Merge System into Support.
[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 "llvm/Support/Valgrind.h"
23 #include <cstdlib>
24 #include <cstring>
25 using namespace llvm;
26
27 // Determine the platform we're running on
28 #if defined (__x86_64__) || defined (_M_AMD64) || defined (_M_X64)
29 # define X86_64_JIT
30 #elif defined(__i386__) || defined(i386) || defined(_M_IX86)
31 # define X86_32_JIT
32 #endif
33
34 void X86JITInfo::replaceMachineCodeForFunction(void *Old, void *New) {
35   unsigned char *OldByte = (unsigned char *)Old;
36   *OldByte++ = 0xE9;                // Emit JMP opcode.
37   unsigned *OldWord = (unsigned *)OldByte;
38   unsigned NewAddr = (intptr_t)New;
39   unsigned OldAddr = (intptr_t)OldWord;
40   *OldWord = NewAddr - OldAddr - 4; // Emit PC-relative addr of New code.
41
42   // X86 doesn't need to invalidate the processor cache, so just invalidate
43   // Valgrind's cache directly.
44   sys::ValgrindDiscardTranslations(Old, 5);
45 }
46
47
48 /// JITCompilerFunction - This contains the address of the JIT function used to
49 /// compile a function lazily.
50 static TargetJITInfo::JITCompilerFn JITCompilerFunction;
51
52 // Get the ASMPREFIX for the current host.  This is often '_'.
53 #ifndef __USER_LABEL_PREFIX__
54 #define __USER_LABEL_PREFIX__
55 #endif
56 #define GETASMPREFIX2(X) #X
57 #define GETASMPREFIX(X) GETASMPREFIX2(X)
58 #define ASMPREFIX GETASMPREFIX(__USER_LABEL_PREFIX__)
59
60 // For ELF targets, use a .size and .type directive, to let tools
61 // know the extent of functions defined in assembler.
62 #if defined(__ELF__)
63 # define SIZE(sym) ".size " #sym ", . - " #sym "\n"
64 # define TYPE_FUNCTION(sym) ".type " #sym ", @function\n"
65 #else
66 # define SIZE(sym)
67 # define TYPE_FUNCTION(sym)
68 #endif
69
70 // Provide a convenient way for disabling usage of CFI directives.
71 // This is needed for old/broken assemblers (for example, gas on
72 // Darwin is pretty old and doesn't support these directives)
73 #if defined(__APPLE__)
74 # define CFI(x)
75 #else
76 // FIXME: Disable this until we really want to use it. Also, we will
77 //        need to add some workarounds for compilers, which support
78 //        only subset of these directives.
79 # define CFI(x)
80 #endif
81
82 // Provide a wrapper for X86CompilationCallback2 that saves non-traditional
83 // callee saved registers, for the fastcc calling convention.
84 extern "C" {
85 #if defined(X86_64_JIT)
86 # ifndef _MSC_VER
87   // No need to save EAX/EDX for X86-64.
88   void X86CompilationCallback(void);
89   asm(
90     ".text\n"
91     ".align 8\n"
92     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback\n"
93     TYPE_FUNCTION(X86CompilationCallback)
94   ASMPREFIX "X86CompilationCallback:\n"
95     CFI(".cfi_startproc\n")
96     // Save RBP
97     "pushq   %rbp\n"
98     CFI(".cfi_def_cfa_offset 16\n")
99     CFI(".cfi_offset %rbp, -16\n")
100     // Save RSP
101     "movq    %rsp, %rbp\n"
102     CFI(".cfi_def_cfa_register %rbp\n")
103     // Save all int arg registers
104     "pushq   %rdi\n"
105     CFI(".cfi_rel_offset %rdi, 0\n")
106     "pushq   %rsi\n"
107     CFI(".cfi_rel_offset %rsi, 8\n")
108     "pushq   %rdx\n"
109     CFI(".cfi_rel_offset %rdx, 16\n")
110     "pushq   %rcx\n"
111     CFI(".cfi_rel_offset %rcx, 24\n")
112     "pushq   %r8\n"
113     CFI(".cfi_rel_offset %r8, 32\n")
114     "pushq   %r9\n"
115     CFI(".cfi_rel_offset %r9, 40\n")
116     // Align stack on 16-byte boundary. ESP might not be properly aligned
117     // (8 byte) if this is called from an indirect stub.
