1 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp -x c++ -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck %s 2 // RUN: %clang_cc1 -fopenmp -x c++ -std=c++11 -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-pch -o %t %s 3 // RUN: %clang_cc1 -fopenmp -x c++ -triple x86_64-apple-darwin10 -std=c++11 -include-pch %t -verify %s -emit-llvm -o - | FileCheck %s 4 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp -x c++ -std=c++11 -DLAMBDA -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck -check-prefix=LAMBDA %s 5 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp -x c++ -fblocks -DBLOCKS -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck -check-prefix=BLOCKS %s 6 7 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp-simd -x c++ -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck --check-prefix SIMD-ONLY0 %s 8 // RUN: %clang_cc1 -fopenmp-simd -x c++ -std=c++11 -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-pch -o %t %s 9 // RUN: %clang_cc1 -fopenmp-simd -x c++ -triple x86_64-apple-darwin10 -std=c++11 -include-pch %t -verify %s -emit-llvm -o - | FileCheck --check-prefix SIMD-ONLY0 %s 10 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp-simd -x c++ -std=c++11 -DLAMBDA -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck --check-prefix SIMD-ONLY0 %s 11 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp-simd -x c++ -fblocks -DBLOCKS -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck --check-prefix SIMD-ONLY0 %s 12 // SIMD-ONLY0-NOT: {{__kmpc|__tgt}} 13 // expected-no-diagnostics 14 #ifndef HEADER 15 #define HEADER 16 17 struct St { 18 int a, b; 19 St() : a(0), b(0) {} 20 St(const St &st) : a(st.a + st.b), b(0) {} 21 ~St() {} 22 }; 23 24 volatile int g = 1212; 25 volatile int &g1 = g; 26 27 template <class T> 28 struct S { 29 T f; 30 S(T a) : f(a + g) {} 31 S() : f(g) {} 32 S(const S &s, St t = St()) : f(s.f + t.a) {} 33 operator T() { return T(); } 34 ~S() {} 35 }; 36 37 // CHECK-DAG: [[S_FLOAT_TY:%.+]] = type { float } 38 // CHECK-DAG: [[S_INT_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}} } 39 // CHECK-DAG: [[ST_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}} } 40 41 template <typename T> 42 T tmain() { 43 S<T> test; 44 T t_var = T(); 45 T vec[] = {1, 2}; 46 S<T> s_arr[] = {1, 2}; 47 S<T> &var = test; 48 #pragma omp parallel 49 #pragma omp for firstprivate(t_var, vec, s_arr, var) 50 for (int i = 0; i < 2; ++i) { 51 vec[i] = t_var; 52 s_arr[i] = var; 53 } 54 return T(); 55 } 56 57 // CHECK: [[TEST:@.+]] = global [[S_FLOAT_TY]] zeroinitializer, 58 S<float> test; 59 // CHECK-DAG: [[T_VAR:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 333, 60 int t_var = 333; 61 // CHECK-DAG: [[VEC:@.+]] = global [2 x i{{[0-9]+}}] [i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}} 2], 62 int vec[] = {1, 2}; 63 // CHECK-DAG: [[S_ARR:@.+]] = global [2 x [[S_FLOAT_TY]]] zeroinitializer, 64 S<float> s_arr[] = {1, 2}; 65 // CHECK-DAG: [[VAR:@.+]] = global [[S_FLOAT_TY]] zeroinitializer, 66 S<float> var(3); 67 // CHECK: [[SIVAR:@.+]] = internal global i{{[0-9]+}} 0, 68 // CHECK-DAG: [[IMPLICIT_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 66, i32 0, i32 0, i8* 69 70 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]]) 71 // CHECK: ([[S_FLOAT_TY]]*)* [[S_FLOAT_TY_DESTR:@[^ ]+]] {{[^,]+}}, {{.+}}([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]] 72 int main() { 73 static int sivar; 74 #ifdef LAMBDA 75 // LAMBDA: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212, 76 // LAMBDA-LABEL: @main 77 // LAMBDA: call void [[OUTER_LAMBDA:@.+]]( 78 [&]() { 79 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OUTER_LAMBDA]]( 80 // LAMBDA: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 1, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}) 81 #pragma omp parallel 82 #pragma omp for firstprivate(g, g1, sivar) 83 for (int i = 0; i < 2; ++i) { 84 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}, i32* nonnull align 4 dereferenceable(4) [[SIVAR_REF:%.+]]) 85 // Skip temp vars for loop 86 // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}}, 87 // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}}, 88 // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}}, 89 // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}}, 90 // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}}, 91 // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}}, 92 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 93 // LAMBDA: [[G1_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 94 // LAMBDA: [[G1_PRIVATE_REF:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}*, 95 // LAMBDA: [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 96 97 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]], i{{[0-9]+}}** %{{.+}}, 98 // LAMBDA: [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %{{.+}}, 99 100 101 // LAMBDA: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G]] 102 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 103 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[G1_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[G1_PRIVATE_REF]], 104 // LAMBDA: [[SIVAR2_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR_REF]] 105 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR2_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR]] 106 107 // LAMBDA-NOT: call void @__kmpc_barrier( 108 g = 1; 109 g1 = 2; 110 sivar = 3; 111 // LAMBDA: call void 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i{{[0-9]+}} 2 123 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_PRIVATE_ADDR_REF]] 124 // LAMBDA: call void [[INNER_LAMBDA:@.