Implementing a Basic Source Map Generator in JavaScript
Source maps are crucial for debugging minified or transpiled JavaScript code. They map the code in your browser's developer tools back to the original source files, making it significantly easier to identify and fix errors. This challenge asks you to implement a simplified source map generator that can map a transformed JavaScript string back to its original source.
Problem Description
You are tasked with creating a JavaScript function generateSourceMap(originalCode, transformedCode, lineOffset) that generates a basic source map in JSON format. The function should take three arguments:
originalCode: A string representing the original, un-transformed JavaScript code.transformedCode: A string representing the transformed (e.g., minified, transpiled) JavaScript code.lineOffset: An integer representing the line offset between the original and transformed code. This accounts for any lines added or removed during transformation (e.g., shebang lines, comments).
The function should return a JSON string representing a source map object conforming to the basic Source Map V3 specification. The source map should include:
version: 3file: "generated.js" (a placeholder filename)sources: An array containing a single element: the original code's filename (represented as "original.js").names: An empty array (we won't be handling variable names in this simplified version).sourceRoot: nullsourcesContent: An array containing a single element: the original code.mappings: A string representing the mapping information. This is the most complex part. For this simplified version, the mapping should be a simple line-by-line mapping. Each line in the transformed code corresponds to the same line in the original code, adjusted by thelineOffset. Use theVLQ(Variable Length Quantity) encoding for line and column numbers. Assume that each line in the transformed code starts at column 0.
Key Requirements:
- The generated JSON must be valid according to the Source Map V3 specification.
- The
mappingsstring must accurately reflect the line-by-line mapping between the transformed and original code, accounting for thelineOffset. - The function should handle empty
originalCodeandtransformedCodegracefully. - The function should not attempt to handle complex transformations like variable renaming or code restructuring. It focuses solely on line-number mapping.
Expected Behavior:
The function should return a JSON string that, when parsed by a source map consumer, will correctly map each line of the transformed code to the corresponding line in the original code.
Edge Cases to Consider:
- Empty input strings for
originalCodeandtransformedCode. - Large
lineOffsetvalues (positive or negative). - The
transformedCodehaving fewer lines than theoriginalCode.
Examples
Example 1:
Input: originalCode = "console.log('Hello');\n// This is a comment", transformedCode = "console.log('Hello');", lineOffset = 1
Output: {"version":3,"file":"generated.js","sources":["original.js"],"names":[],"sourceRoot":null,"sourcesContent":["console.log('Hello');\n// This is a comment"],"mappings":"AAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,