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