+]](%{{.+}}* [[ARG]]) 125 // LAMBDA: call void @__kmpc_for_static_fini( 126 // LAMBDA: call void @__kmpc_barrier( 127 [&]() { 128 // LAMBDA: define {{.+}} void [[INNER_LAMBDA]](%{{.+}}* [[ARG_PTR:%.+]]) 129 // LAMBDA: store %{{.+}}* [[ARG_PTR]], %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF:%.+]], 130 g = 4; 131 g1 = 5; 132 sivar = 6; 133 // LAMBDA: [[ARG_PTR:%.+]] = load %{{.+}}*, %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF]] 134 135 // LAMBDA: [[G_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0 136 // LAMBDA: [[G_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G_PTR_REF]] 137 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 4, i{{[0-9]+}}* [[G_REF]] 138 // LAMBDA: [[G1_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1 139 // LAMBDA: [[G1_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G1_PTR_REF]] 140 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 5, i{{[0-9]+}}* [[G1_REF]] 141 // LAMBDA: [[SIVAR_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 2 142 // LAMBDA: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_PTR_REF]] 143 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 6, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]] 144 }(); 145 } 146 }(); 147 return 0; 148 #elif defined(BLOCKS) 149 // BLOCKS: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212, 150 // BLOCKS-LABEL: @main 151 // BLOCKS: call void {{%.+}}(i8 152 ^{ 153 // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void {{.+}}(i8* 154 // BLOCKS: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 1, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}) 155 #pragma omp parallel 156 #pragma omp for firstprivate(g, g1, sivar) 157 for (int i = 0; i < 2; ++i) { 158 // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}, i32* nonnull align 4 dereferenceable(4) [[SIVAR_REF:%.+]]) 159 // Skip temp vars for loop 160 // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}}, 161 // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}}, 162 // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}}, 163 // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}}, 164 // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}}, 165 // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}}, 166 // BLOCKS: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 167 // BLOCKS: [[G1_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 168 // BLOCKS: [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 169 170 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]], i{{[0-9]+}}** %{{.+}}, 171 // BLOCKS: [[SIVAR_REF_ADDRR:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %{{.+}}, 172 173 // BLOCKS: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G]] 174 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 175 176 // BLOCKS: [[SIVAR2_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF_ADDRR]] 177 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} {{.+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR2_PRIVATE_ADDR]] 178 179 // BLOCKS-NOT: call void @__kmpc_barrier( 180 g = 1; 181 g1 =1; 182 sivar = 2; 183 // BLOCKS: call void 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omp for firstprivate(t_var, vec, s_arr, var, sivar) 213 for (int i = 0; i < 2; ++i) { 214 vec[i] = t_var; 215 s_arr[i] = var; 216 sivar += i; 217 } 218 return tmain<int>(); 219 #endif 220 } 221 222 // CHECK: define {{.*}}i{{[0-9]+}} @main() 223 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 224 // Skip temp vars for loop 225 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 226 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 227 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 228 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 229 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 230 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 231 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 232 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}], 233 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_FLOAT_TY]]], 234 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_FLOAT_TY]], 235 // CHECK: [[SIVAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 236 // CHECK: [[GTID:%.+]] = call i32 @__kmpc_global_thread_num( 237 238 // firstprivate t_var(t_var) 239 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[T_VAR]], 240 // CHECK: store 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call void @__kmpc_for_static_fini( 272 273 // ~(firstprivate var), ~(firstprivate s_arr) 274 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]* [[VAR_PRIV]]) 275 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]* 276 // CHECK: call void @__kmpc_barrier(%{{.+}}* [[IMPLICIT_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]]) 277 278 // CHECK: = call {{.*}}i{{.+}} [[TMAIN_INT:@.+]]() 279 280 // CHECK: ret void 281 282 // CHECK: define {{.*}} i{{[0-9]+}} [[TMAIN_INT]]() 283 // CHECK: [[TEST:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]], 284 // CHECK: [[TVAR:%.+]] = alloca i32, 285 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_INT_TY]]* [[TEST]]) 286 // CHECK: call void (%{{.+}}*, i{{[0-9]+}}, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)*, ...) @__kmpc_fork_call(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} 4, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)* bitcast (void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, i32*, [2 x i32]*, [2 x [[S_INT_TY]]]*, [[S_INT_TY]]*)* [[TMAIN_MICROTASK:@.+]] to void (i32*, i32*, ...)*), i32* [[TVAR]], 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