118     "andq    $-16, %rsp\n"
119     // Save all XMM arg registers
120     "subq    $128, %rsp\n"
121     "movaps  %xmm0, (%rsp)\n"
122     "movaps  %xmm1, 16(%rsp)\n"
123     "movaps  %xmm2, 32(%rsp)\n"
124     "movaps  %xmm3, 48(%rsp)\n"
125     "movaps  %xmm4, 64(%rsp)\n"
126     "movaps  %xmm5, 80(%rsp)\n"
127     "movaps  %xmm6, 96(%rsp)\n"
128     "movaps  %xmm7, 112(%rsp)\n"
129     // JIT callee
130     "movq    %rbp, %rdi\n"    // Pass prev frame and return address
131     "movq    8(%rbp), %rsi\n"
132     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
133     // Restore all XMM arg registers
134     "movaps  112(%rsp), %xmm7\n"
135     "movaps  96(%rsp), %xmm6\n"
136     "movaps  80(%rsp), %xmm5\n"
137     "movaps  64(%rsp), %xmm4\n"
138     "movaps  48(%rsp), %xmm3\n"
139     "movaps  32(%rsp), %xmm2\n"
140     "movaps  16(%rsp), %xmm1\n"
141     "movaps  (%rsp), %xmm0\n"
142     // Restore RSP
143     "movq    %rbp, %rsp\n"
144     CFI(".cfi_def_cfa_register %rsp\n")
145     // Restore all int arg registers
146     "subq    $48, %rsp\n"
147     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 48\n")
148     "popq    %r9\n"
149     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
150     CFI(".cfi_restore %r9\n")
151     "popq    %r8\n"
152     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
153     CFI(".cfi_restore %r8\n")
154     "popq    %rcx\n"
155     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
156     CFI(".cfi_restore %rcx\n")
157     "popq    %rdx\n"
158     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
159     CFI(".cfi_restore %rdx\n")
160     "popq    %rsi\n"
161     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
162     CFI(".cfi_restore %rsi\n")
163     "popq    %rdi\n"
164     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
165     CFI(".cfi_restore %rdi\n")
166     // Restore RBP
167     "popq    %rbp\n"
168     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
169     CFI(".cfi_restore %rbp\n")
170     "ret\n"
171     CFI(".cfi_endproc\n")
172     SIZE(X86CompilationCallback)
173   );
174 # else
175   // No inline assembler support on this platform. The routine is in external
176   // file.
