1f14de501f414fb81a2a4c9fd36acca24d0a31e7
[jscl.git] / src / compiler.lisp
1 ;;; compiler.lisp ---
2
3 ;; copyright (C) 2012, 2013 David Vazquez
4 ;; Copyright (C) 2012 Raimon Grau
5
6 ;; JSCL is free software: you can redistribute it and/or
7 ;; modify it under the terms of the GNU General Public License as
8 ;; published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
9 ;; License, or (at your option) any later version.
10 ;;
11 ;; JSCL is distributed in the hope that it will be useful, but
12 ;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14 ;; General Public License for more details.
15 ;;
16 ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
17 ;; along with JSCL.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19 ;;;; Compiler
20
21 (/debug "loading compiler.lisp!")
22
23 ;;; Translate the Lisp code to Javascript. It will compile the special
24 ;;; forms. Some primitive functions are compiled as special forms
25 ;;; too. The respective real functions are defined in the target (see
26 ;;; the beginning of this file) as well as some primitive functions.
27
28 (defun interleave (list element &optional after-last-p)
29   (unless (null list)
30     (with-collect
31       (collect (car list))
32       (dolist (x (cdr list))
33         (collect element)
34         (collect x))
35       (when after-last-p
36         (collect element)))))
37
38 (defun code (&rest args)
39   (mapconcat (lambda (arg)
40                (cond
41                  ((null arg) "")
42                  ((integerp arg) (integer-to-string arg))
43                  ((floatp arg) (float-to-string arg))
44                  ((stringp arg) arg)
45                  (t
46                   (with-output-to-string (*standard-output*)
47                     (js-expr arg)))))
48              args))
49
50 ;;; Wrap X with a Javascript code to convert the result from
51 ;;; Javascript generalized booleans to T or NIL.
52 (defun js!bool (x)
53   `(if ,x ,(ls-compile t) ,(ls-compile nil)))
54
55 ;;; Concatenate the arguments and wrap them with a self-calling
56 ;;; Javascript anonymous function. It is used to make some Javascript
57 ;;; statements valid expressions and provide a private scope as well.
58 ;;; It could be defined as function, but we could do some
59 ;;; preprocessing in the future.
60 (defmacro js!selfcall (&body body)
61   ``(call (function nil (code ,,@body))))
62
63 (defmacro js!selfcall* (&body body)
64   ``(call (function nil ,,@body)))
65
66
67 ;;; Like CODE, but prefix each line with four spaces. Two versions
68 ;;; of this function are available, because the Ecmalisp version is
69 ;;; very slow and bootstraping was annoying.
70
71 ;;; A Form can return a multiple values object calling VALUES, like
72 ;;; values(arg1, arg2, ...). It will work in any context, as well as
73 ;;; returning an individual object. However, if the special variable
74 ;;; `*multiple-value-p*' is NIL, is granted that only the primary
75 ;;; value will be used, so we can optimize to avoid the VALUES
76 ;;; function call.
77 (defvar *multiple-value-p* nil)
78
79 ;;; Environment
80
81 (def!struct binding
82   name
83   type
84   value
85   declarations)
86
87 (def!struct lexenv
88   variable
89   function
90   block
91   gotag)
92
93 (defun lookup-in-lexenv (name lexenv namespace)
94   (find name (ecase namespace
95                 (variable (lexenv-variable lexenv))
96                 (function (lexenv-function lexenv))
97                 (block    (lexenv-block    lexenv))
98                 (gotag    (lexenv-gotag    lexenv)))
99         :key #'binding-name))
100
101 (defun push-to-lexenv (binding lexenv namespace)
102   (ecase namespace
103     (variable (push binding (lexenv-variable lexenv)))
104     (function (push binding (lexenv-function lexenv)))
105     (block    (push binding (lexenv-block    lexenv)))
106     (gotag    (push binding (lexenv-gotag    lexenv)))))
107
108 (defun extend-lexenv (bindings lexenv namespace)
109   (let ((env (copy-lexenv lexenv)))
110     (dolist (binding (reverse bindings) env)
111       (push-to-lexenv binding env namespace))))
112
113
114 (defvar *environment* (make-lexenv))
115
116 (defvar *variable-counter* 0)
117
118 (defun gvarname (symbol)
119   (declare (ignore symbol))
120   (code "v" (incf *variable-counter*)))
121
122 (defun translate-variable (symbol)
123   (awhen (lookup-in-lexenv symbol *environment* 'variable)
124     (binding-value it)))
125
126 (defun extend-local-env (args)
127   (let ((new (copy-lexenv *environment*)))
128     (dolist (symbol args new)
129       (let ((b (make-binding :name symbol :type 'variable :value (gvarname symbol))))
130         (push-to-lexenv b new 'variable)))))
131
132 ;;; Toplevel compilations
133 (defvar *toplevel-compilations* nil)
134
135 (defun toplevel-compilation (string)
136   (push string *toplevel-compilations*))
137
138 (defun get-toplevel-compilations ()
139   (reverse *toplevel-compilations*))
140
141 (defun %compile-defmacro (name lambda)
142   (toplevel-compilation (ls-compile `',name))
143   (let ((binding (make-binding :name name :type 'macro :value lambda)))
144     (push-to-lexenv binding  *environment* 'function))
145   name)
146
147 (defun global-binding (name type namespace)
148   (or (lookup-in-lexenv name *environment* namespace)
149       (let ((b (make-binding :name name :type type :value nil)))
150         (push-to-lexenv b *environment* namespace)
151         b)))
152
153 (defun claimp (symbol namespace claim)
154   (let ((b (lookup-in-lexenv symbol *environment* namespace)))
155     (and b (member claim (binding-declarations b)))))
156
157 (defun !proclaim (decl)
158   (case (car decl)
159     (special
160      (dolist (name (cdr decl))
161        (let ((b (global-binding name 'variable 'variable)))
162          (push 'special (binding-declarations b)))))
163     (notinline
164      (dolist (name (cdr decl))
165        (let ((b (global-binding name 'function 'function)))
166          (push 'notinline (binding-declarations b)))))
167     (constant
168      (dolist (name (cdr decl))
169        (let ((b (global-binding name 'variable 'variable)))
170          (push 'constant (binding-declarations b)))))))
171
172 #+jscl
173 (fset 'proclaim #'!proclaim)
174
175 (defun %define-symbol-macro (name expansion)
176   (let ((b (make-binding :name name :type 'macro :value expansion)))
177     (push-to-lexenv b *environment* 'variable)
178     name))
179
180 #+jscl
181 (defmacro define-symbol-macro (name expansion)
182   `(%define-symbol-macro ',name ',expansion))
183
184
185 ;;; Special forms
186
187 (defvar *compilations* nil)
188
189 (defmacro define-compilation (name args &body body)
190   ;; Creates a new primitive `name' with parameters args and
191   ;; @body. The body can access to the local environment through the
192   ;; variable *ENVIRONMENT*.
