Remove the logic for reasoning about NaNs from the code that forms
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86JITInfo.cpp
1 //===-- X86JITInfo.cpp - Implement the JIT interfaces for the X86 target --===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the JIT interfaces for the X86 target.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "jit"
15 #include "X86JITInfo.h"
16 #include "X86Relocations.h"
17 #include "X86Subtarget.h"
18 #include "X86TargetMachine.h"
19 #include "llvm/Function.h"
20 #include "llvm/Support/Compiler.h"
21 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
22 #include <cstdlib>
23 #include <cstring>
24 using namespace llvm;
25
26 // Determine the platform we're running on
27 #if defined (__x86_64__) || defined (_M_AMD64) || defined (_M_X64)
28 # define X86_64_JIT
29 #elif defined(__i386__) || defined(i386) || defined(_M_IX86)
30 # define X86_32_JIT
31 #endif
32
33 void X86JITInfo::replaceMachineCodeForFunction(void *Old, void *New) {
34   unsigned char *OldByte = (unsigned char *)Old;
35   *OldByte++ = 0xE9;                // Emit JMP opcode.
36   unsigned *OldWord = (unsigned *)OldByte;
37   unsigned NewAddr = (intptr_t)New;
38   unsigned OldAddr = (intptr_t)OldWord;
39   *OldWord = NewAddr - OldAddr - 4; // Emit PC-relative addr of New code.
40 }
41
42
43 /// JITCompilerFunction - This contains the address of the JIT function used to
44 /// compile a function lazily.
45 static TargetJITInfo::JITCompilerFn JITCompilerFunction;
46
47 // Get the ASMPREFIX for the current host.  This is often '_'.
48 #ifndef __USER_LABEL_PREFIX__
49 #define __USER_LABEL_PREFIX__
50 #endif
51 #define GETASMPREFIX2(X) #X
52 #define GETASMPREFIX(X) GETASMPREFIX2(X)
53 #define ASMPREFIX GETASMPREFIX(__USER_LABEL_PREFIX__)
54
55 // For ELF targets, use a .size and .type directive, to let tools
56 // know the extent of functions defined in assembler.
57 #if defined(__ELF__)
58 # define SIZE(sym) ".size " #sym ", . - " #sym "\n"
59 # define TYPE_FUNCTION(sym) ".type " #sym ", @function\n"
60 #else
61 # define SIZE(sym)
62 # define TYPE_FUNCTION(sym)
63 #endif
64
65 // Provide a convenient way for disabling usage of CFI directives.
66 // This is needed for old/broken assemblers (for example, gas on
67 // Darwin is pretty old and doesn't support these directives)
68 #if defined(__APPLE__)
69 # define CFI(x)
70 #else
71 // FIXME: Disable this until we really want to use it. Also, we will
72 //        need to add some workarounds for compilers, which support
73 //        only subset of these directives.
74 # define CFI(x)
75 #endif
76
77 // Provide a wrapper for X86CompilationCallback2 that saves non-traditional
78 // callee saved registers, for the fastcc calling convention.
79 extern "C" {
80 #if defined(X86_64_JIT)
81 # ifndef _MSC_VER
82   // No need to save EAX/EDX for X86-64.
83   void X86CompilationCallback(void);
84   asm(
85     ".text\n"
86     ".align 8\n"
87     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback\n"
88     TYPE_FUNCTION(X86CompilationCallback)
89   ASMPREFIX "X86CompilationCallback:\n"
90     CFI(".cfi_startproc\n")
91     // Save RBP
92     "pushq   %rbp\n"
93     CFI(".cfi_def_cfa_offset 16\n")
94     CFI(".cfi_offset %rbp, -16\n")
95     // Save RSP
96     "movq    %rsp, %rbp\n"
97     CFI(".cfi_def_cfa_register %rbp\n")
98     // Save all int arg registers
99     "pushq   %rdi\n"
100     CFI(".cfi_rel_offset %rdi, 0\n")
101     "pushq   %rsi\n"
102     CFI(".cfi_rel_offset %rsi, 8\n")
103     "pushq   %rdx\n"
104     CFI(".cfi_rel_offset %rdx, 16\n")
105     "pushq   %rcx\n"
106     CFI(".cfi_rel_offset %rcx, 24\n")
107     "pushq   %r8\n"
108     CFI(".cfi_rel_offset %r8, 32\n")
109     "pushq   %r9\n"
110     CFI(".cfi_rel_offset %r9, 40\n")
111     // Align stack on 16-byte boundary. ESP might not be properly aligned
112     // (8 byte) if this is called from an indirect stub.