177   void X86CompilationCallback();
178
179 # endif
180 #elif defined (X86_32_JIT)
181 # ifndef _MSC_VER
182   void X86CompilationCallback(void);
183   asm(
184     ".text\n"
185     ".align 8\n"
186     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback\n"
187     TYPE_FUNCTION(X86CompilationCallback)
188   ASMPREFIX "X86CompilationCallback:\n"
189     CFI(".cfi_startproc\n")
190     "pushl   %ebp\n"
191     CFI(".cfi_def_cfa_offset 8\n")
192     CFI(".cfi_offset %ebp, -8\n")
193     "movl    %esp, %ebp\n"    // Standard prologue
194     CFI(".cfi_def_cfa_register %ebp\n")
195     "pushl   %eax\n"
196     CFI(".cfi_rel_offset %eax, 0\n")
197     "pushl   %edx\n"          // Save EAX/EDX/ECX
198     CFI(".cfi_rel_offset %edx, 4\n")
199     "pushl   %ecx\n"
200     CFI(".cfi_rel_offset %ecx, 8\n")
201 #  if defined(__APPLE__)
202     "andl    $-16, %esp\n"    // Align ESP on 16-byte boundary
203 #  endif
204     "subl    $16, %esp\n"
205     "movl    4(%ebp), %eax\n" // Pass prev frame and return address
206     "movl    %eax, 4(%esp)\n"
207     "movl    %ebp, (%esp)\n"
208     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
209     "movl    %ebp, %esp\n"    // Restore ESP
210     CFI(".cfi_def_cfa_register %esp\n")
211     "subl    $12, %esp\n"
212     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 12\n")
213     "popl    %ecx\n"
214     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
215     CFI(".cfi_restore %ecx\n")
216     "popl    %edx\n"
217     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
218     CFI(".cfi_restore %edx\n")
219     "popl    %eax\n"
220     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
221     CFI(".cfi_restore %eax\n")
222     "popl    %ebp\n"
223     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
224     CFI(".cfi_restore %ebp\n")
225     "ret\n"
226     CFI(".cfi_endproc\n")
227     SIZE(X86CompilationCallback)
228   );
229
230   // Same as X86CompilationCallback but also saves XMM argument registers.
231   void X86CompilationCallback_SSE(void);
232   asm(
233     ".text\n"
234     ".align 8\n"
235     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback_SSE\n"
236     TYPE_FUNCTION(X86CompilationCallback_SSE)
237   ASMPREFIX "X86CompilationCallback_SSE:\n"
238     CFI(".cfi_startproc\n")
239     "pushl   %ebp\n"
240     CFI(".cfi_def_cfa_offset 8\n")
241     CFI(".cfi_offset %ebp, -8\n")
242     "movl    %esp, %ebp\n"    // Standard prologue
243     CFI(".cfi_def_cfa_register %ebp\n")
244     "pushl   %eax\n"
245     CFI(".cfi_rel_offset %eax, 0\n")
246     "pushl   %edx\n"          // Save EAX/EDX/ECX
247     CFI(".cfi_rel_offset %edx, 4\n")
248     "pushl   %ecx\n"
249     CFI(".cfi_rel_offset %ecx, 8\n")
250     "andl    $-16, %esp\n"    // Align ESP on 16-byte boundary
251     // Save all XMM arg registers
252     "subl    $64, %esp\n"
253     // FIXME: provide frame move information for xmm registers.
254     // This can be tricky, because CFA register is ebp (unaligned)
255     // and we need to produce offsets relative to it.
256     "movaps  %xmm0, (%esp)\n"
257     "movaps  %xmm1, 16(%esp)\n"
258     "movaps  %xmm2, 32(%esp)\n"
259     "movaps  %xmm3, 48(%esp)\n"
260     "subl    $16, %esp\n"
261     "movl    4(%ebp), %eax\n" // Pass prev frame and return address
262     "movl    %eax, 4(%esp)\n"
263     "movl    %ebp, (%esp)\n"
264     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
265     "addl    $16, %esp\n"
266     "movaps  48(%esp), %xmm3\n"
267     CFI(".cfi_restore %xmm3\n")
268     "movaps  32(%esp), %xmm2\n"
269     CFI(".cfi_restore %xmm2\n")
270     "movaps  16(%esp), %xmm1\n"
271     CFI(".cfi_restore %xmm1\n")
272     "movaps  (%esp), %xmm0\n"
273     CFI(".cfi_restore %xmm0\n")
274     "movl    %ebp, %esp\n"    // Restore ESP
275     CFI(".cfi_def_cfa_register esp\n")
276     "subl    $12, %esp\n"
277     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 12\n")
278     "popl    %ecx\n"
279     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
280     CFI(".cfi_restore %ecx\n")
281     "popl    %edx\n"
282     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