193   `(push (list ',name (lambda ,args (block ,name ,@body)))
194          *compilations*))
195
196 (define-compilation if (condition true &optional false)
197   `(if (!== ,(ls-compile condition) ,(ls-compile nil))
198        ,(ls-compile true *multiple-value-p*)
199        ,(ls-compile false *multiple-value-p*)))
200
201 (defvar *ll-keywords* '(&optional &rest &key))
202
203 (defun list-until-keyword (list)
204   (if (or (null list) (member (car list) *ll-keywords*))
205       nil
206       (cons (car list) (list-until-keyword (cdr list)))))
207
208 (defun ll-section (keyword ll)
209   (list-until-keyword (cdr (member keyword ll))))
210
211 (defun ll-required-arguments (ll)
212   (list-until-keyword ll))
213
214 (defun ll-optional-arguments-canonical (ll)
215   (mapcar #'ensure-list (ll-section '&optional ll)))
216
217 (defun ll-optional-arguments (ll)
218   (mapcar #'car (ll-optional-arguments-canonical ll)))
219
220 (defun ll-rest-argument (ll)
221   (let ((rest (ll-section '&rest ll)))
222     (when (cdr rest)
223       (error "Bad lambda-list `~S'." ll))
224     (car rest)))
225
226 (defun ll-keyword-arguments-canonical (ll)
227   (flet ((canonicalize (keyarg)
228            ;; Build a canonical keyword argument descriptor, filling
229            ;; the optional fields. The result is a list of the form
230            ;; ((keyword-name var) init-form).
231            (let ((arg (ensure-list keyarg)))
232              (cons (if (listp (car arg))
233                        (car arg)
234                        (list (intern (symbol-name (car arg)) "KEYWORD") (car arg)))
235                    (cdr arg)))))
236     (mapcar #'canonicalize (ll-section '&key ll))))
237
238 (defun ll-keyword-arguments (ll)
239   (mapcar (lambda (keyarg) (second (first keyarg)))
240           (ll-keyword-arguments-canonical ll)))
241
242 (defun ll-svars (lambda-list)
243   (let ((args
244          (append
245           (ll-keyword-arguments-canonical lambda-list)
246           (ll-optional-arguments-canonical lambda-list))))
247     (remove nil (mapcar #'third args))))
248
249 (defun lambda-name/docstring-wrapper (name docstring code)
250   (if (or name docstring)
251       (js!selfcall*
252         `(var (func ,code))
253         (when name      `(= (get func |fname|) ,name))
254         (when docstring `(= (get func |docstring|) ,docstring))
255         `(return func))
256       `(code ,code)))
257
258 (defun lambda-check-argument-count
259     (n-required-arguments n-optional-arguments rest-p)
260   ;; Note: Remember that we assume that the number of arguments of a
261   ;; call is at least 1 (the values argument).
262   (let ((min n-required-arguments)
263         (max (if rest-p 'n/a (+ n-required-arguments n-optional-arguments))))
264     (block nil
265       ;; Special case: a positive exact number of arguments.
266       (when (and (< 0 min) (eql min max))
267         (return `(code "checkArgs(nargs, " ,min ");")))
268       ;; General case:
269       `(code
270         ,(when (< 0 min)
271            `(code "checkArgsAtLeast(nargs, " ,min ");"))
272         ,(when (numberp max)
273            `(code "checkArgsAtMost(nargs, " ,max ");"))))))
274
275 (defun compile-lambda-optional (ll)
276   (let* ((optional-arguments (ll-optional-arguments-canonical ll))
277          (n-required-arguments (length (ll-required-arguments ll)))
278          (n-optional-arguments (length optional-arguments)))
279     (when optional-arguments
280       `(code "switch(nargs){"
281              ,(let ((cases nil)
282                     (idx 0))
283                    (progn
284                      (while (< idx n-optional-arguments)
285                        (let ((arg (nth idx optional-arguments)))
286                          (push `(code "case " ,(+ idx n-required-arguments) ":"
287                                       (code ,(translate-variable (car arg))
288                                             "="
289                                             ,(ls-compile (cadr arg)) ";")
290                                       ,(when (third arg)
291                                          `(code ,(translate-variable (third arg))
292                                                 "="
293                                                 ,(ls-compile nil)
294                                                 ";")))
295                                cases)
296                          (incf idx)))
297                      (push `(code "default: break;") cases)
298                      `(code ,@(reverse cases))))
299              "}"))))
300
301 (defun compile-lambda-rest (ll)
302   (let ((n-required-arguments (length (ll-required-arguments ll)))
303         (n-optional-arguments (length (ll-optional-arguments ll)))
304         (rest-argument (ll-rest-argument ll)))
305     (when rest-argument
306       (let ((js!rest (translate-variable rest-argument)))
307         `(code "var " ,js!rest "= " ,(ls-compile nil) ";"
308                "for (var i = nargs-1; i>=" ,(+ n-required-arguments n-optional-arguments)
309                "; i--)"
310                (code ,js!rest " = {car: arguments[i+2], cdr: " ,js!rest "};"))))))
311
312 (defun compile-lambda-parse-keywords (ll)
313   (let ((n-required-arguments
314          (length (ll-required-arguments ll)))
315         (n-optional-arguments
316          (length (ll-optional-arguments ll)))
317         (keyword-arguments
318          (ll-keyword-arguments-canonical ll)))
319     `(code
320       ;; Declare variables
321       ,@(mapcar (lambda (arg)
322                   (let ((var (second (car arg))))
323                     `(code "var " ,(translate-variable var) "; "
324                            ,(when (third arg)
325                               `(code "var " ,(translate-variable (third arg))
326                                      " = " ,(ls-compile nil)
327                                      ";" )))))
328                 keyword-arguments)
329       ;; Parse keywords
330       ,(flet ((parse-keyword (keyarg)
331                ;; ((keyword-name var) init-form)
332                `(code "for (i=" ,(+ n-required-arguments n-optional-arguments)
333                       "; i<nargs; i+=2){"
334                       "if (arguments[i+2] === " ,(ls-compile (caar keyarg)) "){"
335                       ,(translate-variable (cadr (car keyarg)))
336                       " = arguments[i+3];"
337                       ,(let ((svar (third keyarg)))
338                             (when svar
339                               `(code ,(translate-variable svar) " = " ,(ls-compile t) ";" )))
340                       "break;"
341                       "}"
342                       "}"
343                       ;; Default value
344                       "if (i == nargs){"
345                       ,(translate-variable (cadr (car keyarg)))
346                       " = "
347                       ,(ls-compile (cadr keyarg))
348                       ";"
349                       "}")))
350         (when keyword-arguments
351           `(code "var i;"
352                  ,@(mapcar #'parse-keyword keyword-arguments))))
353       ;; Check for unknown keywords
354       ,(when keyword-arguments
355         `(code "var start = " ,(+ n-required-arguments n-optional-arguments) ";"
356                "if ((nargs - start) % 2 == 1){"
357                "throw 'Odd number of keyword arguments';" 
358                "}"
359                "for (i = start; i<nargs; i+=2){"
360                "if ("
361                ,@(interleave (mapcar (lambda (x)
362                                        `(code "arguments[i+2] !== " ,(ls-compile (caar x))))
363                                      keyword-arguments)
364                             " && ")
365                ")"
366                "throw 'Unknown keyword argument ' + xstring(arguments[i+2].name);" 
367                "}" )))))
368
369 (defun parse-lambda-list (ll)
370   (values (ll-required-arguments ll)
371           (ll-optional-arguments ll)
372           (ll-keyword-arguments  ll)
373           (ll-rest-argument      ll)))
374
375 ;;; Process BODY for declarations and/or docstrings. Return as
376 ;;; multiple values the BODY without docstrings or declarations, the
377 ;;; list of declaration forms and the docstring.
