebyte_start == other.onebyte_start;
8281     }
8282
8283    private:
8284     enum State { NON_FLAT, ONE_BYTE, TWO_BYTE };
8285
8286     // Constructors only used by String::GetFlatContent().
8287     explicit FlatContent(const uint8_t* start, int length)
8288         : onebyte_start(start), length_(length), state_(ONE_BYTE) {}
8289     explicit FlatContent(const uc16* start, int length)
8290         : twobyte_start(start), length_(length), state_(TWO_BYTE) { }
8291     FlatContent() : onebyte_start(NULL), length_(0), state_(NON_FLAT) { }
8292
8293     union {
8294       const uint8_t* onebyte_start;
8295       const uc16* twobyte_start;
8296     };
8297     int length_;
8298     State state_;
8299
8300     friend class String;
8301     friend class IterableSubString;
8302   };
8303
8304   template <typename Char>
8305   INLINE(Vector<const Char> GetCharVector());
8306
8307   // Get and set the length of the string.
8308   inline int length() const;
8309   inline void set_length(int value);
8310
8311   // Get and set the length of the string using acquire loads and release
8312   // stores.
8313   inline int synchronized_length() const;
8314   inline void synchronized_set_length(int value);
8315
8316   // Returns whether this string has only one-byte chars, i.e. all of them can
8317   // be one-byte encoded.  This might be the case even if the string is
8318   // two-byte.  Such strings may appear when the embedder prefers
8319   // two-byte external representations even for one-byte data.
8320   inline bool IsOneByteRepresentation() const;
8321   inline bool IsTwoByteRepresentation() const;
8322
8323   // Cons and slices have an encoding flag that may not represent the actual
8324   // encoding of the underlying string.  This is taken into account here.
8325   // Requires: this->IsFlat()
8326   inline bool IsOneByteRepresentationUnderneath();
8327   inline bool IsTwoByteRepresentationUnderneath();
8328
8329   // NOTE: this should be considered only a hint.  False negatives are
8330   // possible.
8331   inline bool HasOnlyOneByteChars();
8332
8333   // Get and set individual two byte chars in the string.
8334   inline void Set(int index, uint16_t value);
8335   // Get individual two byte char in the string.  Repeated calls
8336   // to this method are not efficient unless the string is flat.
8337   INLINE(uint16_t Get(int index));
8338
8339   // Flattens the string.  Checks first inline to see if it is
8340   // necessary.  Does nothing if the string is not a cons string.
8341   // Flattening allocates a sequential string with the same data as
8342   // the given string and mutates the cons string to a degenerate
8343   // form, where the first component is the new sequential string and
8344   // the second component is the empty string.  If allocation fails,
8345   // this function returns a failure.  If flattening succeeds, this
8346   // function returns the sequential string that is now the first
8347   // component of the cons string.
8348   //
8349   // Degenerate cons strings are handled specially by the garbage
8350   // collector (see IsShortcutCandidate).
8351
8352   static inline Handle<String> Flatten(Handle<String> string,
8353                                        PretenureFlag pretenure = NOT_TENURED);
8354
8355   // Tries to return the content of a flat string as a structure holding either
8356   // a flat vector of char or of uc16.
8357   // If the string isn't flat, and therefore doesn't have flat content, the
8358   // returned structure will report so, and can't provide a vector of either
8359   // kind.
8360   FlatContent GetFlatContent();
8361
8362   // Returns the parent of a sliced string or first part of a flat cons string.
8363   // Requires: StringShape(this).IsIndirect() && this->IsFlat()
8364   inline String* GetUnderlying();
8365
8366   // String equality operations.
8367   inline bool Equals(String* other);
8368   inline static bool Equals(Handle<String> one, Handle<String> two);
8369   bool IsUtf8EqualTo(Vector<const char> str, bool allow_prefix_match = false);
8370   bool IsOneByteEqualTo(Vector<const uint8_t> str);
8371   bool IsTwoByteEqualTo(Vector<const uc16> str);
8372
8373   // Return a UTF8 representation of the string.  The string is null
8374   // terminated but may optionally contain nulls.  Length is returned
8375   // in length_output if length_output is not a null pointer  The string
8376   // should be nearly flat, otherwise the performance of this method may
8377   // be very slow (quadratic in the length).  Setting robustness_flag to
8378   // ROBUST_STRING_TRAVERSAL invokes behaviour that is robust  This means it
8379   // handles unexpected data without causing assert failures and it does not
8380   // do any heap allocations.  This is useful when printing stack traces.
8381   base::SmartArrayPointer<char> ToCString(AllowNullsFlag allow_nulls,
8382                                           RobustnessFlag robustness_flag,
8383                                           int offset, int length,
8384                                           int* length_output = 0);
8385   base::SmartArrayPointer<char> ToCString(
8386       AllowNullsFlag allow_nulls = DISALLOW_NULLS,
8387       RobustnessFlag robustness_flag = FAST_STRING_TRAVERSAL,
8388       int* length_output = 0);
8389
8390   // Return a 16 bit Unicode representation of the string.
8391   // The string should be nearly flat, otherwise the performance of
8392   // of this method may be very bad.  Setting robustness_flag to
8393   // ROBUST_STRING_TRAVERSAL invokes behaviour that is robust  This means it
8394   // handles unexpected data without causing assert failures and it does not
8395   // do any heap allocations.  This is useful when printing stack traces.
8396   base::SmartArrayPointer<uc16> ToWideCString(
8397       RobustnessFlag robustness_flag = FAST_STRING_TRAVERSAL);
8398
8399   bool ComputeArrayIndex(uint32_t* index);
8400
8401   // Externalization.
8402   bool MakeExternal(v8::String::ExternalStringResource* resource);
8403   bool MakeExternal(v8::String::ExternalOneByteStringResource* resource);
8404
8405   // Conversion.
8406   inline bool AsArrayIndex(uint32_t* index);
8407
8408   DECLARE_CAST(String)
8409
8410   void PrintOn(FILE* out);
8411
8412   // For use during stack traces.  Performs rudimentary sanity check.
8413   bool LooksValid();
8414
8415   // Dispatched behavior.
8416   void StringShortPrint(StringStream* accumulator);
8417   void PrintUC16(std::ostream& os, int start = 0, int end = -1);  // NOLINT
8418 #if defined(DEBUG) || defined(OBJECT_PRINT)
8419   char* ToAsciiArray();
8420 #endif
8421   DECLARE_PRINTER(String)
8422   DECLARE_VERIFIER(String)
8423
8424   inline bool IsFlat();
8425
8426   // Layout description.
8427   static const int kLengthOffset = Name::kSize;
8428   static const int kSize = kLengthOffset + kPointerSize;
8429
8430   // Maximum number of characters to consider when trying to convert a string
8431   // value into an array index.
8432   static const int kMaxArrayIndexSize = 10;
8433   STATIC_ASSERT(kMaxArrayIndexSize < (1 << kArrayIndexLengthBits));
8434
8435   // Max char codes.
8436   static const int32_t kMaxOneByteCharCode = unibrow::Latin1::kMaxChar;
8437   static const uint32_t kMaxOneByteCharCodeU = unibrow::Latin1::kMaxChar;
8438   static const int kMaxUtf16CodeUnit = 0xffff;
8439   static const uint32_t kMaxUtf16CodeUnitU = kMaxUtf16CodeUnit;
8440
8441   // Value of hash field containing computed hash equal to zero.
8442   static const int kEmptyStringHash = kIsNotArrayIndexMask;
8443
8444   // Maximal string length.
8445   static const int kMaxLength = (1 << 28) - 16;
8446
8447   // Max length for computing hash. For strings longer than this limit the
8448   // string length is used as the hash value.
8449   static const int kMaxHashCalcLength = 16383;
8450
8451   // Limit for truncation in short printing.
8452   static const int kMaxShortPrintLength = 1024;
8453
8454   // Support for regular expressions.
8455   const uc16* GetTwoByteData(unsigned start);
8456
8457   // Helper function for flattening strings.
8458   template <typename sinkchar>
8459   static void WriteToFlat(String* source,
8460                           sinkchar* sink,
8461                           int from,
8462                           int to);
8463
8464   // The return value may point to the first aligned word containing the first
8465   // non-one-byte character, rather than directly to the non-one-byte character.
8466   // If the return value is >= the passed length, the entire string was
8467   // one-byte.
8468   static inline int NonAsciiStart(const char* chars, int length) {
8469     const char* start = chars;
8470     const char* limit = chars + length;
8471
8472     if (length >= kIntptrSize) {
8473       // Check unaligned bytes.
8474       while (!IsAligned(reinterpret_cast<intptr_t>(chars), sizeof(uintptr_t))) {
8475         if (static_cast<uint8_t>(*chars) > unibrow::Utf8::kMaxOneByteChar) {
8476           return static_cast<int>(chars - start);
8477         }
8478         ++chars;
8479       }
8480       // Check aligned words.
8481       DCHECK(unibrow::Utf8::kMaxOneByteChar == 0x7F);
8482       const uintptr_t non_one_byte_mask = kUintptrAllBitsSet / 0xFF * 0x80;
8483       while (chars + sizeof(uintptr_t) <= limit) {
8484         if (*reinterpret_cast<const uintptr_t*>(chars) & non_one_byte_mask) {
8485           return static_cast<int>(chars - start);
8486         }
8487         chars += sizeof(uintptr_t);
8488       }
8489     }
8490     // Check remaining unaligned bytes.