113     "andq    $-16, %rsp\n"
114     // Save all XMM arg registers
115     "subq    $128, %rsp\n"
116     "movaps  %xmm0, (%rsp)\n"
117     "movaps  %xmm1, 16(%rsp)\n"
118     "movaps  %xmm2, 32(%rsp)\n"
119     "movaps  %xmm3, 48(%rsp)\n"
120     "movaps  %xmm4, 64(%rsp)\n"
121     "movaps  %xmm5, 80(%rsp)\n"
122     "movaps  %xmm6, 96(%rsp)\n"
123     "movaps  %xmm7, 112(%rsp)\n"
124     // JIT callee
125     "movq    %rbp, %rdi\n"    // Pass prev frame and return address
126     "movq    8(%rbp), %rsi\n"
127     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
128     // Restore all XMM arg registers
129     "movaps  112(%rsp), %xmm7\n"
130     "movaps  96(%rsp), %xmm6\n"
131     "movaps  80(%rsp), %xmm5\n"
132     "movaps  64(%rsp), %xmm4\n"
133     "movaps  48(%rsp), %xmm3\n"
134     "movaps  32(%rsp), %xmm2\n"
135     "movaps  16(%rsp), %xmm1\n"
136     "movaps  (%rsp), %xmm0\n"
137     // Restore RSP
138     "movq    %rbp, %rsp\n"
139     CFI(".cfi_def_cfa_register %rsp\n")
140     // Restore all int arg registers
141     "subq    $48, %rsp\n"
142     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 48\n")
143     "popq    %r9\n"
144     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
145     CFI(".cfi_restore %r9\n")
146     "popq    %r8\n"
147     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
148     CFI(".cfi_restore %r8\n")
149     "popq    %rcx\n"
150     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
151     CFI(".cfi_restore %rcx\n")
152     "popq    %rdx\n"
153     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
154     CFI(".cfi_restore %rdx\n")
155     "popq    %rsi\n"
156     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
157     CFI(".cfi_restore %rsi\n")
158     "popq    %rdi\n"
159     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
160     CFI(".cfi_restore %rdi\n")
161     // Restore RBP
162     "popq    %rbp\n"
163     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
164     CFI(".cfi_restore %rbp\n")
165     "ret\n"
166     CFI(".cfi_endproc\n")
167     SIZE(X86CompilationCallback)
168   );
169 # else
170   // No inline assembler support on this platform. The routine is in external
171   // file.