378 (defun parse-body (body &key declarations docstring)
379   (let ((value-declarations)
380         (value-docstring))
381     ;; Parse declarations
382     (when declarations
383       (do* ((rest body (cdr rest))
384             (form (car rest) (car rest)))
385            ((or (atom form) (not (eq (car form) 'declare)))
386             (setf body rest))
387         (push form value-declarations)))
388     ;; Parse docstring
389     (when (and docstring
390                (stringp (car body))
391                (not (null (cdr body))))
392       (setq value-docstring (car body))
393       (setq body (cdr body)))
394     (values body value-declarations value-docstring)))
395
396 ;;; Compile a lambda function with lambda list LL and body BODY. If
397 ;;; NAME is given, it should be a constant string and it will become
398 ;;; the name of the function. If BLOCK is non-NIL, a named block is
399 ;;; created around the body. NOTE: No block (even anonymous) is
400 ;;; created if BLOCk is NIL.
401 (defun compile-lambda (ll body &key name block)
402   (multiple-value-bind (required-arguments
403                         optional-arguments
404                         keyword-arguments
405                         rest-argument)
406       (parse-lambda-list ll)
407     (multiple-value-bind (body decls documentation)
408         (parse-body body :declarations t :docstring t)
409       (declare (ignore decls))
410       (let ((n-required-arguments (length required-arguments))
411             (n-optional-arguments (length optional-arguments))
412             (*environment* (extend-local-env
413                             (append (ensure-list rest-argument)
414                                     required-arguments
415                                     optional-arguments
416                                     keyword-arguments
417                                     (ll-svars ll)))))
418         (lambda-name/docstring-wrapper name documentation
419          `(code
420            "(function ("
421            ,(join (list* "values"
422                          "nargs"
423                          (mapcar #'translate-variable
424                                  (append required-arguments optional-arguments)))
425                   ",")
426            "){"
427            ;; Check number of arguments
428            ,(lambda-check-argument-count n-required-arguments
429                                          n-optional-arguments
430                                          (or rest-argument keyword-arguments))
431            ,(compile-lambda-optional ll)
432            ,(compile-lambda-rest ll)
433            ,(compile-lambda-parse-keywords ll)
434            ,(let ((*multiple-value-p* t))
435                  (if block
436                      (ls-compile-block `((block ,block ,@body)) t)
437                      (ls-compile-block body t)))
438            "})"))))))
439
440
441 (defun setq-pair (var val)
442   (let ((b (lookup-in-lexenv var *environment* 'variable)))
443     (cond
444       ((and b
445             (eq (binding-type b) 'variable)
446             (not (member 'special (binding-declarations b)))
447             (not (member 'constant (binding-declarations b))))
448        `(code ,(binding-value b) " = " ,(ls-compile val)))
449       ((and b (eq (binding-type b) 'macro))
450        (ls-compile `(setf ,var ,val)))
451       (t
452        (ls-compile `(set ',var ,val))))))
453
454
455 (define-compilation setq (&rest pairs)
456   (let ((result nil))
457     (when (null pairs)
458       (return-from setq (ls-compile nil)))
459     (while t
460       (cond
461         ((null pairs)
462          (return))
463         ((null (cdr pairs))
464          (error "Odd pairs in SETQ"))
465         (t
466          (push `(code ,(setq-pair (car pairs) (cadr pairs))
467                       ,(if (null (cddr pairs)) "" ", "))
468                result)
469          (setq pairs (cddr pairs)))))
470     `(code "(" ,@(reverse result) ")")))
471
472
473 ;;; Compilation of literals an object dumping
474
475 ;;; BOOTSTRAP MAGIC: We record the macro definitions as lists during
476 ;;; the bootstrap. Once everything is compiled, we want to dump the
477 ;;; whole global environment to the output file to reproduce it in the
478 ;;; run-time. However, the environment must contain expander functions
479 ;;; rather than lists. We do not know how to dump function objects
480 ;;; itself, so we mark the list definitions with this object and the
481 ;;; compiler will be called when this object has to be dumped.
482 ;;; Backquote/unquote does a similar magic, but this use is exclusive.
483 ;;;
484 ;;; Indeed, perhaps to compile the object other macros need to be
485 ;;; evaluated. For this reason we define a valid macro-function for
486 ;;; this symbol.
487 (defvar *magic-unquote-marker* (gensym "MAGIC-UNQUOTE"))
488 #-jscl
489 (setf (macro-function *magic-unquote-marker*)
490       (lambda (form &optional environment)
491         (declare (ignore environment))
492         (second form)))
493
494 (defvar *literal-table* nil)
495 (defvar *literal-counter* 0)
496
497 (defun genlit ()
498   (code "l" (incf *literal-counter*)))
499
500 (defun dump-symbol (symbol)
501   #-jscl
502   (let ((package (symbol-package symbol)))
503     (if (eq package (find-package "KEYWORD"))
504         `(code "(new Symbol(" ,(dump-string (symbol-name symbol)) ", " ,(dump-string (package-name package)) "))")
505         `(code "(new Symbol(" ,(dump-string (symbol-name symbol)) "))")))
506   #+jscl
507   (let ((package (symbol-package symbol)))
508     (if (null package)
509         `(code "(new Symbol(" ,(dump-string (symbol-name symbol)) "))")
510         (ls-compile `(intern ,(symbol-name symbol) ,(package-name package))))))
511
512 (defun dump-cons (cons)
513   (let ((head (butlast cons))
514         (tail (last cons)))
515     `(code "QIList("
516            ,@(interleave (mapcar (lambda (x) (literal x t)) head) "," t)
517            ,(literal (car tail) t)
518            ","
519            ,(literal (cdr tail) t)
520            ")")))
521
522 (defun dump-array (array)
523   (let ((elements (vector-to-list array)))
524     `(code "[" ,(join (mapcar #'literal elements) ", ") "]")))
525
526 (defun dump-string (string)
527   `(code "make_lisp_string(" ,(js-escape-string string) ")"))
528
529 (defun literal (sexp &optional recursive)
530   (cond
531     ((integerp sexp) (integer-to-string sexp))
532     ((floatp sexp) (float-to-string sexp))
533     ((characterp sexp) (js-escape-string (string sexp)))
534     (t
535      (or (cdr (assoc sexp *literal-table* :test #'eql))
536          (let ((dumped (typecase sexp
537                          (symbol (dump-symbol sexp))
538                          (string (dump-string sexp))
539                          (cons
540                           ;; BOOTSTRAP MAGIC: See the root file
541                           ;; jscl.lisp and the function
542                           ;; `dump-global-environment' for futher
543                           ;; information.
544                           (if (eq (car sexp) *magic-unquote-marker*)
545                               (ls-compile (second sexp))
546                               (dump-cons sexp)))
547                          (array (dump-array sexp)))))
548            (if (and recursive (not (symbolp sexp)))
549                dumped
550                (let ((jsvar (genlit)))
551                  (push (cons sexp jsvar) *literal-table*)
552                  (toplevel-compilation `(code "var " ,jsvar " = " ,dumped))
553                  (when (keywordp sexp)
554                    (toplevel-compilation `(code ,jsvar ".value = " ,jsvar)))
555                  jsvar)))))))
556
557
558 (define-compilation quote (sexp)
559   (literal sexp))
560
561 (define-compilation %while (pred &rest body)
562   (js!selfcall
563     "while(" (ls-compile pred) " !== " (ls-compile nil) "){" *newline*
564     `(code ,(ls-compile-block body))
565     "}" *newline*
566     "return " (ls-compile nil) ";" *newline*))
567
568 (define-compilation function (x)
569   (cond
570     ((and (listp x) (eq (car x) 'lambda))
571      (compile-lambda (cadr x) (cddr x)))
572     ((and (listp x) (eq (car x) 'named-lambda))
573      ;; TODO: destructuring-bind now! Do error checking manually is
574      ;; very annoying.