8491     while (chars < limit) {
8492       if (static_cast<uint8_t>(*chars) > unibrow::Utf8::kMaxOneByteChar) {
8493         return static_cast<int>(chars - start);
8494       }
8495       ++chars;
8496     }
8497
8498     return static_cast<int>(chars - start);
8499   }
8500
8501   static inline bool IsAscii(const char* chars, int length) {
8502     return NonAsciiStart(chars, length) >= length;
8503   }
8504
8505   static inline bool IsAscii(const uint8_t* chars, int length) {
8506     return
8507         NonAsciiStart(reinterpret_cast<const char*>(chars), length) >= length;
8508   }
8509
8510   static inline int NonOneByteStart(const uc16* chars, int length) {
8511     const uc16* limit = chars + length;
8512     const uc16* start = chars;
8513     while (chars < limit) {
8514       if (*chars > kMaxOneByteCharCodeU) return static_cast<int>(chars - start);
8515       ++chars;
8516     }
8517     return static_cast<int>(chars - start);
8518   }
8519
8520   static inline bool IsOneByte(const uc16* chars, int length) {
8521     return NonOneByteStart(chars, length) >= length;
8522   }
8523
8524   template<class Visitor>
8525   static inline ConsString* VisitFlat(Visitor* visitor,
8526                                       String* string,
8527                                       int offset = 0);
8528
8529   static Handle<FixedArray> CalculateLineEnds(Handle<String> string,
8530                                               bool include_ending_line);
8531
8532   // Use the hash field to forward to the canonical internalized string
8533   // when deserializing an internalized string.
8534   inline void SetForwardedInternalizedString(String* string);
8535   inline String* GetForwardedInternalizedString();
8536
8537  private:
8538   friend class Name;
8539   friend class StringTableInsertionKey;
8540
8541   static Handle<String> SlowFlatten(Handle<ConsString> cons,
8542                                     PretenureFlag tenure);
8543
8544   // Slow case of String::Equals.  This implementation works on any strings
8545   // but it is most efficient on strings that are almost flat.
8546   bool SlowEquals(String* other);
8547
8548   static bool SlowEquals(Handle<String> one, Handle<String> two);
8549
8550   // Slow case of AsArrayIndex.
8551   bool SlowAsArrayIndex(uint32_t* index);
8552
8553   // Compute and set the hash code.
8554   uint32_t ComputeAndSetHash();
8555
8556   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(String);
8557 };
8558
8559
8560 // The SeqString abstract class captures sequential string values.
8561 class SeqString: public String {
8562  public:
8563   DECLARE_CAST(SeqString)
8564
8565   // Layout description.
8566   static const int kHeaderSize = String::kSize;
8567
8568   // Truncate the string in-place if possible and return the result.
8569   // In case of new_length == 0, the empty string is returned without
8570   // truncating the original string.
8571   MUST_USE_RESULT static Handle<String> Truncate(Handle<SeqString> string,
8572                                                  int new_length);
8573  private:
8574   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(SeqString);
8575 };
8576
8577
8578 // The OneByteString class captures sequential one-byte string objects.
8579 // Each character in the OneByteString is an one-byte character.
8580 class SeqOneByteString: public SeqString {
8581  public:
8582   static const bool kHasOneByteEncoding = true;
8583
8584   // Dispatched behavior.
8585   inline uint16_t SeqOneByteStringGet(int index);
8586   inline void SeqOneByteStringSet(int index, uint16_t value);
8587
8588   // Get the address of the characters in this string.
8589   inline Address GetCharsAddress();
8590
8591   inline uint8_t* GetChars();
8592
8593   DECLARE_CAST(SeqOneByteString)
8594
8595   // Garbage collection support.  This method is called by the
8596   // garbage collector to compute the actual size of an OneByteString
8597   // instance.
8598   inline int SeqOneByteStringSize(InstanceType instance_type);
8599
8600   // Computes the size for an OneByteString instance of a given length.
8601   static int SizeFor(int length) {
8602     return OBJECT_POINTER_ALIGN(kHeaderSize + length * kCharSize);
8603   }
8604
8605   // Maximal memory usage for a single sequential one-byte string.
8606   static const int kMaxSize = 512 * MB - 1;
8607   STATIC_ASSERT((kMaxSize - kHeaderSize) >= String::kMaxLength);
8608
8609  private:
8610   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(SeqOneByteString);
8611 };
8612
8613
8614 // The TwoByteString class captures sequential unicode string objects.
8615 // Each character in the TwoByteString is a two-byte uint16_t.
8616 class SeqTwoByteString: public SeqString {
8617  public:
8618   static const bool kHasOneByteEncoding = false;
8619
8620   // Dispatched behavior.
8621   inline uint16_t SeqTwoByteStringGet(int index);
8622   inline void SeqTwoByteStringSet(int index, uint16_t value);
8623
8624   // Get the address of the characters in this string.
8625   inline Address GetCharsAddress();
8626
8627   inline uc16* GetChars();
8628
8629   // For regexp code.
8630   const uint16_t* SeqTwoByteStringGetData(unsigned start);
8631
8632   DECLARE_CAST(SeqTwoByteString)
8633
8634   // Garbage collection support.  This method is called by the
8635   // garbage collector to compute the actual size of a TwoByteString
8636   // instance.
8637   inline int SeqTwoByteStringSize(InstanceType instance_type);
8638
8639   // Computes the size for a TwoByteString instance of a given length.
8640   static int SizeFor(int length) {
8641     return OBJECT_POINTER_ALIGN(kHeaderSize + length * kShortSize);
8642   }
8643
8644   // Maximal memory usage for a single sequential two-byte string.
8645   static const int kMaxSize = 512 * MB - 1;
8646   STATIC_ASSERT(static_cast<int>((kMaxSize - kHeaderSize)/sizeof(uint16_t)) >=
8647                String::kMaxLength);
8648
8649  private:
8650   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(SeqTwoByteString);
8651 };
8652
8653
8654 // The ConsString class describes string values built by using the
8655 // addition operator on strings.  A ConsString is a pair where the
8656 // first and second components are pointers to other string values.
8657 // One or both components of a ConsString can be pointers to other
8658 // ConsStrings, creating a binary tree of ConsStrings where the leaves
8659 // are non-ConsString string values.  The string value represented by
8660 // a ConsString can be obtained by concatenating the leaf string
8661 // values in a left-to-right depth-first traversal of the tree.
8662 class ConsString: public String {
8663  public:
8664   // First string of the cons cell.
8665   inline String* first();
8666   // Doesn't check that the result is a string, even in debug mode.  This is
8667   // useful during GC where the mark bits confuse the checks.
8668   inline Object* unchecked_first();
8669   inline void set_first(String* first,
8670                         WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER);
8671
8672   // Second string of the cons cell.
8673   inline String* second();
8674   // Doesn't check that the result is a string, even in debug mode.  This is
8675   // useful during GC where the mark bits confuse the checks.
8676   inline Object* unchecked_second();
8677   inline void set_second(String* second,
8678                          WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER);
8679
8680   // Dispatched behavior.
8681   uint16_t ConsStringGet(int index);
8682
8683   DECLARE_CAST(ConsString)
8684
8685   // Layout description.
8686   static const int kFirstOffset = POINTER_SIZE_ALIGN(String::kSize);
8687   static const int kSecondOffset = kFirstOffset + kPointerSize;
8688   static const int kSize = kSecondOffset + kPointerSize;
8689
8690   // Minimum length for a cons string.
8691   static const int kMinLength = 13;
8692
8693   typedef FixedBodyDescriptor<kFirstOffset, kSecondOffset + kPointerSize, kSize>
8694           BodyDescriptor;
8695
8696   DECLARE_VERIFIER(ConsString)
8697
8698  private:
8699   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ConsString);
8700 };
8701
8702
8703 // The Sliced String class describes strings that are substrings of another
8704 // sequential string.  The motivation is to save time and memory when creating
8705 // a substring.  A Sliced String is described as a pointer to the parent,
8706 // the offset from the start of the parent string and the length.  Using
8707 // a Sliced String therefore requires unpacking of the parent string and
8708 // adding the offset to the start address.  A substring of a Sliced String
8709 // are not nested since the double indirection is simplified when creating
8710 // such a substring.
8711 // Currently missing features are:
8712 //  - handling externalized parent strings
8713 //  - external strings as parent
8714 //  - truncating sliced string to enable otherwise unneeded parent to be GC'ed.
8715 class SlicedString: public String {
8716  public:
8717   inline String* parent();
8718   inline void set_parent(String* parent,
8719                          WriteBarrierMode mode = UPDATE_WRITE_BARRIER);
8720   inline int offset() const;
8721   inline void set_offset(int offset);
8722
8723   // Dispatched behavior.
8724   uint16_t SlicedStringGet(int index);
8725
8726   DECLARE_CAST(SlicedString)
8727
8728   // Layout description.
8729   static const int kParentOffset = POINTER_SIZE_ALIGN(String::kSize);
8730   static const int kOffsetOffset = kParentOffset + kPointerSize;
8731   static const int kSize = kOffsetOffset + kPointerSize;
8732
8733   // Minimum length for a sliced string.
8734   static const int kMinLength = 13;
8735
8736   typedef FixedBodyDescriptor<kParentOffset,
8737                               kOffsetOffset + kPointerSize, kSize>
8738           BodyDescriptor;
8739
8740   DECLARE_VERIFIER(SlicedString)
8741
8742  private:
8743   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(SlicedString);
8744 };
8745
8746
8747 // The ExternalString class describes string values that are backed by
8748 // a string resource that lies outside the V8 heap.  ExternalStrings
8749 // consist of the length field common to all strings, a pointer to the
8750 // external resource.  It is important to ensure (externally) that the
8751 // resource is not deallocated while the ExternalString is live in the
8752 // V8 heap.
8753 //
8754 // The API expects that all ExternalStrings are created through the
8755 // API.  Therefore, ExternalStrings should not be used internally.
8756 class ExternalString: public String {
8757  public:
8758   DECLARE_CAST(ExternalString)
8759
8760   // Layout description.
8761   static const int kResourceOffset = POINTER_SIZE_ALIGN(String::kSize);
8762   static const int kShortSize = kResourceOffset + kPointerSize;
8763   static const int kResourceDataOffset = kResourceOffset + kPointerSize;
8764   static const int kSize = kResourceDataOffset + kPointerSize;
8765
8766   static const int kMaxShortLength =
8767       (kShortSize - SeqString::kHeaderSize) / kCharSize;
8768
8769   // Return whether external string is short (data pointer is not cached).