172   void X86CompilationCallback();
173
174 # endif
175 #elif defined (X86_32_JIT)
176 # ifndef _MSC_VER
177   void X86CompilationCallback(void);
178   asm(
179     ".text\n"
180     ".align 8\n"
181     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback\n"
182     TYPE_FUNCTION(X86CompilationCallback)
183   ASMPREFIX "X86CompilationCallback:\n"
184     CFI(".cfi_startproc\n")
185     "pushl   %ebp\n"
186     CFI(".cfi_def_cfa_offset 8\n")
187     CFI(".cfi_offset %ebp, -8\n")
188     "movl    %esp, %ebp\n"    // Standard prologue
189     CFI(".cfi_def_cfa_register %ebp\n")
190     "pushl   %eax\n"
191     CFI(".cfi_rel_offset %eax, 0\n")
192     "pushl   %edx\n"          // Save EAX/EDX/ECX
193     CFI(".cfi_rel_offset %edx, 4\n")
194     "pushl   %ecx\n"
195     CFI(".cfi_rel_offset %ecx, 8\n")
196 #  if defined(__APPLE__)
197     "andl    $-16, %esp\n"    // Align ESP on 16-byte boundary
198 #  endif
199     "subl    $16, %esp\n"
200     "movl    4(%ebp), %eax\n" // Pass prev frame and return address
201     "movl    %eax, 4(%esp)\n"
202     "movl    %ebp, (%esp)\n"
203     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
204     "movl    %ebp, %esp\n"    // Restore ESP
205     CFI(".cfi_def_cfa_register %esp\n")
206     "subl    $12, %esp\n"
207     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 12\n")
208     "popl    %ecx\n"
209     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
210     CFI(".cfi_restore %ecx\n")
211     "popl    %edx\n"
212     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
213     CFI(".cfi_restore %edx\n")
214     "popl    %eax\n"
215     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
216     CFI(".cfi_restore %eax\n")
217     "popl    %ebp\n"
218     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
219     CFI(".cfi_restore %ebp\n")
220     "ret\n"
221     CFI(".cfi_endproc\n")
222     SIZE(X86CompilationCallback)
223   );
224
225   // Same as X86CompilationCallback but also saves XMM argument registers.
226   void X86CompilationCallback_SSE(void);
227   asm(
228     ".text\n"
229     ".align 8\n"
230     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback_SSE\n"
231     TYPE_FUNCTION(X86CompilationCallback_SSE)
232   ASMPREFIX "X86CompilationCallback_SSE:\n"
233     CFI(".cfi_startproc\n")
234     "pushl   %ebp\n"
235     CFI(".cfi_def_cfa_offset 8\n")
236     CFI(".cfi_offset %ebp, -8\n")
237     "movl    %esp, %ebp\n"    // Standard prologue
238     CFI(".cfi_def_cfa_register %ebp\n")
239     "pushl   %eax\n"
240     CFI(".cfi_rel_offset %eax, 0\n")
241     "pushl   %edx\n"          // Save EAX/EDX/ECX
242     CFI(".cfi_rel_offset %edx, 4\n")
243     "pushl   %ecx\n"
244     CFI(".cfi_rel_offset %ecx, 8\n")
245     "andl    $-16, %esp\n"    // Align ESP on 16-byte boundary
246     // Save all XMM arg registers
247     "subl    $64, %esp\n"
248     // FIXME: provide frame move information for xmm registers.
249     // This can be tricky, because CFA register is ebp (unaligned)
250     // and we need to produce offsets relative to it.
251     "movaps  %xmm0, (%esp)\n"
252     "movaps  %xmm1, 16(%esp)\n"
253     "movaps  %xmm2, 32(%esp)\n"
254     "movaps  %xmm3, 48(%esp)\n"
255     "subl    $16, %esp\n"
256     "movl    4(%ebp), %eax\n" // Pass prev frame and return address
257     "movl    %eax, 4(%esp)\n"
258     "movl    %ebp, (%esp)\n"
259     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
260     "addl    $16, %esp\n"
261     "movaps  48(%esp), %xmm3\n"
262     CFI(".cfi_restore %xmm3\n")
263     "movaps  32(%esp), %xmm2\n"
264     CFI(".cfi_restore %xmm2\n")
265     "movaps  16(%esp), %xmm1\n"
266     CFI(".cfi_restore %xmm1\n")
267     "movaps  (%esp), %xmm0\n"
268     CFI(".cfi_restore %xmm0\n")
269     "movl    %ebp, %esp\n"    // Restore ESP
270     CFI(".cfi_def_cfa_register esp\n")
271     "subl    $12, %esp\n"
272     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 12\n")
273     "popl    %ecx\n"
274     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