575      (let ((name (cadr x))
576            (ll (caddr x))
577            (body (cdddr x)))
578        (compile-lambda ll body
579                        :name (symbol-name name)
580                        :block name)))
581     ((symbolp x)
582      (let ((b (lookup-in-lexenv x *environment* 'function)))
583        (if b
584            (binding-value b)
585            (ls-compile `(symbol-function ',x)))))))
586
587
588 (defun make-function-binding (fname)
589   (make-binding :name fname :type 'function :value (gvarname fname)))
590
591 (defun compile-function-definition (list)
592   (compile-lambda (car list) (cdr list)))
593
594 (defun translate-function (name)
595   (let ((b (lookup-in-lexenv name *environment* 'function)))
596     (and b (binding-value b))))
597
598 (define-compilation flet (definitions &rest body)
599   (let* ((fnames (mapcar #'car definitions))
600          (cfuncs (mapcar (lambda (def)
601                            (compile-lambda (cadr def)
602                                            `((block ,(car def)
603                                                ,@(cddr def)))))
604                          definitions))
605          (*environment*
606           (extend-lexenv (mapcar #'make-function-binding fnames)
607                          *environment*
608                          'function)))
609     `(code "(function("
610            ,@(interleave (mapcar #'translate-function fnames) ",")
611            "){"
612            ,(ls-compile-block body t)
613            "})(" ,@(interleave cfuncs ",") ")")))
614
615 (define-compilation labels (definitions &rest body)
616   (let* ((fnames (mapcar #'car definitions))
617          (*environment*
618           (extend-lexenv (mapcar #'make-function-binding fnames)
619                          *environment*
620                          'function)))
621     (js!selfcall
622       `(code ,@(mapcar (lambda (func)
623                          `(code "var " ,(translate-function (car func))
624                                 " = " ,(compile-lambda (cadr func)
625                                                        `((block ,(car func) ,@(cddr func))))
626                                 ";" ))
627                        definitions))
628       (ls-compile-block body t))))
629
630
631 (defvar *compiling-file* nil)
632 (define-compilation eval-when-compile (&rest body)
633   (if *compiling-file*
634       (progn
635         (eval (cons 'progn body))
636         (ls-compile 0))
637       (ls-compile `(progn ,@body))))
638
639 (defmacro define-transformation (name args form)
640   `(define-compilation ,name ,args
641      (ls-compile ,form)))
642
643 (define-compilation progn (&rest body)
644   (if (null (cdr body))
645       (ls-compile (car body) *multiple-value-p*)
646       `(code "("
647              ,@(interleave
648                 (append (mapcar #'ls-compile (butlast body))
649                         (list (ls-compile (car (last body)) t)))
650                 ",")
651              ")")))
652
653 (define-compilation macrolet (definitions &rest body)
654   (let ((*environment* (copy-lexenv *environment*)))
655     (dolist (def definitions)
656       (destructuring-bind (name lambda-list &body body) def
657         (let ((binding (make-binding :name name :type 'macro :value
658                                      (let ((g!form (gensym)))
659                                        `(lambda (,g!form)
660                                           (destructuring-bind ,lambda-list ,g!form
661                                             ,@body))))))
662           (push-to-lexenv binding  *environment* 'function))))
663     (ls-compile `(progn ,@body) *multiple-value-p*)))
664
665
666 (defun special-variable-p (x)
667   (and (claimp x 'variable 'special) t))
668
669 ;;; Wrap CODE to restore the symbol values of the dynamic
670 ;;; bindings. BINDINGS is a list of pairs of the form
671 ;;; (SYMBOL . PLACE),  where PLACE is a Javascript variable
672 ;;; name to initialize the symbol value and where to stored
673 ;;; the old value.
674 (defun let-binding-wrapper (bindings body)
675   (when (null bindings)
676     (return-from let-binding-wrapper body))
677   `(code
678     "try {"
679     (code "var tmp;"
680           ,@(mapcar
681              (lambda (b)
682                (let ((s (ls-compile `(quote ,(car b)))))
683                  `(code "tmp = " ,s ".value;"
684                         ,s ".value = " ,(cdr b) ";"
685                         ,(cdr b) " = tmp;" )))
686              bindings)
687           ,body
688           )
689     "}"
690     "finally {"
691     (code
692      ,@(mapcar (lambda (b)
693                  (let ((s (ls-compile `(quote ,(car b)))))
694                    `(code ,s ".value" " = " ,(cdr b) ";" )))
695                bindings))
696     "}" ))
697
698 (define-compilation let (bindings &rest body)
699   (let* ((bindings (mapcar #'ensure-list bindings))
700          (variables (mapcar #'first bindings))
701          (cvalues (mapcar #'ls-compile (mapcar #'second bindings)))
702          (*environment* (extend-local-env (remove-if #'special-variable-p variables)))
703          (dynamic-bindings))
704     `(code "(function("
705            ,@(interleave
706               (mapcar (lambda (x)
707                         (if (special-variable-p x)
708                             (let ((v (gvarname x)))
709                               (push (cons x v) dynamic-bindings)
710                               v)
711                             (translate-variable x)))
712                       variables)
713               ",")
714            "){"
715            ,(let ((body (ls-compile-block body t t)))
716              `(code ,(let-binding-wrapper dynamic-bindings body)))
717            "})(" ,@(interleave cvalues ",") ")")))
718
719
720 ;;; Return the code to initialize BINDING, and push it extending the
721 ;;; current lexical environment if the variable is not special.
722 (defun let*-initialize-value (binding)
723   (let ((var (first binding))
724         (value (second binding)))
725     (if (special-variable-p var)
726         `(code ,(ls-compile `(setq ,var ,value)) ";" )
727         (let* ((v (gvarname var))
728                (b (make-binding :name var :type 'variable :value v)))
729           (prog1 `(code "var " ,v " = " ,(ls-compile value) ";" )
730             (push-to-lexenv b *environment* 'variable))))))
731
732 ;;; Wrap BODY to restore the symbol values of SYMBOLS after body. It
733 ;;; DOES NOT generate code to initialize the value of the symbols,
734 ;;; unlike let-binding-wrapper.
735 (defun let*-binding-wrapper (symbols body)
736   (when (null symbols)
737     (return-from let*-binding-wrapper body))
738   (let ((store (mapcar (lambda (s) (cons s (gvarname s)))
739                        (remove-if-not #'special-variable-p symbols))))
740     `(code
741       "try {"
742       (code
743        ,@(mapcar (lambda (b)
744                    (let ((s (ls-compile `(quote ,(car b)))))
745                      `(code "var " ,(cdr b) " = " ,s ".value;" )))
746                  store)
747        ,body)
748       "}"
749       "finally {"
750       (code
751        ,@(mapcar (lambda (b)
752                    (let ((s (ls-compile `(quote ,(car b)))))
753                      `(code ,s ".value" " = " ,(cdr b) ";" )))
754                  store))
755       "}" )))
756
757 (define-compilation let* (bindings &rest body)
758   (let ((bindings (mapcar #'ensure-list bindings))
759         (*environment* (copy-lexenv *environment*)))
760     (js!selfcall
761       (let ((specials (remove-if-not #'special-variable-p (mapcar #'first bindings)))
762             (body `(code ,@(mapcar #'let*-initialize-value bindings)
763                          ,(ls-compile-block body t t))))
764         (let*-binding-wrapper specials body)))))
765
766
767 (define-compilation block (name &rest body)
768   ;; We use Javascript exceptions to implement non local control
769   ;; transfer. Exceptions has dynamic scoping, so we use a uniquely
770   ;; generated object to identify the block. The instance of a empty
771   ;; array is used to distinguish between nested dynamic Javascript
772   ;; exceptions. See https://github.com/davazp/jscl/issues/64 for
773   ;; futher details.