8770   inline bool is_short();
8771
8772   STATIC_ASSERT(kResourceOffset == Internals::kStringResourceOffset);
8773
8774  private:
8775   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ExternalString);
8776 };
8777
8778
8779 // The ExternalOneByteString class is an external string backed by an
8780 // one-byte string.
8781 class ExternalOneByteString : public ExternalString {
8782  public:
8783   static const bool kHasOneByteEncoding = true;
8784
8785   typedef v8::String::ExternalOneByteStringResource Resource;
8786
8787   // The underlying resource.
8788   inline const Resource* resource();
8789   inline void set_resource(const Resource* buffer);
8790
8791   // Update the pointer cache to the external character array.
8792   // The cached pointer is always valid, as the external character array does =
8793   // not move during lifetime.  Deserialization is the only exception, after
8794   // which the pointer cache has to be refreshed.
8795   inline void update_data_cache();
8796
8797   inline const uint8_t* GetChars();
8798
8799   // Dispatched behavior.
8800   inline uint16_t ExternalOneByteStringGet(int index);
8801
8802   DECLARE_CAST(ExternalOneByteString)
8803
8804   // Garbage collection support.
8805   inline void ExternalOneByteStringIterateBody(ObjectVisitor* v);
8806
8807   template <typename StaticVisitor>
8808   inline void ExternalOneByteStringIterateBody();
8809
8810  private:
8811   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ExternalOneByteString);
8812 };
8813
8814
8815 // The ExternalTwoByteString class is an external string backed by a UTF-16
8816 // encoded string.
8817 class ExternalTwoByteString: public ExternalString {
8818  public:
8819   static const bool kHasOneByteEncoding = false;
8820
8821   typedef v8::String::ExternalStringResource Resource;
8822
8823   // The underlying string resource.
8824   inline const Resource* resource();
8825   inline void set_resource(const Resource* buffer);
8826
8827   // Update the pointer cache to the external character array.
8828   // The cached pointer is always valid, as the external character array does =
8829   // not move during lifetime.  Deserialization is the only exception, after
8830   // which the pointer cache has to be refreshed.
8831   inline void update_data_cache();
8832
8833   inline const uint16_t* GetChars();
8834
8835   // Dispatched behavior.
8836   inline uint16_t ExternalTwoByteStringGet(int index);
8837
8838   // For regexp code.
8839   inline const uint16_t* ExternalTwoByteStringGetData(unsigned start);
8840
8841   DECLARE_CAST(ExternalTwoByteString)
8842
8843   // Garbage collection support.
8844   inline void ExternalTwoByteStringIterateBody(ObjectVisitor* v);
8845
8846   template<typename StaticVisitor>
8847   inline void ExternalTwoByteStringIterateBody();
8848
8849  private:
8850   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ExternalTwoByteString);
8851 };
8852
8853
8854 // Utility superclass for stack-allocated objects that must be updated
8855 // on gc.  It provides two ways for the gc to update instances, either
8856 // iterating or updating after gc.
8857 class Relocatable BASE_EMBEDDED {
8858  public:
8859   explicit inline Relocatable(Isolate* isolate);
8860   inline virtual ~Relocatable();
8861   virtual void IterateInstance(ObjectVisitor* v) { }
8862   virtual void PostGarbageCollection() { }
8863
8864   static void PostGarbageCollectionProcessing(Isolate* isolate);
8865   static int ArchiveSpacePerThread();
8866   static char* ArchiveState(Isolate* isolate, char* to);
8867   static char* RestoreState(Isolate* isolate, char* from);
8868   static void Iterate(Isolate* isolate, ObjectVisitor* v);
8869   static void Iterate(ObjectVisitor* v, Relocatable* top);
8870   static char* Iterate(ObjectVisitor* v, char* t);
8871
8872  private:
8873   Isolate* isolate_;
8874   Relocatable* prev_;
8875 };
8876
8877
8878 // A flat string reader provides random access to the contents of a
8879 // string independent of the character width of the string.  The handle
8880 // must be valid as long as the reader is being used.
8881 class FlatStringReader : public Relocatable {
8882  public:
8883   FlatStringReader(Isolate* isolate, Handle<String> str);
8884   FlatStringReader(Isolate* isolate, Vector<const char> input);
8885   void PostGarbageCollection();
8886   inline uc32 Get(int index);
8887   template <typename Char>
8888   inline Char Get(int index);
8889   int length() { return length_; }
8890  private:
8891   String** str_;
8892   bool is_one_byte_;
8893   int length_;
8894   const void* start_;
8895 };
8896
8897
8898 // This maintains an off-stack representation of the stack frames required
8899 // to traverse a ConsString, allowing an entirely iterative and restartable
8900 // traversal of the entire string
8901 class ConsStringIterator {
8902  public:
8903   inline ConsStringIterator() {}
8904   inline explicit ConsStringIterator(ConsString* cons_string, int offset = 0) {
8905     Reset(cons_string, offset);
8906   }
8907   inline void Reset(ConsString* cons_string, int offset = 0) {
8908     depth_ = 0;
8909     // Next will always return NULL.
8910     if (cons_string == NULL) return;
8911     Initialize(cons_string, offset);
8912   }
8913   // Returns NULL when complete.
8914   inline String* Next(int* offset_out) {
8915     *offset_out = 0;
8916     if (depth_ == 0) return NULL;
8917     return Continue(offset_out);
8918   }
8919
8920  private:
8921   static const int kStackSize = 32;
8922   // Use a mask instead of doing modulo operations for stack wrapping.
8923   static const int kDepthMask = kStackSize-1;
8924   STATIC_ASSERT(IS_POWER_OF_TWO(kStackSize));
8925   static inline int OffsetForDepth(int depth);
8926
8927   inline void PushLeft(ConsString* string);
8928   inline void PushRight(ConsString* string);
8929   inline void AdjustMaximumDepth();
8930   inline void Pop();
8931   inline bool StackBlown() { return maximum_depth_ - depth_ == kStackSize; }
8932   void Initialize(ConsString* cons_string, int offset);
8933   String* Continue(int* offset_out);
8934   String* NextLeaf(bool* blew_stack);
8935   String* Search(int* offset_out);
8936
8937   // Stack must always contain only frames for which right traversal
8938   // has not yet been performed.
8939   ConsString* frames_[kStackSize];
8940   ConsString* root_;
8941   int depth_;
8942   int maximum_depth_;
8943   int consumed_;
8944   DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(ConsStringIterator);
8945 };
8946
8947
8948 class StringCharacterStream {
8949  public:
8950   inline StringCharacterStream(String* string,
8951                                int offset = 0);
8952   inline uint16_t GetNext();
8953   inline bool HasMore();
8954   inline void Reset(String* string, int offset = 0);
8955   inline void VisitOneByteString(const uint8_t* chars, int length);
8956   inline void VisitTwoByteString(const uint16_t* chars, int length);
8957
8958  private:
8959   ConsStringIterator iter_;
8960   bool is_one_byte_;
8961   union {
8962     const uint8_t* buffer8_;
8963     const uint16_t* buffer16_;
8964   };
8965   const uint8_t* end_;
8966   DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(StringCharacterStream);
8967 };
8968
8969
8970 template <typename T>
8971 class VectorIterator {
8972  public:
8973   VectorIterator(T* d, int l) : data_(Vector<const T>(d, l)), index_(0) { }
8974   explicit VectorIterator(Vector<const T> data) : data_(data), index_(0) { }
8975   T GetNext() { return data_[index_++]; }
8976   bool has_more() { return index_ < data_.length(); }
8977  private:
8978   Vector<const T> data_;
8979   int index_;
8980 };
8981
8982
8983 // The Oddball describes objects null, undefined, true, and false.
8984 class Oddball: public HeapObject {
8985  public:
8986   // [to_string]: Cached to_string computed at startup.
8987   DECL_ACCESSORS(to_string, String)
8988
8989   // [to_number]: Cached to_number computed at startup.
8990   DECL_ACCESSORS(to_number, Object)
8991
8992   // [typeof]: Cached type_of computed at startup.
8993   DECL_ACCESSORS(type_of, String)
8994
8995   inline byte kind() const;
8996   inline void set_kind(byte kind);
8997
8998   DECLARE_CAST(Oddball)
8999
9000   // Dispatched behavior.
9001   DECLARE_VERIFIER(Oddball)
9002
9003   // Initialize the fields.
9004   static void Initialize(Isolate* isolate, Handle<Oddball> oddball,
9005                          const char* to_string, Handle<Object> to_number,
9006                          const char* type_of, byte kind);
9007
9008   // Layout description.
9009   static const int kToStringOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9010   static const int kToNumberOffset = kToStringOffset + kPointerSize;
9011   static const int kTypeOfOffset = kToNumberOffset + kPointerSize;
9012   static const int kKindOffset = kTypeOfOffset + kPointerSize;
9013   static const int kSize = kKindOffset + kPointerSize;
9014
9015   static const byte kFalse = 0;
9016   static const byte kTrue = 1;
9017   static const byte kNotBooleanMask = ~1;
9018   static const byte kTheHole = 2;
9019   static const byte kNull = 3;
9020   static const byte kArgumentMarker = 4;
9021   static const byte kUndefined = 5;
9022   static const byte kUninitialized = 6;
9023   static const byte kOther = 7;
9024   static const byte kException = 8;
9025
9026   typedef FixedBodyDescriptor<kToStringOffset, kTypeOfOffset + kPointerSize,
9027                               kSize> BodyDescriptor;
9028
9029   STATIC_ASSERT(kKindOffset == Internals::kOddballKindOffset);
9030   STATIC_ASSERT(kNull == Internals::kNullOddballKind);
9031   STATIC_ASSERT(kUndefined == Internals::kUndefinedOddballKind);
9032
9033  private:
9034   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Oddball);
9035 };
9036
9037
9038 class Cell: public HeapObject {
9039  public:
9040   // [value]: value of the cell.
9041   DECL_ACCESSORS(value, Object)
9042
9043   DECLARE_CAST(Cell)
9044
9045   static inline Cell* FromValueAddress(Address value) {
9046     Object* result = FromAddress(value - kValueOffset);
9047     return static_cast<Cell*>(result);
9048   }
9049
9050   inline Address ValueAddress() {
9051     return address() + kValueOffset;
9052   }
9053
9054   // Dispatched behavior.