283     CFI(".cfi_restore %edx\n")
284     "popl    %eax\n"
285     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
286     CFI(".cfi_restore %eax\n")
287     "popl    %ebp\n"
288     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
289     CFI(".cfi_restore %ebp\n")
290     "ret\n"
291     CFI(".cfi_endproc\n")
292     SIZE(X86CompilationCallback_SSE)
293   );
294 # else
295   void X86CompilationCallback2(intptr_t *StackPtr, intptr_t RetAddr);
296
297   _declspec(naked) void X86CompilationCallback(void) {
298     __asm {
299       push  ebp
300       mov   ebp, esp
301       push  eax
302       push  edx
303       push  ecx
304       and   esp, -16
305       sub   esp, 16
306       mov   eax, dword ptr [ebp+4]
307       mov   dword ptr [esp+4], eax
308       mov   dword ptr [esp], ebp
309       call  X86CompilationCallback2
310       mov   esp, ebp
311       sub   esp, 12
312       pop   ecx
313       pop   edx
314       pop   eax
315       pop   ebp
316       ret
317     }
318   }
319
320 # endif // _MSC_VER
321
322 #else // Not an i386 host
323   void X86CompilationCallback() {
324     llvm_unreachable("Cannot call X86CompilationCallback() on a non-x86 arch!");
325   }
326 #endif
327 }
328
329 /// X86CompilationCallback2 - This is the target-specific function invoked by the
330 /// function stub when we did not know the real target of a call.  This function
331 /// must locate the start of the stub or call site and pass it into the JIT
332 /// compiler function.
333 extern "C" {
334 #if !(defined (X86_64_JIT) && defined(_MSC_VER))
335  // the following function is called only from this translation unit,
336  // unless we are under 64bit Windows with MSC, where there is 
337  // no support for inline assembly
338 static
339 #endif
340 void LLVM_ATTRIBUTE_USED
341 X86CompilationCallback2(intptr_t *StackPtr, intptr_t RetAddr) {
342   intptr_t *RetAddrLoc = &StackPtr[1];
343   assert(*RetAddrLoc == RetAddr &&
344          "Could not find return address on the stack!");
345
346   // It's a stub if there is an interrupt marker after the call.
347   bool isStub = ((unsigned char*)RetAddr)[0] == 0xCE;
348
349   // The call instruction should have pushed the return value onto the stack...
350 #if defined (X86_64_JIT)
351   RetAddr--;     // Backtrack to the reference itself...
352 #else
353   RetAddr -= 4;  // Backtrack to the reference itself...
354 #endif
355
356 #if 0
357   DEBUG(dbgs() << "In callback! Addr=" << (void*)RetAddr
358                << " ESP=" << (void*)StackPtr
359                << ": Resolving call to function: "
360                << TheVM->getFunctionReferencedName((void*)RetAddr) << "\n");
361 #endif
362
363   // Sanity check to make sure this really is a call instruction.
364 #if defined (X86_64_JIT)
365   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-2] == 0x41 &&"Not a call instr!");
366   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-1] == 0xFF &&"Not a call instr!");
367 #else
368   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-1] == 0xE8 &&"Not a call instr!");
369 #endif
370
371   intptr_t NewVal = (intptr_t)JITCompilerFunction((void*)RetAddr);
372
373   // Rewrite the call target... so that we don't end up here every time we
374   // execute the call.
375 #if defined (X86_64_JIT)
376   assert(isStub &&
377          "X86-64 doesn't support rewriting non-stub lazy compilation calls:"
378          " the call instruction varies too much.");
379 #else
380   *(intptr_t *)RetAddr = (intptr_t)(NewVal-RetAddr-4);
381 #endif
382
383   if (isStub) {
384     // If this is a stub, rewrite the call into an unconditional branch
385     // instruction so that two return addresses are not pushed onto the stack
386     // when the requested function finally gets called.  This also makes the
387     // 0xCE byte (interrupt) dead, so the marker doesn't effect anything.
388 #if defined (X86_64_JIT)
389     // If the target address is within 32-bit range of the stub, use a
390     // PC-relative branch instead of loading the actual address.  (This is
391     // considerably shorter than the 64-bit immediate load already there.)