774   (let* ((idvar (gvarname name))
775          (b (make-binding :name name :type 'block :value idvar)))
776     (when *multiple-value-p*
777       (push 'multiple-value (binding-declarations b)))
778     (let* ((*environment* (extend-lexenv (list b) *environment* 'block))
779            (cbody (ls-compile-block body t)))
780       (if (member 'used (binding-declarations b))
781           (js!selfcall
782             "try {"
783             "var " idvar " = [];"
784             `(code ,cbody)
785             "}"
786             "catch (cf){"
787             "    if (cf.type == 'block' && cf.id == " idvar ")"
788             (if *multiple-value-p*
789                 "        return values.apply(this, forcemv(cf.values));"
790                 "        return cf.values;")
791
792             "    else"
793             "        throw cf;"
794             "}" )
795           (js!selfcall cbody)))))
796
797 (define-compilation return-from (name &optional value)
798   (let* ((b (lookup-in-lexenv name *environment* 'block))
799          (multiple-value-p (member 'multiple-value (binding-declarations b))))
800     (when (null b)
801       (error "Return from unknown block `~S'." (symbol-name name)))
802     (push 'used (binding-declarations b))
803     ;; The binding value is the name of a variable, whose value is the
804     ;; unique identifier of the block as exception. We can't use the
805     ;; variable name itself, because it could not to be unique, so we
806     ;; capture it in a closure.
807     (js!selfcall
808       (when multiple-value-p `(code "var values = mv;" ))
809       "throw ({"
810       "type: 'block', "
811       "id: " (binding-value b) ", "
812       "values: " (ls-compile value multiple-value-p) ", "
813       "message: 'Return from unknown block " (symbol-name name) ".'"
814       "})")))
815
816 (define-compilation catch (id &rest body)
817   (js!selfcall
818     "var id = " (ls-compile id) ";"
819     "try {"
820     `(code ,(ls-compile-block body t))
821     "}"
822     "catch (cf){"
823     "    if (cf.type == 'catch' && cf.id == id)"
824     (if *multiple-value-p*
825         "        return values.apply(this, forcemv(cf.values));"
826         "        return pv.apply(this, forcemv(cf.values));")
827
828     "    else"
829     "        throw cf;"
830     "}" ))
831
832 (define-compilation throw (id value)
833   (js!selfcall
834     "var values = mv;"
835     "throw ({"
836     "type: 'catch', "
837     "id: " (ls-compile id) ", "
838     "values: " (ls-compile value t) ", "
839     "message: 'Throw uncatched.'"
840     "})"))
841
842 (defun go-tag-p (x)
843   (or (integerp x) (symbolp x)))
844
845 (defun declare-tagbody-tags (tbidx body)
846   (let* ((go-tag-counter 0)
847          (bindings
848           (mapcar (lambda (label)
849                     (let ((tagidx (integer-to-string (incf go-tag-counter))))
850                       (make-binding :name label :type 'gotag :value (list tbidx tagidx))))
851                   (remove-if-not #'go-tag-p body))))
852     (extend-lexenv bindings *environment* 'gotag)))
853
854 (define-compilation tagbody (&rest body)
855   ;; Ignore the tagbody if it does not contain any go-tag. We do this
856   ;; because 1) it is easy and 2) many built-in forms expand to a
857   ;; implicit tagbody, so we save some space.
858   (unless (some #'go-tag-p body)
859     (return-from tagbody (ls-compile `(progn ,@body nil))))
860   ;; The translation assumes the first form in BODY is a label
861   (unless (go-tag-p (car body))
862     (push (gensym "START") body))
863   ;; Tagbody compilation
864   (let ((branch (gvarname 'branch))
865         (tbidx (gvarname 'tbidx)))
866     (let ((*environment* (declare-tagbody-tags tbidx body))
867           initag)
868       (let ((b (lookup-in-lexenv (first body) *environment* 'gotag)))
869         (setq initag (second (binding-value b))))
870       (js!selfcall
871         ;; TAGBODY branch to take
872         "var " branch " = " initag ";"
873         "var " tbidx " = [];"
874         "tbloop:"
875         "while (true) {"
876         `(code "try {"
877                ,(let ((content nil))
878                   `(code "switch(" ,branch "){"
879                         "case " ,initag ":"
880                         ,@(dolist (form (cdr body) (reverse content))
881                           (push (if (not (go-tag-p form))
882                                     `(code ,(ls-compile form) ";" )
883                                     (let ((b (lookup-in-lexenv form *environment* 'gotag)))
884                                       `(code "case " ,(second (binding-value b)) ":" )))
885                                 content))
886                            "default:"
887                            "    break tbloop;"
888                            "}" ))
889                "}"
890                "catch (jump) {"
891                "    if (jump.type == 'tagbody' && jump.id == " ,tbidx ")"
892                "        " ,branch " = jump.label;"
893                "    else"
894                "        throw(jump);"
895                "}" )
896         "}"
897         "return " (ls-compile nil) ";" ))))
898
899 (define-compilation go (label)
900   (let ((b (lookup-in-lexenv label *environment* 'gotag))
901         (n (cond
902              ((symbolp label) (symbol-name label))
903              ((integerp label) (integer-to-string label)))))
904     (when (null b)
905       (error "Unknown tag `~S'" label))
906     (js!selfcall
907       "throw ({"
908       "type: 'tagbody', "
909       "id: " (first (binding-value b)) ", "
910       "label: " (second (binding-value b)) ", "
911       "message: 'Attempt to GO to non-existing tag " n "'"
912       "})" )))
913
914 (define-compilation unwind-protect (form &rest clean-up)
915   (js!selfcall
916     "var ret = " (ls-compile nil) ";"
917     "try {"
918     `(code "ret = " ,(ls-compile form) ";" )
919     "} finally {"
920     `(code ,(ls-compile-block clean-up))
921     "}"
922     "return ret;" ))
923
924 (define-compilation multiple-value-call (func-form &rest forms)
925   (js!selfcall
926     "var func = " (ls-compile func-form) ";"
927     "var args = [" (if *multiple-value-p* "values" "pv") ", 0];"
928     "return "
929     (js!selfcall
930       "var values = mv;"
931       "var vs;"
932       `(code
933         ,@(mapcar (lambda (form)
934                     `(code "vs = " ,(ls-compile form t) ";"
935                            "if (typeof vs === 'object' && 'multiple-value' in vs)"
936                            (code " args = args.concat(vs);" )
937                            " else "
938                            (code "args.push(vs);" )))
939                   forms))
940       "args[1] = args.length-2;"
941       "return func.apply(window, args);" ) ";" ))
942
943 (define-compilation multiple-value-prog1 (first-form &rest forms)
944   (js!selfcall
945     "var args = " (ls-compile first-form *multiple-value-p*) ";"
946     (ls-compile-block forms)
947     "return args;" ))
948
949 (define-transformation backquote (form)
950   (bq-completely-process form))
951
952
953 ;;; Primitives
954
955 (defvar *builtins* nil)
956
957 (defmacro define-raw-builtin (name args &body body)
958   ;; Creates a new primitive function `name' with parameters args and
959   ;; @body. The body can access to the local environment through the
960   ;; variable *ENVIRONMENT*.
961   `(push (list ',name (lambda ,args (block ,name ,@body)))
962          *builtins*))
963
964 (defmacro define-builtin (name args &body body)
965   `(define-raw-builtin ,name ,args
966      (let ,(mapcar (lambda (arg) `(,arg (ls-compile ,arg))) args)
967        ,@body)))
968
969 ;;; DECLS is a list of (JSVARNAME TYPE LISPFORM) declarations.