9055   DECLARE_PRINTER(Cell)
9056   DECLARE_VERIFIER(Cell)
9057
9058   // Layout description.
9059   static const int kValueOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9060   static const int kSize = kValueOffset + kPointerSize;
9061
9062   typedef FixedBodyDescriptor<kValueOffset,
9063                               kValueOffset + kPointerSize,
9064                               kSize> BodyDescriptor;
9065
9066  private:
9067   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Cell);
9068 };
9069
9070
9071 class PropertyCell : public HeapObject {
9072  public:
9073   // [property_details]: details of the global property.
9074   DECL_ACCESSORS(property_details_raw, Object)
9075   // [value]: value of the global property.
9076   DECL_ACCESSORS(value, Object)
9077   // [dependent_code]: dependent code that depends on the type of the global
9078   // property.
9079   DECL_ACCESSORS(dependent_code, DependentCode)
9080
9081   inline PropertyDetails property_details();
9082   inline void set_property_details(PropertyDetails details);
9083
9084   PropertyCellConstantType GetConstantType();
9085
9086   // Computes the new type of the cell's contents for the given value, but
9087   // without actually modifying the details.
9088   static PropertyCellType UpdatedType(Handle<PropertyCell> cell,
9089                                       Handle<Object> value,
9090                                       PropertyDetails details);
9091   static void UpdateCell(Handle<GlobalDictionary> dictionary, int entry,
9092                          Handle<Object> value, PropertyDetails details);
9093
9094   static Handle<PropertyCell> InvalidateEntry(
9095       Handle<GlobalDictionary> dictionary, int entry);
9096
9097   static void SetValueWithInvalidation(Handle<PropertyCell> cell,
9098                                        Handle<Object> new_value);
9099
9100   DECLARE_CAST(PropertyCell)
9101
9102   // Dispatched behavior.
9103   DECLARE_PRINTER(PropertyCell)
9104   DECLARE_VERIFIER(PropertyCell)
9105
9106   // Layout description.
9107   static const int kDetailsOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9108   static const int kValueOffset = kDetailsOffset + kPointerSize;
9109   static const int kDependentCodeOffset = kValueOffset + kPointerSize;
9110   static const int kSize = kDependentCodeOffset + kPointerSize;
9111
9112   static const int kPointerFieldsBeginOffset = kValueOffset;
9113   static const int kPointerFieldsEndOffset = kSize;
9114
9115   typedef FixedBodyDescriptor<kValueOffset,
9116                               kSize,
9117                               kSize> BodyDescriptor;
9118
9119  private:
9120   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(PropertyCell);
9121 };
9122
9123
9124 class WeakCell : public HeapObject {
9125  public:
9126   inline Object* value() const;
9127
9128   // This should not be called by anyone except GC.
9129   inline void clear();
9130
9131   // This should not be called by anyone except allocator.
9132   inline void initialize(HeapObject* value);
9133
9134   inline bool cleared() const;
9135
9136   DECL_ACCESSORS(next, Object)
9137
9138   inline void clear_next(Heap* heap);
9139
9140   inline bool next_cleared();
9141
9142   DECLARE_CAST(WeakCell)
9143
9144   DECLARE_PRINTER(WeakCell)
9145   DECLARE_VERIFIER(WeakCell)
9146
9147   // Layout description.
9148   static const int kValueOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9149   static const int kNextOffset = kValueOffset + kPointerSize;
9150   static const int kSize = kNextOffset + kPointerSize;
9151
9152   typedef FixedBodyDescriptor<kValueOffset, kSize, kSize> BodyDescriptor;
9153
9154  private:
9155   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(WeakCell);
9156 };
9157
9158
9159 // The JSProxy describes EcmaScript Harmony proxies
9160 class JSProxy: public JSReceiver {
9161  public:
9162   // [handler]: The handler property.
9163   DECL_ACCESSORS(handler, Object)
9164
9165   // [hash]: The hash code property (undefined if not initialized yet).
9166   DECL_ACCESSORS(hash, Object)
9167
9168   DECLARE_CAST(JSProxy)
9169
9170   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> GetPropertyWithHandler(
9171       Handle<JSProxy> proxy,
9172       Handle<Object> receiver,
9173       Handle<Name> name);
9174
9175   // If the handler defines an accessor property with a setter, invoke it.
9176   // If it defines an accessor property without a setter, or a data property
9177   // that is read-only, throw. In all these cases set '*done' to true,
9178   // otherwise set it to false.
9179   MUST_USE_RESULT
9180   static MaybeHandle<Object> SetPropertyViaPrototypesWithHandler(
9181       Handle<JSProxy> proxy, Handle<Object> receiver, Handle<Name> name,
9182       Handle<Object> value, LanguageMode language_mode, bool* done);
9183
9184   MUST_USE_RESULT static Maybe<PropertyAttributes>
9185       GetPropertyAttributesWithHandler(Handle<JSProxy> proxy,
9186                                        Handle<Object> receiver,
9187                                        Handle<Name> name);
9188   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> SetPropertyWithHandler(
9189       Handle<JSProxy> proxy, Handle<Object> receiver, Handle<Name> name,
9190       Handle<Object> value, LanguageMode language_mode);
9191
9192   // Turn the proxy into an (empty) JSObject.
9193   static void Fix(Handle<JSProxy> proxy);
9194
9195   // Initializes the body after the handler slot.
9196   inline void InitializeBody(int object_size, Object* value);
9197
9198   // Invoke a trap by name. If the trap does not exist on this's handler,
9199   // but derived_trap is non-NULL, invoke that instead.  May cause GC.
9200   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> CallTrap(
9201       Handle<JSProxy> proxy,
9202       const char* name,
9203       Handle<Object> derived_trap,
9204       int argc,
9205       Handle<Object> args[]);
9206
9207   // Dispatched behavior.
9208   DECLARE_PRINTER(JSProxy)
9209   DECLARE_VERIFIER(JSProxy)
9210
9211   // Layout description. We add padding so that a proxy has the same
9212   // size as a virgin JSObject. This is essential for becoming a JSObject
9213   // upon freeze.
9214   static const int kHandlerOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9215   static const int kHashOffset = kHandlerOffset + kPointerSize;
9216   static const int kPaddingOffset = kHashOffset + kPointerSize;
9217   static const int kSize = JSObject::kHeaderSize;
9218   static const int kHeaderSize = kPaddingOffset;
9219   static const int kPaddingSize = kSize - kPaddingOffset;
9220
9221   STATIC_ASSERT(kPaddingSize >= 0);
9222
9223   typedef FixedBodyDescriptor<kHandlerOffset,
9224                               kPaddingOffset,
9225                               kSize> BodyDescriptor;
9226
9227  private:
9228   friend class JSReceiver;
9229
9230   MUST_USE_RESULT static Maybe<bool> HasPropertyWithHandler(
9231       Handle<JSProxy> proxy, Handle<Name> name);
9232
9233   MUST_USE_RESULT static MaybeHandle<Object> DeletePropertyWithHandler(
9234       Handle<JSProxy> proxy, Handle<Name> name, LanguageMode language_mode);
9235
9236   MUST_USE_RESULT Object* GetIdentityHash();
9237
9238   static Handle<Smi> GetOrCreateIdentityHash(Handle<JSProxy> proxy);
9239
9240   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSProxy);
9241 };
9242
9243
9244 class JSFunctionProxy: public JSProxy {
9245  public:
9246   // [call_trap]: The call trap.
9247   DECL_ACCESSORS(call_trap, Object)
9248
9249   // [construct_trap]: The construct trap.
9250   DECL_ACCESSORS(construct_trap, Object)
9251
9252   DECLARE_CAST(JSFunctionProxy)
9253
9254   // Dispatched behavior.
9255   DECLARE_PRINTER(JSFunctionProxy)
9256   DECLARE_VERIFIER(JSFunctionProxy)
9257
9258   // Layout description.
9259   static const int kCallTrapOffset = JSProxy::kPaddingOffset;
9260   static const int kConstructTrapOffset = kCallTrapOffset + kPointerSize;
9261   static const int kPaddingOffset = kConstructTrapOffset + kPointerSize;
9262   static const int kSize = JSFunction::kSize;
9263   static const int kPaddingSize = kSize - kPaddingOffset;
9264
9265   STATIC_ASSERT(kPaddingSize >= 0);
9266
9267   typedef FixedBodyDescriptor<kHandlerOffset,
9268                               kConstructTrapOffset + kPointerSize,
9269                               kSize> BodyDescriptor;
9270
9271  private:
9272   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSFunctionProxy);
9273 };
9274
9275
9276 class JSCollection : public JSObject {
9277  public:
9278   // [table]: the backing hash table
9279   DECL_ACCESSORS(table, Object)
9280
9281   static const int kTableOffset = JSObject::kHeaderSize;
9282   static const int kSize = kTableOffset + kPointerSize;
9283
9284  private:
9285   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSCollection);
9286 };
9287
9288
9289 // The JSSet describes EcmaScript Harmony sets
9290 class JSSet : public JSCollection {
9291  public:
9292   DECLARE_CAST(JSSet)
9293
9294   // Dispatched behavior.
9295   DECLARE_PRINTER(JSSet)
9296   DECLARE_VERIFIER(JSSet)
9297
9298  private:
9299   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSSet);
9300 };
9301
9302
9303 // The JSMap describes EcmaScript Harmony maps
9304 class JSMap : public JSCollection {
9305  public:
9306   DECLARE_CAST(JSMap)
9307
9308   // Dispatched behavior.
9309   DECLARE_PRINTER(JSMap)
9310   DECLARE_VERIFIER(JSMap)
9311
9312  private:
9313   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSMap);
9314 };
9315
9316
9317 // OrderedHashTableIterator is an iterator that iterates over the keys and
9318 // values of an OrderedHashTable.