392     // We assume here intptr_t is 64 bits.
393     intptr_t diff = NewVal-RetAddr+7;
394     if (diff >= -2147483648LL && diff <= 2147483647LL) {
395       *(unsigned char*)(RetAddr-0xc) = 0xE9;
396       *(intptr_t *)(RetAddr-0xb) = diff & 0xffffffff;
397     } else {
398       *(intptr_t *)(RetAddr - 0xa) = NewVal;
399       ((unsigned char*)RetAddr)[0] = (2 | (4 << 3) | (3 << 6));
400     }
401     sys::ValgrindDiscardTranslations((void*)(RetAddr-0xc), 0xd);
402 #else
403     ((unsigned char*)RetAddr)[-1] = 0xE9;
404     sys::ValgrindDiscardTranslations((void*)(RetAddr-1), 5);
405 #endif
406   }
407
408   // Change the return address to reexecute the call instruction...
409 #if defined (X86_64_JIT)
410   *RetAddrLoc -= 0xd;
411 #else
412   *RetAddrLoc -= 5;
413 #endif
414 }
415 }
416
417 TargetJITInfo::LazyResolverFn
418 X86JITInfo::getLazyResolverFunction(JITCompilerFn F) {
419   JITCompilerFunction = F;
420
421 #if defined (X86_32_JIT) && !defined (_MSC_VER)
422   if (Subtarget->hasSSE1())
423     return X86CompilationCallback_SSE;
424 #endif
425
426   return X86CompilationCallback;
427 }
428
429 X86JITInfo::X86JITInfo(X86TargetMachine &tm) : TM(tm) {
430   Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
431   useGOT = 0;
432   TLSOffset = 0;
433 }
434
435 void *X86JITInfo::emitGlobalValueIndirectSym(const GlobalValue* GV, void *ptr,
436                                              JITCodeEmitter &JCE) {
437 #if defined (X86_64_JIT)
438   const unsigned Alignment = 8;
439   uint8_t Buffer[8];
440   uint8_t *Cur = Buffer;
441   MachineCodeEmitter::emitWordLEInto(Cur, (unsigned)(intptr_t)ptr);
442   MachineCodeEmitter::emitWordLEInto(Cur, (unsigned)(((intptr_t)ptr) >> 32));
443 #else
444   const unsigned Alignment = 4;
445   uint8_t Buffer[4];
446   uint8_t *Cur = Buffer;
447   MachineCodeEmitter::emitWordLEInto(Cur, (intptr_t)ptr);
448 #endif
449   return JCE.allocIndirectGV(GV, Buffer, sizeof(Buffer), Alignment);
450 }
451
452 TargetJITInfo::StubLayout X86JITInfo::getStubLayout() {
453   // The 64-bit stub contains:
454   //   movabs r10 <- 8-byte-target-address  # 10 bytes
455   //   call|jmp *r10  # 3 bytes
456   // The 32-bit stub contains a 5-byte call|jmp.
457   // If the stub is a call to the compilation callback, an extra byte is added
458   // to mark it as a stub.
459   StubLayout Result = {14, 4};
460   return Result;
461 }
462
463 void *X86JITInfo::emitFunctionStub(const Function* F, void *Target,
464                                    JITCodeEmitter &JCE) {
465   // Note, we cast to intptr_t here to silence a -pedantic warning that 
466   // complains about casting a function pointer to a normal pointer.