970 (defmacro type-check (decls &body body)
971   `(js!selfcall
972      ,@(mapcar (lambda (decl)
973                  `(let ((name ,(first decl))
974                         (value ,(third decl)))
975                     `(code "var " ,name " = " ,value ";" )))
976                decls)
977      ,@(mapcar (lambda (decl)
978                  `(let ((name ,(first decl))
979                         (type ,(second decl)))
980                     `(code "if (typeof " ,name " != '" ,type "')"
981                            (code "throw 'The value ' + "
982                                  ,name
983                                  " + ' is not a type "
984                                  ,type
985                                  ".';"
986                                  ))))
987                decls)
988      `(code "return " ,,@body ";" )))
989
990 ;;; VARIABLE-ARITY compiles variable arity operations. ARGS stands for
991 ;;; a variable which holds a list of forms. It will compile them and
992 ;;; store the result in some Javascript variables. BODY is evaluated
993 ;;; with ARGS bound to the list of these variables to generate the
994 ;;; code which performs the transformation on these variables.
995
996 (defun variable-arity-call (args function)
997   (unless (consp args)
998     (error "ARGS must be a non-empty list"))
999   (let ((counter 0)
1000         (fargs '())
1001         (prelude '()))
1002     (dolist (x args)
1003       (cond
1004         ((floatp x) (push (float-to-string x) fargs))
1005         ((numberp x) (push (integer-to-string x) fargs))
1006         (t (let ((v (code "x" (incf counter))))
1007              (push v fargs)
1008              (push `(code "var " ,v " = " ,(ls-compile x) ";"
1009                           "if (typeof " ,v " !== 'number') throw 'Not a number!';")
1010                    prelude)))))
1011     (js!selfcall
1012       `(code ,@(reverse prelude))
1013       (funcall function (reverse fargs)))))
1014
1015
1016 (defmacro variable-arity (args &body body)
1017   (unless (symbolp args)
1018     (error "`~S' is not a symbol." args))
1019   `(variable-arity-call ,args
1020                         (lambda (,args)
1021                           `(code "return " ,,@body ";" ))))
1022
1023 (defun num-op-num (x op y)
1024   (type-check (("x" "number" x) ("y" "number" y))
1025     `(code "x" ,op "y")))
1026
1027 (define-raw-builtin + (&rest numbers)
1028   (if (null numbers)
1029       "0"
1030       (variable-arity numbers
1031         `(code ,@(interleave numbers "+")))))
1032
1033 (define-raw-builtin - (x &rest others)
1034   (let ((args (cons x others)))
1035     (variable-arity args
1036       (if (null others)
1037           `(code "-" ,(car args))
1038           `(code ,@(interleave args "-"))))))
1039
1040 (define-raw-builtin * (&rest numbers)
1041   (if (null numbers)
1042       "1"
1043       (variable-arity numbers
1044         `(code ,@(interleave numbers "*")))))
1045
1046 (define-raw-builtin / (x &rest others)
1047   (let ((args (cons x others)))
1048     (variable-arity args
1049       (if (null others)
1050           `(code "1 /" ,(car args))
1051           `(code ,@(interleave args "/"))))))
1052
1053 (define-builtin mod (x y) (num-op-num x "%" y))
1054
1055
1056 (defun comparison-conjuntion (vars op)
1057   (cond
1058     ((null (cdr vars))
1059      "true")
1060     ((null (cddr vars))
1061      `(code ,(car vars) ,op ,(cadr vars)))
1062     (t
1063      `(code ,(car vars) ,op ,(cadr vars)
1064             " && "
1065             ,(comparison-conjuntion (cdr vars) op)))))
1066
1067 (defmacro define-builtin-comparison (op sym)
1068   `(define-raw-builtin ,op (x &rest args)
1069      (let ((args (cons x args)))
1070        (variable-arity args
1071          (js!bool (comparison-conjuntion args ,sym))))))
1072
1073 (define-builtin-comparison > ">")
1074 (define-builtin-comparison < "<")
1075 (define-builtin-comparison >= ">=")
1076 (define-builtin-comparison <= "<=")
1077 (define-builtin-comparison = "==")
1078 (define-builtin-comparison /= "!=")
1079
1080 (define-builtin numberp (x)
1081   (js!bool `(code "(typeof (" ,x ") == \"number\")")))
1082
1083 (define-builtin floor (x)
1084   (type-check (("x" "number" x))
1085     "Math.floor(x)"))
1086
1087 (define-builtin expt (x y)
1088   (type-check (("x" "number" x)
1089                ("y" "number" y))
1090     "Math.pow(x, y)"))
1091
1092 (define-builtin float-to-string (x)
1093   (type-check (("x" "number" x))
1094     "make_lisp_string(x.toString())"))
1095
1096 (define-builtin cons (x y)
1097   `(code "({car: " ,x ", cdr: " ,y "})"))
1098
1099 (define-builtin consp (x)
1100   (js!bool
1101    (js!selfcall
1102      "var tmp = " x ";"
1103      "return (typeof tmp == 'object' && 'car' in tmp);" )))
1104
1105 (define-builtin car (x)
1106   (js!selfcall
1107     "var tmp = " x ";"
1108     "return tmp === " (ls-compile nil)
1109     "? " (ls-compile nil)
1110     ": tmp.car;" ))
1111
1112 (define-builtin cdr (x)
1113   (js!selfcall
1114     "var tmp = " x ";"
1115     "return tmp === " (ls-compile nil) "? "
1116     (ls-compile nil)
1117     ": tmp.cdr;" ))
1118
1119 (define-builtin rplaca (x new)
1120   (type-check (("x" "object" x))
1121     `(code "(x.car = " ,new ", x)")))
1122
1123 (define-builtin rplacd (x new)
1124   (type-check (("x" "object" x))
1125     `(code "(x.cdr = " ,new ", x)")))
1126
1127 (define-builtin symbolp (x)
1128   (js!bool `(code "(" ,x " instanceof Symbol)")))
1129
1130 (define-builtin make-symbol (name)
1131   `(code "(new Symbol(" ,name "))"))
1132
1133 (define-builtin symbol-name (x)
1134   `(code "(" ,x ").name"))
1135
1136 (define-builtin set (symbol value)
1137   `(code "(" ,symbol ").value = " ,value))
1138
1139 (define-builtin fset (symbol value)
1140   `(code "(" ,symbol ").fvalue = " ,value))
1141
1142 (define-builtin boundp (x)
1143   (js!bool `(code "(" ,x ".value !== undefined)")))
1144
1145 (define-builtin fboundp (x)
1146   (js!bool `(code "(" ,x ".fvalue !== undefined)")))
1147
1148 (define-builtin symbol-value (x)
1149   (js!selfcall
1150     "var symbol = " x ";"
1151     "var value = symbol.value;"
1152     "if (value === undefined) throw \"Variable `\" + xstring(symbol.name) + \"' is unbound.\";"
1153     "return value;" ))
1154
1155 (define-builtin symbol-function (x)
1156   (js!selfcall
1157     "var symbol = " x ";"
1158     "var func = symbol.fvalue;"
1159     "if (func === undefined) throw \"Function `\" + xstring(symbol.name) + \"' is undefined.\";"
1160     "return func;" ))
1161
1162 (define-builtin symbol-plist (x)
1163   `(code "((" ,x ").plist || " ,(ls-compile nil) ")"))
1164
1165 (define-builtin lambda-code (x)
1166   `(code "make_lisp_string((" ,x ").toString())"))
1167
1168 (define-builtin eq (x y)
1169   (js!bool `(code "(" ,x " === " ,y ")")))
1170
1171 (define-builtin char-code (x)
1172   (type-check (("x" "string" x))
1173     "char_to_codepoint(x)"))
1174
1175 (define-builtin code-char (x)
1176   (type-check (("x" "number" x))
1177     "char_from_codepoint(x)"))
1178
1179 (define-builtin characterp (x)
1180   (js!bool
1181    (js!selfcall
1182      "var x = " x ";"
1183      "return (typeof(" x ") == \"string\") && (x.length == 1 || x.length == 2);")))
1184
1185 (define-builtin char-upcase (x)
1186   `(code "safe_char_upcase(" ,x ")"))
1187
1188 (define-builtin char-downcase (x)
1189   `(code "safe_char_downcase(" ,x ")"))
1190
1191 (define-builtin stringp (x)
1192   (js!bool
1193    (js!selfcall
1194      "var x = " x ";"