9319 //
9320 // The iterator has a reference to the underlying OrderedHashTable data,
9321 // [table], as well as the current [index] the iterator is at.
9322 //
9323 // When the OrderedHashTable is rehashed it adds a reference from the old table
9324 // to the new table as well as storing enough data about the changes so that the
9325 // iterator [index] can be adjusted accordingly.
9326 //
9327 // When the [Next] result from the iterator is requested, the iterator checks if
9328 // there is a newer table that it needs to transition to.
9329 template<class Derived, class TableType>
9330 class OrderedHashTableIterator: public JSObject {
9331  public:
9332   // [table]: the backing hash table mapping keys to values.
9333   DECL_ACCESSORS(table, Object)
9334
9335   // [index]: The index into the data table.
9336   DECL_ACCESSORS(index, Object)
9337
9338   // [kind]: The kind of iteration this is. One of the [Kind] enum values.
9339   DECL_ACCESSORS(kind, Object)
9340
9341 #ifdef OBJECT_PRINT
9342   void OrderedHashTableIteratorPrint(std::ostream& os);  // NOLINT
9343 #endif
9344
9345   static const int kTableOffset = JSObject::kHeaderSize;
9346   static const int kIndexOffset = kTableOffset + kPointerSize;
9347   static const int kKindOffset = kIndexOffset + kPointerSize;
9348   static const int kSize = kKindOffset + kPointerSize;
9349
9350   enum Kind {
9351     kKindKeys = 1,
9352     kKindValues = 2,
9353     kKindEntries = 3
9354   };
9355
9356   // Whether the iterator has more elements. This needs to be called before
9357   // calling |CurrentKey| and/or |CurrentValue|.
9358   bool HasMore();
9359
9360   // Move the index forward one.
9361   void MoveNext() {
9362     set_index(Smi::FromInt(Smi::cast(index())->value() + 1));
9363   }
9364
9365   // Populates the array with the next key and value and then moves the iterator
9366   // forward.
9367   // This returns the |kind| or 0 if the iterator is already at the end.
9368   Smi* Next(JSArray* value_array);
9369
9370   // Returns the current key of the iterator. This should only be called when
9371   // |HasMore| returns true.
9372   inline Object* CurrentKey();
9373
9374  private:
9375   // Transitions the iterator to the non obsolete backing store. This is a NOP
9376   // if the [table] is not obsolete.
9377   void Transition();
9378
9379   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(OrderedHashTableIterator);
9380 };
9381
9382
9383 class JSSetIterator: public OrderedHashTableIterator<JSSetIterator,
9384                                                      OrderedHashSet> {
9385  public:
9386   // Dispatched behavior.
9387   DECLARE_PRINTER(JSSetIterator)
9388   DECLARE_VERIFIER(JSSetIterator)
9389
9390   DECLARE_CAST(JSSetIterator)
9391
9392   // Called by |Next| to populate the array. This allows the subclasses to
9393   // populate the array differently.
9394   inline void PopulateValueArray(FixedArray* array);
9395
9396  private:
9397   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSSetIterator);
9398 };
9399
9400
9401 class JSMapIterator: public OrderedHashTableIterator<JSMapIterator,
9402                                                      OrderedHashMap> {
9403  public:
9404   // Dispatched behavior.
9405   DECLARE_PRINTER(JSMapIterator)
9406   DECLARE_VERIFIER(JSMapIterator)
9407
9408   DECLARE_CAST(JSMapIterator)
9409
9410   // Called by |Next| to populate the array. This allows the subclasses to
9411   // populate the array differently.
9412   inline void PopulateValueArray(FixedArray* array);
9413
9414  private:
9415   // Returns the current value of the iterator. This should only be called when
9416   // |HasMore| returns true.
9417   inline Object* CurrentValue();
9418
9419   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSMapIterator);
9420 };
9421
9422
9423 // Base class for both JSWeakMap and JSWeakSet
9424 class JSWeakCollection: public JSObject {
9425  public:
9426   // [table]: the backing hash table mapping keys to values.
9427   DECL_ACCESSORS(table, Object)
9428
9429   // [next]: linked list of encountered weak maps during GC.
9430   DECL_ACCESSORS(next, Object)
9431
9432   static const int kTableOffset = JSObject::kHeaderSize;
9433   static const int kNextOffset = kTableOffset + kPointerSize;
9434   static const int kSize = kNextOffset + kPointerSize;
9435
9436  private:
9437   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSWeakCollection);
9438 };
9439
9440
9441 // The JSWeakMap describes EcmaScript Harmony weak maps
9442 class JSWeakMap: public JSWeakCollection {
9443  public:
9444   DECLARE_CAST(JSWeakMap)
9445
9446   // Dispatched behavior.
9447   DECLARE_PRINTER(JSWeakMap)
9448   DECLARE_VERIFIER(JSWeakMap)
9449
9450  private:
9451   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSWeakMap);
9452 };
9453
9454
9455 // The JSWeakSet describes EcmaScript Harmony weak sets
9456 class JSWeakSet: public JSWeakCollection {
9457  public:
9458   DECLARE_CAST(JSWeakSet)
9459
9460   // Dispatched behavior.
9461   DECLARE_PRINTER(JSWeakSet)
9462   DECLARE_VERIFIER(JSWeakSet)
9463
9464  private:
9465   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSWeakSet);
9466 };
9467
9468
9469 // Whether a JSArrayBuffer is a SharedArrayBuffer or not.
9470 enum class SharedFlag { kNotShared, kShared };
9471
9472
9473 class JSArrayBuffer: public JSObject {
9474  public:
9475   // [backing_store]: backing memory for this array
9476   DECL_ACCESSORS(backing_store, void)
9477
9478   // [byte_length]: length in bytes
9479   DECL_ACCESSORS(byte_length, Object)
9480
9481   inline uint32_t bit_field() const;
9482   inline void set_bit_field(uint32_t bits);
9483
9484   inline bool is_external();
9485   inline void set_is_external(bool value);
9486
9487   inline bool is_neuterable();
9488   inline void set_is_neuterable(bool value);
9489
9490   inline bool was_neutered();
9491   inline void set_was_neutered(bool value);
9492
9493   inline bool is_shared();
9494   inline void set_is_shared(bool value);
9495
9496   DECLARE_CAST(JSArrayBuffer)
9497
9498   void Neuter();
9499
9500   // Dispatched behavior.
9501   DECLARE_PRINTER(JSArrayBuffer)
9502   DECLARE_VERIFIER(JSArrayBuffer)
9503
9504   static const int kBackingStoreOffset = JSObject::kHeaderSize;
9505   static const int kByteLengthOffset = kBackingStoreOffset + kPointerSize;
9506   static const int kBitFieldSlot = kByteLengthOffset + kPointerSize;
9507 #if V8_TARGET_LITTLE_ENDIAN || !V8_HOST_ARCH_64_BIT
9508   static const int kBitFieldOffset = kBitFieldSlot;
9509 #else
9510   static const int kBitFieldOffset = kBitFieldSlot + kIntSize;
9511 #endif
9512   static const int kSize = kBitFieldSlot + kPointerSize;
9513
9514   static const int kSizeWithInternalFields =
9515       kSize + v8::ArrayBuffer::kInternalFieldCount * kPointerSize;
9516
9517   class IsExternal : public BitField<bool, 1, 1> {};
9518   class IsNeuterable : public BitField<bool, 2, 1> {};
9519   class WasNeutered : public BitField<bool, 3, 1> {};
9520   class IsShared : public BitField<bool, 4, 1> {};
9521
9522  private:
9523   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSArrayBuffer);
9524 };
9525
9526
9527 class JSArrayBufferView: public JSObject {
9528  public:
9529   // [buffer]: ArrayBuffer that this typed array views.
9530   DECL_ACCESSORS(buffer, Object)
9531
9532   // [byte_offset]: offset of typed array in bytes.
9533   DECL_ACCESSORS(byte_offset, Object)
9534
9535   // [byte_length]: length of typed array in bytes.
9536   DECL_ACCESSORS(byte_length, Object)
9537
9538   DECLARE_CAST(JSArrayBufferView)
9539
9540   DECLARE_VERIFIER(JSArrayBufferView)
9541
9542   inline bool WasNeutered() const;
9543
9544   static const int kBufferOffset = JSObject::kHeaderSize;
9545   static const int kByteOffsetOffset = kBufferOffset + kPointerSize;
9546   static const int kByteLengthOffset = kByteOffsetOffset + kPointerSize;
9547   static const int kViewSize = kByteLengthOffset + kPointerSize;
9548
9549  private:
9550 #ifdef VERIFY_HEAP
9551   DECL_ACCESSORS(raw_byte_offset, Object)
9552   DECL_ACCESSORS(raw_byte_length, Object)
9553 #endif
9554
9555   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSArrayBufferView);
9556 };
9557
9558
9559 class JSTypedArray: public JSArrayBufferView {
9560  public:
9561   // [length]: length of typed array in elements.
9562   DECL_ACCESSORS(length, Object)
9563   inline uint32_t length_value() const;
9564
9565   DECLARE_CAST(JSTypedArray)
9566
9567   ExternalArrayType type();
9568   size_t element_size();
9569
9570   Handle<JSArrayBuffer> GetBuffer();
9571
9572   // Dispatched behavior.
9573   DECLARE_PRINTER(JSTypedArray)
9574   DECLARE_VERIFIER(JSTypedArray)
9575
9576   static const int kLengthOffset = kViewSize + kPointerSize;
9577   static const int kSize = kLengthOffset + kPointerSize;
9578
9579   static const int kSizeWithInternalFields =
9580       kSize + v8::ArrayBufferView::kInternalFieldCount * kPointerSize;
9581
9582  private:
9583   static Handle<JSArrayBuffer> MaterializeArrayBuffer(
9584       Handle<JSTypedArray> typed_array);
9585 #ifdef VERIFY_HEAP
9586   DECL_ACCESSORS(raw_length, Object)
9587 #endif
9588
9589   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSTypedArray);
9590 };
9591
9592
9593 class JSDataView: public JSArrayBufferView {
9594  public:
9595   DECLARE_CAST(JSDataView)
9596
9597   // Dispatched behavior.