275     CFI(".cfi_restore %ecx\n")
276     "popl    %edx\n"
277     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
278     CFI(".cfi_restore %edx\n")
279     "popl    %eax\n"
280     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
281     CFI(".cfi_restore %eax\n")
282     "popl    %ebp\n"
283     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
284     CFI(".cfi_restore %ebp\n")
285     "ret\n"
286     CFI(".cfi_endproc\n")
287     SIZE(X86CompilationCallback_SSE)
288   );
289 # else
290   void X86CompilationCallback2(intptr_t *StackPtr, intptr_t RetAddr);
291
292   _declspec(naked) void X86CompilationCallback(void) {
293     __asm {
294       push  ebp
295       mov   ebp, esp
296       push  eax
297       push  edx
298       push  ecx
299       and   esp, -16
300       sub   esp, 16
301       mov   eax, dword ptr [ebp+4]
302       mov   dword ptr [esp+4], eax
303       mov   dword ptr [esp], ebp
304       call  X86CompilationCallback2
305       mov   esp, ebp
306       sub   esp, 12
307       pop   ecx
308       pop   edx
309       pop   eax
310       pop   ebp
311       ret
312     }
313   }
314
315 # endif // _MSC_VER
316
317 #else // Not an i386 host
318   void X86CompilationCallback() {
319     llvm_unreachable("Cannot call X86CompilationCallback() on a non-x86 arch!");
320   }
321 #endif
322 }
323
324 /// X86CompilationCallback2 - This is the target-specific function invoked by the
325 /// function stub when we did not know the real target of a call.  This function
326 /// must locate the start of the stub or call site and pass it into the JIT
327 /// compiler function.
328 extern "C" {
329 #if !(defined (X86_64_JIT) && defined(_MSC_VER))
330  // the following function is called only from this translation unit,
331  // unless we are under 64bit Windows with MSC, where there is 
332  // no support for inline assembly
333 static
334 #endif
335 void ATTRIBUTE_USED
336 X86CompilationCallback2(intptr_t *StackPtr, intptr_t RetAddr) {
337   intptr_t *RetAddrLoc = &StackPtr[1];
338   assert(*RetAddrLoc == RetAddr &&
339          "Could not find return address on the stack!");
340
341   // It's a stub if there is an interrupt marker after the call.
342   bool isStub = ((unsigned char*)RetAddr)[0] == 0xCE;
343
344   // The call instruction should have pushed the return value onto the stack...
345 #if defined (X86_64_JIT)
346   RetAddr--;     // Backtrack to the reference itself...
347 #else
348   RetAddr -= 4;  // Backtrack to the reference itself...
349 #endif
350
351 #if 0
352   DEBUG(dbgs() << "In callback! Addr=" << (void*)RetAddr
353                << " ESP=" << (void*)StackPtr
354                << ": Resolving call to function: "
355                << TheVM->getFunctionReferencedName((void*)RetAddr) << "\n");
356 #endif
357
358   // Sanity check to make sure this really is a call instruction.
359 #if defined (X86_64_JIT)
360   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-2] == 0x41 &&"Not a call instr!");
361   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-1] == 0xFF &&"Not a call instr!");
362 #else
363   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-1] == 0xE8 &&"Not a call instr!");
364 #endif
365
366   intptr_t NewVal = (intptr_t)JITCompilerFunction((void*)RetAddr);
367
368   // Rewrite the call target... so that we don't end up here every time we
369   // execute the call.
370 #if defined (X86_64_JIT)
371   assert(isStub &&
372          "X86-64 doesn't support rewriting non-stub lazy compilation calls:"
373          " the call instruction varies too much.");
374 #else
375   *(intptr_t *)RetAddr = (intptr_t)(NewVal-RetAddr-4);
376 #endif
377
378   if (isStub) {
379     // If this is a stub, rewrite the call into an unconditional branch
380     // instruction so that two return addresses are not pushed onto the stack
381     // when the requested function finally gets called.  This also makes the
382     // 0xCE byte (interrupt) dead, so the marker doesn't effect anything.