1195      "return typeof(x) == 'object' && 'length' in x && x.stringp == 1;")))
1196
1197 (define-raw-builtin funcall (func &rest args)
1198   (js!selfcall
1199     "var f = " (ls-compile func) ";"
1200     "return (typeof f === 'function'? f: f.fvalue)("
1201     `(code
1202      ,@(interleave (list* (if *multiple-value-p* "values" "pv")
1203                           (integer-to-string (length args))
1204                           (mapcar #'ls-compile args))
1205                    ", "))
1206     ")"))
1207
1208 (define-raw-builtin apply (func &rest args)
1209   (if (null args)
1210       `(code "(" ,(ls-compile func) ")()")
1211       (let ((args (butlast args))
1212             (last (car (last args))))
1213         (js!selfcall
1214           "var f = " (ls-compile func) ";"
1215           "var args = [" `(code
1216                            ,@(interleave (list* (if *multiple-value-p* "values" "pv")
1217                                                 (integer-to-string (length args))
1218                                                 (mapcar #'ls-compile args))
1219                                          ", "))
1220           "];"
1221           "var tail = (" (ls-compile last) ");"
1222           "while (tail != " (ls-compile nil) "){"
1223           "    args.push(tail.car);"
1224           "    args[1] += 1;"
1225           "    tail = tail.cdr;"
1226           "}"
1227           "return (typeof f === 'function'? f : f.fvalue).apply(this, args);" ))))
1228
1229 (define-builtin js-eval (string)
1230   (if *multiple-value-p*
1231       (js!selfcall
1232         "var v = globalEval(xstring(" string "));"
1233         "return values.apply(this, forcemv(v));" )
1234       `(code "globalEval(xstring(" ,string "))")))
1235
1236 (define-builtin %throw (string)
1237   (js!selfcall "throw " string ";" ))
1238
1239 (define-builtin functionp (x)
1240   (js!bool `(code "(typeof " ,x " == 'function')")))
1241
1242 (define-builtin %write-string (x)
1243   `(code "lisp.write(" ,x ")"))
1244
1245 (define-builtin /debug (x)
1246   `(code "console.log(xstring(" ,x "))"))
1247
1248
1249 ;;; Storage vectors. They are used to implement arrays and (in the
1250 ;;; future) structures.
1251
1252 (define-builtin storage-vector-p (x)
1253   (js!bool
1254    (js!selfcall
1255      "var x = " x ";"
1256      "return typeof x === 'object' && 'length' in x;")))
1257
1258 (define-builtin make-storage-vector (n)
1259   (js!selfcall
1260     "var r = [];"
1261     "r.length = " n ";"
1262     "return r;" ))
1263
1264 (define-builtin storage-vector-size (x)
1265   `(code ,x ".length"))
1266
1267 (define-builtin resize-storage-vector (vector new-size)
1268   `(code "(" ,vector ".length = " ,new-size ")"))
1269
1270 (define-builtin storage-vector-ref (vector n)
1271   (js!selfcall
1272     "var x = " "(" vector ")[" n "];"
1273     "if (x === undefined) throw 'Out of range';"
1274     "return x;" ))
1275
1276 (define-builtin storage-vector-set (vector n value)
1277   (js!selfcall
1278     "var x = " vector ";"
1279     "var i = " n ";"
1280     "if (i < 0 || i >= x.length) throw 'Out of range';"
1281     "return x[i] = " value ";" ))
1282
1283 (define-builtin concatenate-storage-vector (sv1 sv2)
1284   (js!selfcall
1285     "var sv1 = " sv1 ";"
1286     "var r = sv1.concat(" sv2 ");"
1287     "r.type = sv1.type;"
1288     "r.stringp = sv1.stringp;"
1289     "return r;" ))
1290
1291 (define-builtin get-internal-real-time ()
1292   "(new Date()).getTime()")
1293
1294 (define-builtin values-array (array)
1295   (if *multiple-value-p*
1296       `(code "values.apply(this, " ,array ")")
1297       `(code "pv.apply(this, " ,array ")")))
1298
1299 (define-raw-builtin values (&rest args)
1300   (if *multiple-value-p*
1301       `(code "values(" ,@(interleave (mapcar #'ls-compile args) ",") ")")
1302       `(code "pv(" ,@(interleave (mapcar #'ls-compile args) ", ") ")")))
1303
1304
1305 ;;; Javascript FFI
1306
1307 (define-builtin new () "{}")
1308
1309 (define-raw-builtin oget* (object key &rest keys)
1310   (js!selfcall
1311     "var tmp = (" (ls-compile object) ")[xstring(" (ls-compile key) ")];"
1312     `(code
1313       ,@(mapcar (lambda (key)
1314                   `(code "if (tmp === undefined) return " ,(ls-compile nil) ";"
1315                          "tmp = tmp[xstring(" ,(ls-compile key) ")];" ))
1316                 keys))
1317     "return tmp === undefined? " (ls-compile nil) " : tmp;" ))
1318
1319 (define-raw-builtin oset* (value object key &rest keys)
1320   (let ((keys (cons key keys)))
1321     (js!selfcall
1322       "var obj = " (ls-compile object) ";"
1323       `(code ,@(mapcar (lambda (key)
1324                          `(code "obj = obj[xstring(" ,(ls-compile key) ")];"
1325                                 "if (obj === undefined) throw 'Impossible to set Javascript property.';" ))
1326                        (butlast keys)))
1327       "var tmp = obj[xstring(" (ls-compile (car (last keys))) ")] = " (ls-compile value) ";"
1328       "return tmp === undefined? " (ls-compile nil) " : tmp;" )))
1329
1330 (define-raw-builtin oget (object key &rest keys)
1331   `(call |js_to_lisp| ,(ls-compile `(oget* ,object ,key ,@keys))))
1332
1333 (define-raw-builtin oset (value object key &rest keys)
1334   (ls-compile `(oset* (lisp-to-js ,value) ,object ,key ,@keys)))
1335
1336 (define-builtin objectp (x)
1337   (js!bool `(=== (typeof ,x) "object")))
1338
1339 (define-builtin lisp-to-js (x) `(call |lisp_to_js| ,x))
1340 (define-builtin js-to-lisp (x) `(call |js_to_lisp| ,x))
1341
1342
1343 (define-builtin in (key object)
1344   (js!bool `(in (call |xstring| ,key) ,object)))
1345
1346 (define-builtin map-for-in (function object)
1347   (js!selfcall
1348    "var f = " function ";"
1349    "var g = (typeof f === 'function' ? f : f.fvalue);"
1350    "var o = " object ";"
1351    "for (var key in o){"
1352    `(code "g(" ,(if *multiple-value-p* "values" "pv") ", 1, o[key]);" )
1353    "}"
1354    " return " (ls-compile nil) ";" ))
1355
1356 (define-compilation %js-vref (var)
1357   `(code "js_to_lisp(" ,var ")"))
1358
1359 (define-compilation %js-vset (var val)
1360   `(code "(" ,var " = lisp_to_js(" ,(ls-compile val) "))"))
1361
1362 (define-setf-expander %js-vref (var)
1363   (let ((new-value (gensym)))
1364     (unless (stringp var)
1365       (error "`~S' is not a string." var))
1366     (values nil
1367             (list var)
1368             (list new-value)
1369             `(%js-vset ,var ,new-value)
1370             `(%js-vref ,var))))
1371
1372
1373 #-jscl
1374 (defvar *macroexpander-cache*
1375   (make-hash-table :test #'eq))
1376
1377 (defun !macro-function (symbol)
1378   (unless (symbolp symbol)
1379     (error "`~S' is not a symbol." symbol))
1380   (let ((b (lookup-in-lexenv symbol *environment* 'function)))
1381     (if (and b (eq (binding-type b) 'macro))
1382         (let ((expander (binding-value b)))
1383           (cond
1384             #-jscl
1385             ((gethash b *macroexpander-cache*)
1386              (setq expander (gethash b *macroexpander-cache*)))
1387             ((listp expander)
1388              (let ((compiled (eval expander)))
1389                ;; The list representation are useful while
1390                ;; bootstrapping, as we can dump the definition of the
1391                ;; macros easily, but they are slow because we have to
1392                ;; evaluate them and compile them now and again. So, let
1393                ;; us replace the list representation version of the
1394                ;; function with the compiled one.