9598   DECLARE_PRINTER(JSDataView)
9599   DECLARE_VERIFIER(JSDataView)
9600
9601   static const int kSize = kViewSize;
9602
9603   static const int kSizeWithInternalFields =
9604       kSize + v8::ArrayBufferView::kInternalFieldCount * kPointerSize;
9605
9606  private:
9607   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSDataView);
9608 };
9609
9610
9611 // Foreign describes objects pointing from JavaScript to C structures.
9612 class Foreign: public HeapObject {
9613  public:
9614   // [address]: field containing the address.
9615   inline Address foreign_address();
9616   inline void set_foreign_address(Address value);
9617
9618   DECLARE_CAST(Foreign)
9619
9620   // Dispatched behavior.
9621   inline void ForeignIterateBody(ObjectVisitor* v);
9622
9623   template<typename StaticVisitor>
9624   inline void ForeignIterateBody();
9625
9626   // Dispatched behavior.
9627   DECLARE_PRINTER(Foreign)
9628   DECLARE_VERIFIER(Foreign)
9629
9630   // Layout description.
9631
9632   static const int kForeignAddressOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9633   static const int kSize = kForeignAddressOffset + kPointerSize;
9634
9635   STATIC_ASSERT(kForeignAddressOffset == Internals::kForeignAddressOffset);
9636
9637  private:
9638   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(Foreign);
9639 };
9640
9641
9642 // The JSArray describes JavaScript Arrays
9643 //  Such an array can be in one of two modes:
9644 //    - fast, backing storage is a FixedArray and length <= elements.length();
9645 //       Please note: push and pop can be used to grow and shrink the array.
9646 //    - slow, backing storage is a HashTable with numbers as keys.
9647 class JSArray: public JSObject {
9648  public:
9649   // [length]: The length property.
9650   DECL_ACCESSORS(length, Object)
9651
9652   // Overload the length setter to skip write barrier when the length
9653   // is set to a smi. This matches the set function on FixedArray.
9654   inline void set_length(Smi* length);
9655
9656   static bool HasReadOnlyLength(Handle<JSArray> array);
9657   static bool WouldChangeReadOnlyLength(Handle<JSArray> array, uint32_t index);
9658   static MaybeHandle<Object> ReadOnlyLengthError(Handle<JSArray> array);
9659
9660   // Initialize the array with the given capacity. The function may
9661   // fail due to out-of-memory situations, but only if the requested
9662   // capacity is non-zero.
9663   static void Initialize(Handle<JSArray> array, int capacity, int length = 0);
9664
9665   // If the JSArray has fast elements, and new_length would result in
9666   // normalization, returns true.
9667   bool SetLengthWouldNormalize(uint32_t new_length);
9668   static inline bool SetLengthWouldNormalize(Heap* heap, uint32_t new_length);
9669
9670   // Initializes the array to a certain length.
9671   inline bool AllowsSetLength();
9672
9673   static void SetLength(Handle<JSArray> array, uint32_t length);
9674   // Same as above but will also queue splice records if |array| is observed.
9675   static MaybeHandle<Object> ObservableSetLength(Handle<JSArray> array,
9676                                                  uint32_t length);
9677
9678   // Set the content of the array to the content of storage.
9679   static inline void SetContent(Handle<JSArray> array,
9680                                 Handle<FixedArrayBase> storage);
9681
9682   DECLARE_CAST(JSArray)
9683
9684   // Dispatched behavior.
9685   DECLARE_PRINTER(JSArray)
9686   DECLARE_VERIFIER(JSArray)
9687
9688   // Number of element slots to pre-allocate for an empty array.
9689   static const int kPreallocatedArrayElements = 4;
9690
9691   // Layout description.
9692   static const int kLengthOffset = JSObject::kHeaderSize;
9693   static const int kSize = kLengthOffset + kPointerSize;
9694
9695  private:
9696   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSArray);
9697 };
9698
9699
9700 Handle<Object> CacheInitialJSArrayMaps(Handle<Context> native_context,
9701                                        Handle<Map> initial_map);
9702
9703
9704 // JSRegExpResult is just a JSArray with a specific initial map.
9705 // This initial map adds in-object properties for "index" and "input"
9706 // properties, as assigned by RegExp.prototype.exec, which allows
9707 // faster creation of RegExp exec results.
9708 // This class just holds constants used when creating the result.
9709 // After creation the result must be treated as a JSArray in all regards.
9710 class JSRegExpResult: public JSArray {
9711  public:
9712   // Offsets of object fields.
9713   static const int kIndexOffset = JSArray::kSize;
9714   static const int kInputOffset = kIndexOffset + kPointerSize;
9715   static const int kSize = kInputOffset + kPointerSize;
9716   // Indices of in-object properties.
9717   static const int kIndexIndex = 0;
9718   static const int kInputIndex = 1;
9719  private:
9720   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(JSRegExpResult);
9721 };
9722
9723
9724 class AccessorInfo: public Struct {
9725  public:
9726   DECL_ACCESSORS(name, Object)
9727   DECL_ACCESSORS(flag, Smi)
9728   DECL_ACCESSORS(expected_receiver_type, Object)
9729
9730   inline bool all_can_read();
9731   inline void set_all_can_read(bool value);
9732
9733   inline bool all_can_write();
9734   inline void set_all_can_write(bool value);
9735
9736   inline bool is_special_data_property();
9737   inline void set_is_special_data_property(bool value);
9738
9739   inline PropertyAttributes property_attributes();
9740   inline void set_property_attributes(PropertyAttributes attributes);
9741
9742   // Checks whether the given receiver is compatible with this accessor.
9743   static bool IsCompatibleReceiverMap(Isolate* isolate,
9744                                       Handle<AccessorInfo> info,
9745                                       Handle<Map> map);
9746   inline bool IsCompatibleReceiver(Object* receiver);
9747
9748   DECLARE_CAST(AccessorInfo)
9749
9750   // Dispatched behavior.
9751   DECLARE_VERIFIER(AccessorInfo)
9752
9753   // Append all descriptors to the array that are not already there.
9754   // Return number added.
9755   static int AppendUnique(Handle<Object> descriptors,
9756                           Handle<FixedArray> array,
9757                           int valid_descriptors);
9758
9759   static const int kNameOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9760   static const int kFlagOffset = kNameOffset + kPointerSize;
9761   static const int kExpectedReceiverTypeOffset = kFlagOffset + kPointerSize;
9762   static const int kSize = kExpectedReceiverTypeOffset + kPointerSize;
9763
9764  private:
9765   inline bool HasExpectedReceiverType();
9766
9767   // Bit positions in flag.
9768   static const int kAllCanReadBit = 0;
9769   static const int kAllCanWriteBit = 1;
9770   static const int kSpecialDataProperty = 2;
9771   class AttributesField : public BitField<PropertyAttributes, 3, 3> {};
9772
9773   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(AccessorInfo);
9774 };
9775
9776
9777 // An accessor must have a getter, but can have no setter.
9778 //
9779 // When setting a property, V8 searches accessors in prototypes.
9780 // If an accessor was found and it does not have a setter,
9781 // the request is ignored.
9782 //
9783 // If the accessor in the prototype has the READ_ONLY property attribute, then
9784 // a new value is added to the derived object when the property is set.
9785 // This shadows the accessor in the prototype.
9786 class ExecutableAccessorInfo: public AccessorInfo {
9787  public:
9788   DECL_ACCESSORS(getter, Object)
9789   DECL_ACCESSORS(setter, Object)
9790   DECL_ACCESSORS(data, Object)
9791
9792   DECLARE_CAST(ExecutableAccessorInfo)
9793
9794   // Dispatched behavior.
9795   DECLARE_PRINTER(ExecutableAccessorInfo)
9796   DECLARE_VERIFIER(ExecutableAccessorInfo)
9797
9798   static const int kGetterOffset = AccessorInfo::kSize;
9799   static const int kSetterOffset = kGetterOffset + kPointerSize;
9800   static const int kDataOffset = kSetterOffset + kPointerSize;
9801   static const int kSize = kDataOffset + kPointerSize;
9802
9803   static void ClearSetter(Handle<ExecutableAccessorInfo> info);
9804
9805  private:
9806   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(ExecutableAccessorInfo);
9807 };
9808
9809
9810 // Support for JavaScript accessors: A pair of a getter and a setter. Each
9811 // accessor can either be
9812 //   * a pointer to a JavaScript function or proxy: a real accessor
9813 //   * undefined: considered an accessor by the spec, too, strangely enough
9814 //   * the hole: an accessor which has not been set
9815 //   * a pointer to a map: a transition used to ensure map sharing
9816 class AccessorPair: public Struct {
9817  public:
9818   DECL_ACCESSORS(getter, Object)
9819   DECL_ACCESSORS(setter, Object)
9820
9821   DECLARE_CAST(AccessorPair)
9822
9823   static Handle<AccessorPair> Copy(Handle<AccessorPair> pair);
9824
9825   inline Object* get(AccessorComponent component);
9826   inline void set(AccessorComponent component, Object* value);
9827
9828   // Note: Returns undefined instead in case of a hole.
9829   Object* GetComponent(AccessorComponent component);
9830
9831   // Set both components, skipping arguments which are a JavaScript null.
9832   inline void SetComponents(Object* getter, Object* setter);
9833
9834   inline bool Equals(AccessorPair* pair);
9835   inline bool Equals(Object* getter_value, Object* setter_value);
9836
9837   inline bool ContainsAccessor();
9838
9839   // Dispatched behavior.