467 #if defined (X86_32_JIT) && !defined (_MSC_VER)
468   bool NotCC = (Target != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback &&
469                 Target != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback_SSE);
470 #else
471   bool NotCC = Target != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback;
472 #endif
473   JCE.emitAlignment(4);
474   void *Result = (void*)JCE.getCurrentPCValue();
475   if (NotCC) {
476 #if defined (X86_64_JIT)
477     JCE.emitByte(0x49);          // REX prefix
478     JCE.emitByte(0xB8+2);        // movabsq r10
479     JCE.emitWordLE((unsigned)(intptr_t)Target);
480     JCE.emitWordLE((unsigned)(((intptr_t)Target) >> 32));
481     JCE.emitByte(0x41);          // REX prefix
482     JCE.emitByte(0xFF);          // jmpq *r10
483     JCE.emitByte(2 | (4 << 3) | (3 << 6));
484 #else
485     JCE.emitByte(0xE9);
486     JCE.emitWordLE((intptr_t)Target-JCE.getCurrentPCValue()-4);
487 #endif
488     return Result;
489   }
490
491 #if defined (X86_64_JIT)
492   JCE.emitByte(0x49);          // REX prefix
493   JCE.emitByte(0xB8+2);        // movabsq r10
494   JCE.emitWordLE((unsigned)(intptr_t)Target);
495   JCE.emitWordLE((unsigned)(((intptr_t)Target) >> 32));
496   JCE.emitByte(0x41);          // REX prefix
497   JCE.emitByte(0xFF);          // callq *r10
498   JCE.emitByte(2 | (2 << 3) | (3 << 6));
499 #else
500   JCE.emitByte(0xE8);   // Call with 32 bit pc-rel destination...
501
502   JCE.emitWordLE((intptr_t)Target-JCE.getCurrentPCValue()-4);
503 #endif
504
505   // This used to use 0xCD, but that value is used by JITMemoryManager to
506   // initialize the buffer with garbage, which means it may follow a
507   // noreturn function call, confusing X86CompilationCallback2.  PR 4929.
508   JCE.emitByte(0xCE);   // Interrupt - Just a marker identifying the stub!
509   return Result;
510 }
511
512 /// getPICJumpTableEntry - Returns the value of the jumptable entry for the
513 /// specific basic block.
514 uintptr_t X86JITInfo::getPICJumpTableEntry(uintptr_t BB, uintptr_t Entry) {
515 #if defined(X86_64_JIT)
516   return BB - Entry;
517 #else
518   return BB - PICBase;
519 #endif
520 }
521
522 /// relocate - Before the JIT can run a block of code that has been emitted,
523 /// it must rewrite the code to contain the actual addresses of any
524 /// referenced global symbols.
525 void X86JITInfo::relocate(void *Function, MachineRelocation *MR,
526                           unsigned NumRelocs, unsigned char* GOTBase) {
527   for (unsigned i = 0; i != NumRelocs; ++i, ++MR) {
528     void *RelocPos = (char*)Function + MR->getMachineCodeOffset();
529     intptr_t ResultPtr = (intptr_t)MR->getResultPointer();
530     switch ((X86::RelocationType)MR->getRelocationType()) {
531     case X86::reloc_pcrel_word: {
532       // PC relative relocation, add the relocated value to the value already in
533       // memory, after we adjust it for where the PC is.
534       ResultPtr = ResultPtr -(intptr_t)RelocPos - 4 - MR->getConstantVal();
535       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
536       break;
537     }
538     case X86::reloc_picrel_word: {
539       // PIC base relative relocation, add the relocated value to the value
540       // already in memory, after we adjust it for where the PIC base is.
541       ResultPtr = ResultPtr - ((intptr_t)Function + MR->getConstantVal());
542       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
543       break;
544     }
545     case X86::reloc_absolute_word:
546     case X86::reloc_absolute_word_sext:
547       // Absolute relocation, just add the relocated value to the value already
548       // in memory.
549       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
550       break;
551     case X86::reloc_absolute_dword:
552       *((intptr_t*)RelocPos) += ResultPtr;
553       break;
554     }
555   }
556 }
557
558 char* X86JITInfo::allocateThreadLocalMemory(size_t size) {
559 #if defined(X86_32_JIT) && !defined(__APPLE__) && !defined(_MSC_VER)
560   TLSOffset -= size;
561   return TLSOffset;
562 #else
563   llvm_unreachable("Cannot allocate thread local storage on this arch!");
564   return 0;
565 #endif
566 }