1395                ;;
1396                #+jscl (setf (binding-value b) compiled)
1397                #-jscl (setf (gethash b *macroexpander-cache*) compiled)
1398                (setq expander compiled))))
1399           expander)
1400         nil)))
1401
1402 (defun !macroexpand-1 (form)
1403   (cond
1404     ((symbolp form)
1405      (let ((b (lookup-in-lexenv form *environment* 'variable)))
1406        (if (and b (eq (binding-type b) 'macro))
1407            (values (binding-value b) t)
1408            (values form nil))))
1409     ((and (consp form) (symbolp (car form)))
1410      (let ((macrofun (!macro-function (car form))))
1411        (if macrofun
1412            (values (funcall macrofun (cdr form)) t)
1413            (values form nil))))
1414     (t
1415      (values form nil))))
1416
1417 (defun compile-funcall (function args)
1418   (let* ((values-funcs (if *multiple-value-p* "values" "pv"))
1419          (arglist `(code "(" ,@(interleave (list* values-funcs
1420                                                   (integer-to-string (length args))
1421                                                   (mapcar #'ls-compile args))
1422                                            ", ")
1423                          ")")))
1424     (unless (or (symbolp function)
1425                 (and (consp function)
1426                      (member (car function) '(lambda oget))))
1427       (error "Bad function designator `~S'" function))
1428     (cond
1429       ((translate-function function)
1430        `(code ,(translate-function function) ,arglist))
1431       ((and (symbolp function)
1432             #+jscl (eq (symbol-package function) (find-package "COMMON-LISP"))
1433             #-jscl t)
1434        `(code ,(ls-compile `',function) ".fvalue" ,arglist))
1435       #+jscl((symbolp function)
1436        `(code ,(ls-compile `#',function) ,arglist))
1437       ((and (consp function) (eq (car function) 'lambda))
1438        `(code ,(ls-compile `#',function) ,arglist))
1439       ((and (consp function) (eq (car function) 'oget))
1440        `(code ,(ls-compile function) ,arglist))
1441       (t
1442        (error "Bad function descriptor")))))
1443
1444 (defun ls-compile-block (sexps &optional return-last-p decls-allowed-p)
1445   (multiple-value-bind (sexps decls)
1446       (parse-body sexps :declarations decls-allowed-p)
1447     (declare (ignore decls))
1448     (if return-last-p
1449         `(code ,(ls-compile-block (butlast sexps) nil decls-allowed-p)
1450                "return " ,(ls-compile (car (last sexps)) *multiple-value-p*) ";")
1451         `(code
1452           ,@(interleave (mapcar #'ls-compile sexps) ";
1453 " *newline*)
1454           ";" ,*newline*))))
1455
1456 (defun ls-compile* (sexp &optional multiple-value-p)
1457   (multiple-value-bind (sexp expandedp) (!macroexpand-1 sexp)
1458     (when expandedp
1459       (return-from ls-compile* (ls-compile sexp multiple-value-p)))
1460     ;; The expression has been macroexpanded. Now compile it!
1461     (let ((*multiple-value-p* multiple-value-p))
1462       (cond
1463         ((symbolp sexp)
1464          (let ((b (lookup-in-lexenv sexp *environment* 'variable)))
1465            (cond
1466              ((and b (not (member 'special (binding-declarations b))))
1467               (binding-value b))
1468              ((or (keywordp sexp)
1469                   (and b (member 'constant (binding-declarations b))))
1470               `(code ,(ls-compile `',sexp) ".value"))
1471              (t
1472               (ls-compile `(symbol-value ',sexp))))))
1473         ((or (integerp sexp) (floatp sexp) (characterp sexp) (stringp sexp) (arrayp sexp))
1474          (literal sexp))
1475         ((listp sexp)
1476          (let ((name (car sexp))
1477                (args (cdr sexp)))
1478            (cond
1479              ;; Special forms
1480              ((assoc name *compilations*)
1481               (let ((comp (second (assoc name *compilations*))))
1482                 (apply comp args)))
1483              ;; Built-in functions
1484              ((and (assoc name *builtins*)
1485                    (not (claimp name 'function 'notinline)))
1486               (let ((comp (second (assoc name *builtins*))))
1487                 (apply comp args)))
1488              (t
1489               (compile-funcall name args)))))
1490         (t
1491          (error "How should I compile `~S'?" sexp))))))
1492
1493 (defun ls-compile (sexp &optional multiple-value-p)
1494   `(code "(" ,(ls-compile* sexp multiple-value-p) ")"))
1495
1496
1497 (defvar *compile-print-toplevels* nil)
1498
1499 (defun truncate-string (string &optional (width 60))
1500   (let ((n (or (position #\newline string)
1501                (min width (length string)))))
1502     (subseq string 0 n)))
1503
1504 (defun convert-toplevel (sexp &optional multiple-value-p)
1505   (let ((*toplevel-compilations* nil))
1506     (cond
1507       ;; Non-empty toplevel progn
1508       ((and (consp sexp)
1509             (eq (car sexp) 'progn)
1510             (cdr sexp))
1511        `(progn
1512           ,@(mapcar (lambda (s) (convert-toplevel s t))
1513                     (cdr sexp))))
1514       (t
1515        (when *compile-print-toplevels*
1516          (let ((form-string (prin1-to-string sexp)))
1517            (format t "Compiling ~a..." (truncate-string form-string))))
1518        (let ((code (ls-compile sexp multiple-value-p)))
1519          `(code
1520            ,@(interleave (get-toplevel-compilations) ";
1521 " t)
1522            ,(when code
1523                   `(code ,code ";"))))))))
1524
1525 (defun ls-compile-toplevel (sexp &optional multiple-value-p)
1526   (with-output-to-string (*standard-output*)
1527     (js (convert-toplevel sexp multiple-value-p))))