9840   DECLARE_PRINTER(AccessorPair)
9841   DECLARE_VERIFIER(AccessorPair)
9842
9843   static const int kGetterOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9844   static const int kSetterOffset = kGetterOffset + kPointerSize;
9845   static const int kSize = kSetterOffset + kPointerSize;
9846
9847  private:
9848   // Strangely enough, in addition to functions and harmony proxies, the spec
9849   // requires us to consider undefined as a kind of accessor, too:
9850   //    var obj = {};
9851   //    Object.defineProperty(obj, "foo", {get: undefined});
9852   //    assertTrue("foo" in obj);
9853   inline bool IsJSAccessor(Object* obj);
9854
9855   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(AccessorPair);
9856 };
9857
9858
9859 class AccessCheckInfo: public Struct {
9860  public:
9861   DECL_ACCESSORS(named_callback, Object)
9862   DECL_ACCESSORS(indexed_callback, Object)
9863   DECL_ACCESSORS(data, Object)
9864
9865   DECLARE_CAST(AccessCheckInfo)
9866
9867   // Dispatched behavior.
9868   DECLARE_PRINTER(AccessCheckInfo)
9869   DECLARE_VERIFIER(AccessCheckInfo)
9870
9871   static const int kNamedCallbackOffset   = HeapObject::kHeaderSize;
9872   static const int kIndexedCallbackOffset = kNamedCallbackOffset + kPointerSize;
9873   static const int kDataOffset = kIndexedCallbackOffset + kPointerSize;
9874   static const int kSize = kDataOffset + kPointerSize;
9875
9876  private:
9877   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(AccessCheckInfo);
9878 };
9879
9880
9881 class InterceptorInfo: public Struct {
9882  public:
9883   DECL_ACCESSORS(getter, Object)
9884   DECL_ACCESSORS(setter, Object)
9885   DECL_ACCESSORS(query, Object)
9886   DECL_ACCESSORS(deleter, Object)
9887   DECL_ACCESSORS(enumerator, Object)
9888   DECL_ACCESSORS(data, Object)
9889   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(can_intercept_symbols)
9890   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(all_can_read)
9891   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(non_masking)
9892
9893   inline int flags() const;
9894   inline void set_flags(int flags);
9895
9896   DECLARE_CAST(InterceptorInfo)
9897
9898   // Dispatched behavior.
9899   DECLARE_PRINTER(InterceptorInfo)
9900   DECLARE_VERIFIER(InterceptorInfo)
9901
9902   static const int kGetterOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9903   static const int kSetterOffset = kGetterOffset + kPointerSize;
9904   static const int kQueryOffset = kSetterOffset + kPointerSize;
9905   static const int kDeleterOffset = kQueryOffset + kPointerSize;
9906   static const int kEnumeratorOffset = kDeleterOffset + kPointerSize;
9907   static const int kDataOffset = kEnumeratorOffset + kPointerSize;
9908   static const int kFlagsOffset = kDataOffset + kPointerSize;
9909   static const int kSize = kFlagsOffset + kPointerSize;
9910
9911   static const int kCanInterceptSymbolsBit = 0;
9912   static const int kAllCanReadBit = 1;
9913   static const int kNonMasking = 2;
9914
9915  private:
9916   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(InterceptorInfo);
9917 };
9918
9919
9920 class CallHandlerInfo: public Struct {
9921  public:
9922   DECL_ACCESSORS(callback, Object)
9923   DECL_ACCESSORS(data, Object)
9924
9925   DECLARE_CAST(CallHandlerInfo)
9926
9927   // Dispatched behavior.
9928   DECLARE_PRINTER(CallHandlerInfo)
9929   DECLARE_VERIFIER(CallHandlerInfo)
9930
9931   static const int kCallbackOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9932   static const int kDataOffset = kCallbackOffset + kPointerSize;
9933   static const int kSize = kDataOffset + kPointerSize;
9934
9935  private:
9936   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(CallHandlerInfo);
9937 };
9938
9939
9940 class TemplateInfo: public Struct {
9941  public:
9942   DECL_ACCESSORS(tag, Object)
9943   inline int number_of_properties() const;
9944   inline void set_number_of_properties(int value);
9945   DECL_ACCESSORS(property_list, Object)
9946   DECL_ACCESSORS(property_accessors, Object)
9947
9948   DECLARE_VERIFIER(TemplateInfo)
9949
9950   static const int kTagOffset = HeapObject::kHeaderSize;
9951   static const int kNumberOfProperties = kTagOffset + kPointerSize;
9952   static const int kPropertyListOffset = kNumberOfProperties + kPointerSize;
9953   static const int kPropertyAccessorsOffset =
9954       kPropertyListOffset + kPointerSize;
9955   static const int kHeaderSize = kPropertyAccessorsOffset + kPointerSize;
9956
9957  private:
9958   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(TemplateInfo);
9959 };
9960
9961
9962 class FunctionTemplateInfo: public TemplateInfo {
9963  public:
9964   DECL_ACCESSORS(serial_number, Object)
9965   DECL_ACCESSORS(call_code, Object)
9966   DECL_ACCESSORS(prototype_template, Object)
9967   DECL_ACCESSORS(parent_template, Object)
9968   DECL_ACCESSORS(named_property_handler, Object)
9969   DECL_ACCESSORS(indexed_property_handler, Object)
9970   DECL_ACCESSORS(instance_template, Object)
9971   DECL_ACCESSORS(class_name, Object)
9972   DECL_ACCESSORS(signature, Object)
9973   DECL_ACCESSORS(instance_call_handler, Object)
9974   DECL_ACCESSORS(access_check_info, Object)
9975   DECL_ACCESSORS(flag, Smi)
9976
9977   inline int length() const;
9978   inline void set_length(int value);
9979
9980   // Following properties use flag bits.
9981   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(hidden_prototype)
9982   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(undetectable)
9983   // If the bit is set, object instances created by this function
9984   // requires access check.
9985   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(needs_access_check)
9986   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(read_only_prototype)
9987   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(remove_prototype)
9988   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(do_not_cache)
9989   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(instantiated)
9990   DECL_BOOLEAN_ACCESSORS(accept_any_receiver)
9991
9992   DECLARE_CAST(FunctionTemplateInfo)
9993
9994   // Dispatched behavior.
9995   DECLARE_PRINTER(FunctionTemplateInfo)
9996   DECLARE_VERIFIER(FunctionTemplateInfo)
9997
9998   static const int kSerialNumberOffset = TemplateInfo::kHeaderSize;
9999   static const int kCallCodeOffset = kSerialNumberOffset + kPointerSize;
10000   static const int kPrototypeTemplateOffset =
10001       kCallCodeOffset + kPointerSize;
10002   static const int kParentTemplateOffset =
10003       kPrototypeTemplateOffset + kPointerSize;
10004   static const int kNamedPropertyHandlerOffset =
10005       kParentTemplateOffset + kPointerSize;
10006   static const int kIndexedPropertyHandlerOffset =
10007       kNamedPropertyHandlerOffset + kPointerSize;
10008   static const int kInstanceTemplateOffset =
10009       kIndexedPropertyHandlerOffset + kPointerSize;
10010   static const int kClassNameOffset = kInstanceTemplateOffset + kPointerSize;
10011   static const int kSignatureOffset = kClassNameOffset + kPointerSize;
10012   static const int kInstanceCallHandlerOffset = kSignatureOffset + kPointerSize;
10013   static const int kAccessCheckInfoOffset =
10014       kInstanceCallHandlerOffset + kPointerSize;
10015   static const int kFlagOffset = kAccessCheckInfoOffset + kPointerSize;
10016   static const int kLengthOffset = kFlagOffset + kPointerSize;
10017   static const int kSize = kLengthOffset + kPointerSize;
10018
10019   // Returns true if |object| is an instance of this function template.
10020   bool IsTemplateFor(Object* object);
10021   bool IsTemplateFor(Map* map);
10022
10023   // Returns the holder JSObject if the function can legally be called with this
10024   // receiver.  Returns Heap::null_value() if the call is illegal.
10025   Object* GetCompatibleReceiver(Isolate* isolate, Object* receiver);
10026
10027  private:
10028   // Bit position in the flag, from least significant bit position.
10029   static const int kHiddenPrototypeBit   = 0;
10030   static const int kUndetectableBit      = 1;
10031   static const int kNeedsAccessCheckBit  = 2;
10032   static const int kReadOnlyPrototypeBit = 3;
10033   static const int kRemovePrototypeBit   = 4;
10034   static const int kDoNotCacheBit        = 5;
10035   static const int kInstantiatedBit      = 6;
10036   static const int kAcceptAnyReceiver = 7;
10037
10038   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(FunctionTemplateInfo);
10039 };
10040
10041
10042 class ObjectTemplateInfo: public TemplateInfo {
10043  public:
10044   DECL_ACCESSORS(constructor, Object)
10045   DECL_ACCESSORS(internal_field_count, Object)
10046
10047   DECLARE_CAST(ObjectTemplateInfo)
10048
10049   // Dispatched behavior.
10050   DECLARE_PRINTER(ObjectTemplateInfo)
10051   DECLARE_VERIFIER(ObjectTemplateInfo)
10052
10053   static const int kConstructorOffset = TemplateInfo::kHeaderSize;
10054   static const int kInternalFieldCountOffset =
10055       kConstructorOffset + kPointerSize;
10056   static const int kSize = kInternalFieldCountOffset + kPointerSize;
10057 };
10058
10059
10060 class TypeSwitchInfo: public Struct {
10061  public:
10062   DECL_ACCESSORS(types, Object)
10063
10064   DECLARE_CAST(TypeSwitchInfo)
10065
10066   // Dispatched behavior.
10067   DECLARE_PRINTER(TypeSwitchInfo)
10068   DECLARE_VERIFIER(TypeSwitchInfo)
10069
10070   static const int kTypesOffset = Struct::kHeaderSize;
10071   static const int kSize        = kTypesOffset + kPointerSize;
10072 };
10073
10074
10075 // The DebugInfo class holds additional information for a function being
10076 // debugged.
10077 class DebugInfo: public Struct {
10078  public:
10079   // The shared function info for the source being debugged.
10080   DECL_ACCESSORS(shared, SharedFunctionInfo)
10081   // Code object for the patched code. This code object is the code object
10082   // currently active for the function.
10083   DECL_ACCESSORS(code, Code)
10084   // Fixed array holding status information for each active break point.
10085   DECL_ACCESSORS(break_points, FixedArray)
10086
10087   // Check if there is a break point at a code position.