383 #if defined (X86_64_JIT)
384     // If the target address is within 32-bit range of the stub, use a
385     // PC-relative branch instead of loading the actual address.  (This is
386     // considerably shorter than the 64-bit immediate load already there.)
387     // We assume here intptr_t is 64 bits.
388     intptr_t diff = NewVal-RetAddr+7;
389     if (diff >= -2147483648LL && diff <= 2147483647LL) {
390       *(unsigned char*)(RetAddr-0xc) = 0xE9;
391       *(intptr_t *)(RetAddr-0xb) = diff & 0xffffffff;
392     } else {
393       *(intptr_t *)(RetAddr - 0xa) = NewVal;
394       ((unsigned char*)RetAddr)[0] = (2 | (4 << 3) | (3 << 6));
395     }
396 #else
397     ((unsigned char*)RetAddr)[-1] = 0xE9;
398 #endif
399   }
400
401   // Change the return address to reexecute the call instruction...
402 #if defined (X86_64_JIT)
403   *RetAddrLoc -= 0xd;
404 #else
405   *RetAddrLoc -= 5;
406 #endif
407 }
408 }
409
410 TargetJITInfo::LazyResolverFn
411 X86JITInfo::getLazyResolverFunction(JITCompilerFn F) {
412   JITCompilerFunction = F;
413
414 #if defined (X86_32_JIT) && !defined (_MSC_VER)
415   if (Subtarget->hasSSE1())
416     return X86CompilationCallback_SSE;
417 #endif
418
419   return X86CompilationCallback;
420 }
421
422 X86JITInfo::X86JITInfo(X86TargetMachine &tm) : TM(tm) {
423   Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
424   useGOT = 0;
425   TLSOffset = 0;
426 }
427
428 void *X86JITInfo::emitGlobalValueIndirectSym(const GlobalValue* GV, void *ptr,
429                                              JITCodeEmitter &JCE) {
430 #if defined (X86_64_JIT)
431   const unsigned Alignment = 8;
432   uint8_t Buffer[8];
433   uint8_t *Cur = Buffer;
434   MachineCodeEmitter::emitWordLEInto(Cur, (unsigned)(intptr_t)ptr);
435   MachineCodeEmitter::emitWordLEInto(Cur, (unsigned)(((intptr_t)ptr) >> 32));
436 #else
437   const unsigned Alignment = 4;
438   uint8_t Buffer[4];
439   uint8_t *Cur = Buffer;
440   MachineCodeEmitter::emitWordLEInto(Cur, (intptr_t)ptr);
441 #endif
442   return JCE.allocIndirectGV(GV, Buffer, sizeof(Buffer), Alignment);
443 }
444
445 TargetJITInfo::StubLayout X86JITInfo::getStubLayout() {
446   // The 64-bit stub contains:
447   //   movabs r10 <- 8-byte-target-address  # 10 bytes
448   //   call|jmp *r10  # 3 bytes
449   // The 32-bit stub contains a 5-byte call|jmp.
450   // If the stub is a call to the compilation callback, an extra byte is added
451   // to mark it as a stub.
452   StubLayout Result = {14, 4};
453   return Result;
454 }
455
456 void *X86JITInfo::emitFunctionStub(const Function* F, void *Target,
457                                    JITCodeEmitter &JCE) {
458   // Note, we cast to intptr_t here to silence a -pedantic warning that 
459   // complains about casting a function pointer to a normal pointer.