10088   bool HasBreakPoint(int code_position);
10089   // Get the break point info object for a code position.
10090   Object* GetBreakPointInfo(int code_position);
10091   // Clear a break point.
10092   static void ClearBreakPoint(Handle<DebugInfo> debug_info,
10093                               int code_position,
10094                               Handle<Object> break_point_object);
10095   // Set a break point.
10096   static void SetBreakPoint(Handle<DebugInfo> debug_info, int code_position,
10097                             int source_position, int statement_position,
10098                             Handle<Object> break_point_object);
10099   // Get the break point objects for a code position.
10100   Handle<Object> GetBreakPointObjects(int code_position);
10101   // Find the break point info holding this break point object.
10102   static Handle<Object> FindBreakPointInfo(Handle<DebugInfo> debug_info,
10103                                            Handle<Object> break_point_object);
10104   // Get the number of break points for this function.
10105   int GetBreakPointCount();
10106
10107   DECLARE_CAST(DebugInfo)
10108
10109   // Dispatched behavior.
10110   DECLARE_PRINTER(DebugInfo)
10111   DECLARE_VERIFIER(DebugInfo)
10112
10113   static const int kSharedFunctionInfoIndex = Struct::kHeaderSize;
10114   static const int kCodeIndex = kSharedFunctionInfoIndex + kPointerSize;
10115   static const int kBreakPointsStateIndex = kCodeIndex + kPointerSize;
10116   static const int kSize = kBreakPointsStateIndex + kPointerSize;
10117
10118   static const int kEstimatedNofBreakPointsInFunction = 16;
10119
10120  private:
10121   static const int kNoBreakPointInfo = -1;
10122
10123   // Lookup the index in the break_points array for a code position.
10124   int GetBreakPointInfoIndex(int code_position);
10125
10126   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(DebugInfo);
10127 };
10128
10129
10130 // The BreakPointInfo class holds information for break points set in a
10131 // function. The DebugInfo object holds a BreakPointInfo object for each code
10132 // position with one or more break points.
10133 class BreakPointInfo: public Struct {
10134  public:
10135   // The position in the code for the break point.
10136   DECL_ACCESSORS(code_position, Smi)
10137   // The position in the source for the break position.
10138   DECL_ACCESSORS(source_position, Smi)
10139   // The position in the source for the last statement before this break
10140   // position.
10141   DECL_ACCESSORS(statement_position, Smi)
10142   // List of related JavaScript break points.
10143   DECL_ACCESSORS(break_point_objects, Object)
10144
10145   // Removes a break point.
10146   static void ClearBreakPoint(Handle<BreakPointInfo> info,
10147                               Handle<Object> break_point_object);
10148   // Set a break point.
10149   static void SetBreakPoint(Handle<BreakPointInfo> info,
10150                             Handle<Object> break_point_object);
10151   // Check if break point info has this break point object.
10152   static bool HasBreakPointObject(Handle<BreakPointInfo> info,
10153                                   Handle<Object> break_point_object);
10154   // Get the number of break points for this code position.
10155   int GetBreakPointCount();
10156
10157   DECLARE_CAST(BreakPointInfo)
10158
10159   // Dispatched behavior.
10160   DECLARE_PRINTER(BreakPointInfo)
10161   DECLARE_VERIFIER(BreakPointInfo)
10162
10163   static const int kCodePositionIndex = Struct::kHeaderSize;
10164   static const int kSourcePositionIndex = kCodePositionIndex + kPointerSize;
10165   static const int kStatementPositionIndex =
10166       kSourcePositionIndex + kPointerSize;
10167   static const int kBreakPointObjectsIndex =
10168       kStatementPositionIndex + kPointerSize;
10169   static const int kSize = kBreakPointObjectsIndex + kPointerSize;
10170
10171  private:
10172   DISALLOW_IMPLICIT_CONSTRUCTORS(BreakPointInfo);
10173 };
10174
10175
10176 #undef DECL_BOOLEAN_ACCESSORS
10177 #undef DECL_ACCESSORS
10178 #undef DECLARE_CAST
10179 #undef DECLARE_VERIFIER
10180
10181 #define VISITOR_SYNCHRONIZATION_TAGS_LIST(V)                               \
10182   V(kStringTable, "string_table", "(Internalized strings)")                \
10183   V(kExternalStringsTable, "external_strings_table", "(External strings)") \
10184   V(kStrongRootList, "strong_root_list", "(Strong roots)")                 \
10185   V(kSmiRootList, "smi_root_list", "(Smi roots)")                          \
10186   V(kBootstrapper, "bootstrapper", "(Bootstrapper)")                       \
10187   V(kTop, "top", "(Isolate)")                                              \
10188   V(kRelocatable, "relocatable", "(Relocatable)")                          \
10189   V(kDebug, "debug", "(Debugger)")                                         \
10190   V(kCompilationCache, "compilationcache", "(Compilation cache)")          \
10191   V(kHandleScope, "handlescope", "(Handle scope)")                         \
10192   V(kBuiltins, "builtins", "(Builtins)")                                   \
10193   V(kGlobalHandles, "globalhandles", "(Global handles)")                   \
10194   V(kEternalHandles, "eternalhandles", "(Eternal handles)")                \
10195   V(kThreadManager, "threadmanager", "(Thread manager)")                   \
10196   V(kStrongRoots, "strong roots", "(Strong roots)")                        \
10197   V(kExtensions, "Extensions", "(Extensions)")
10198
10199 class VisitorSynchronization : public AllStatic {
10200  public:
10201 #define DECLARE_ENUM(enum_item, ignore1, ignore2) enum_item,
10202   enum SyncTag {
10203     VISITOR_SYNCHRONIZATION_TAGS_LIST(DECLARE_ENUM)
10204     kNumberOfSyncTags
10205   };
10206 #undef DECLARE_ENUM
10207
10208   static const char* const kTags[kNumberOfSyncTags];
10209   static const char* const kTagNames[kNumberOfSyncTags];
10210 };
10211
10212 // Abstract base class for visiting, and optionally modifying, the
10213 // pointers contained in Objects. Used in GC and serialization/deserialization.
10214 class ObjectVisitor BASE_EMBEDDED {
10215  public:
10216   virtual ~ObjectVisitor() {}
10217
10218   // Visits a contiguous arrays of pointers in the half-open range
10219   // [start, end). Any or all of the values may be modified on return.
10220   virtual void VisitPointers(Object** start, Object** end) = 0;
10221
10222   // Handy shorthand for visiting a single pointer.
10223   virtual void VisitPointer(Object** p) { VisitPointers(p, p + 1); }
10224
10225   // Visit weak next_code_link in Code object.
10226   virtual void VisitNextCodeLink(Object** p) { VisitPointers(p, p + 1); }
10227
10228   // To allow lazy clearing of inline caches the visitor has
10229   // a rich interface for iterating over Code objects..
10230
10231   // Visits a code target in the instruction stream.
10232   virtual void VisitCodeTarget(RelocInfo* rinfo);
10233
10234   // Visits a code entry in a JS function.
10235   virtual void VisitCodeEntry(Address entry_address);
10236
10237   // Visits a global property cell reference in the instruction stream.
10238   virtual void VisitCell(RelocInfo* rinfo);
10239
10240   // Visits a runtime entry in the instruction stream.
10241   virtual void VisitRuntimeEntry(RelocInfo* rinfo) {}
10242
10243   // Visits the resource of an one-byte or two-byte string.
10244   virtual void VisitExternalOneByteString(
10245       v8::String::ExternalOneByteStringResource** resource) {}
10246   virtual void VisitExternalTwoByteString(
10247       v8::String::ExternalStringResource** resource) {}
10248
10249   // Visits a debug call target in the instruction stream.
10250   virtual void VisitDebugTarget(RelocInfo* rinfo);
10251
10252   // Visits the byte sequence in a function's prologue that contains information
10253   // about the code's age.
10254   virtual void VisitCodeAgeSequence(RelocInfo* rinfo);
10255
10256   // Visit pointer embedded into a code object.
10257   virtual void VisitEmbeddedPointer(RelocInfo* rinfo);
10258
10259   // Visits an external reference embedded into a code object.
10260   virtual void VisitExternalReference(RelocInfo* rinfo);
10261
10262   // Visits an external reference.
10263   virtual void VisitExternalReference(Address* p) {}
10264
10265   // Visits an (encoded) internal reference.
10266   virtual void VisitInternalReference(RelocInfo* rinfo) {}
10267
10268   // Visits a handle that has an embedder-assigned class ID.
10269   virtual void VisitEmbedderReference(Object** p, uint16_t class_id) {}
10270
10271   // Intended for serialization/deserialization checking: insert, or
10272   // check for the presence of, a tag at this position in the stream.
10273   // Also used for marking up GC roots in heap snapshots.
10274   virtual void Synchronize(VisitorSynchronization::SyncTag tag) {}
10275 };
10276
10277
10278 class StructBodyDescriptor : public
10279   FlexibleBodyDescriptor<HeapObject::kHeaderSize> {
10280  public:
10281   static inline int SizeOf(Map* map, HeapObject* object);
10282 };
10283
10284
10285 // BooleanBit is a helper class for setting and getting a bit in an
10286 // integer or Smi.
10287 class BooleanBit : public AllStatic {
10288  public:
10289   static inline bool get(Smi* smi, int bit_position) {
10290     return get(smi->value(), bit_position);
10291   }
10292
10293   static inline bool get(int value, int bit_position) {
10294     return (value & (1 << bit_position)) != 0;
10295   }
10296
10297   static inline Smi* set(Smi* smi, int bit_position, bool v) {
10298     return Smi::FromInt(set(smi->value(), bit_position, v));
10299   }
10300
10301   static inline int set(int value, int bit_position, bool v) {
10302     if (v) {
10303       value |= (1 << bit_position);
10304     } else {
10305       value &= ~(1 << bit_position);
10306     }
10307     return value;
10308   }
10309 };
10310
10311 } }  // namespace v8::internal
10312
10313 #endif  // V8_OBJECTS_H_