460 #if defined (X86_32_JIT) && !defined (_MSC_VER)
461   bool NotCC = (Target != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback &&
462                 Target != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback_SSE);
463 #else
464   bool NotCC = Target != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback;
465 #endif
466   JCE.emitAlignment(4);
467   void *Result = (void*)JCE.getCurrentPCValue();
468   if (NotCC) {
469 #if defined (X86_64_JIT)
470     JCE.emitByte(0x49);          // REX prefix
471     JCE.emitByte(0xB8+2);        // movabsq r10
472     JCE.emitWordLE((unsigned)(intptr_t)Target);
473     JCE.emitWordLE((unsigned)(((intptr_t)Target) >> 32));
474     JCE.emitByte(0x41);          // REX prefix
475     JCE.emitByte(0xFF);          // jmpq *r10
476     JCE.emitByte(2 | (4 << 3) | (3 << 6));
477 #else
478     JCE.emitByte(0xE9);
479     JCE.emitWordLE((intptr_t)Target-JCE.getCurrentPCValue()-4);
480 #endif
481     return Result;
482   }
483
484 #if defined (X86_64_JIT)
485   JCE.emitByte(0x49);          // REX prefix
486   JCE.emitByte(0xB8+2);        // movabsq r10
487   JCE.emitWordLE((unsigned)(intptr_t)Target);
488   JCE.emitWordLE((unsigned)(((intptr_t)Target) >> 32));
489   JCE.emitByte(0x41);          // REX prefix
490   JCE.emitByte(0xFF);          // callq *r10
491   JCE.emitByte(2 | (2 << 3) | (3 << 6));
492 #else
493   JCE.emitByte(0xE8);   // Call with 32 bit pc-rel destination...
494
495   JCE.emitWordLE((intptr_t)Target-JCE.getCurrentPCValue()-4);
496 #endif
497
498   // This used to use 0xCD, but that value is used by JITMemoryManager to
499   // initialize the buffer with garbage, which means it may follow a
500   // noreturn function call, confusing X86CompilationCallback2.  PR 4929.
501   JCE.emitByte(0xCE);   // Interrupt - Just a marker identifying the stub!
502   return Result;
503 }
504
505 /// getPICJumpTableEntry - Returns the value of the jumptable entry for the
506 /// specific basic block.
507 uintptr_t X86JITInfo::getPICJumpTableEntry(uintptr_t BB, uintptr_t Entry) {
508 #if defined(X86_64_JIT)
509   return BB - Entry;
510 #else
511   return BB - PICBase;
512 #endif
513 }
514
515 /// relocate - Before the JIT can run a block of code that has been emitted,
516 /// it must rewrite the code to contain the actual addresses of any
517 /// referenced global symbols.
518 void X86JITInfo::relocate(void *Function, MachineRelocation *MR,
519                           unsigned NumRelocs, unsigned char* GOTBase) {
520   for (unsigned i = 0; i != NumRelocs; ++i, ++MR) {
521     void *RelocPos = (char*)Function + MR->getMachineCodeOffset();
522     intptr_t ResultPtr = (intptr_t)MR->getResultPointer();
523     switch ((X86::RelocationType)MR->getRelocationType()) {
524     case X86::reloc_pcrel_word: {
525       // PC relative relocation, add the relocated value to the value already in
526       // memory, after we adjust it for where the PC is.
527       ResultPtr = ResultPtr -(intptr_t)RelocPos - 4 - MR->getConstantVal();
528       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
529       break;
530     }
531     case X86::reloc_picrel_word: {
532       // PIC base relative relocation, add the relocated value to the value
533       // already in memory, after we adjust it for where the PIC base is.
534       ResultPtr = ResultPtr - ((intptr_t)Function + MR->getConstantVal());
535       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
536       break;
537     }
538     case X86::reloc_absolute_word:
539     case X86::reloc_absolute_word_sext:
540       // Absolute relocation, just add the relocated value to the value already
541       // in memory.
542       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
543       break;
544     case X86::reloc_absolute_dword:
545       *((intptr_t*)RelocPos) += ResultPtr;
546       break;
547     }
548   }
549 }
550
551 char* X86JITInfo::allocateThreadLocalMemory(size_t size) {
552 #if defined(X86_32_JIT) && !defined(__APPLE__) && !defined(_MSC_VER)
553   TLSOffset -= size;
554   return TLSOffset;
555 #else
556   llvm_unreachable("Cannot allocate thread local storage on this arch!");
557   return 0;
558 #endif
559 }