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 // expected-no-diagnostics 7 #ifndef HEADER 8 #define HEADER 9 10 struct St { 11 int a, b; 12 St() : a(0), b(0) {} 13 St(const St &st) : a(st.a + st.b), b(0) {} 14 ~St() {} 15 }; 16 17 volatile int g = 1212; 18 19 template <class T> 20 struct S { 21 T f; 22 S(T a) : f(a + g) {} 23 S() : f(g) {} 24 S(const S &s, St t = St()) : f(s.f + t.a) {} 25 operator T() { return T(); } 26 ~S() {} 27 }; 28 29 // CHECK-DAG: [[S_FLOAT_TY:%.+]] = type { float } 30 // CHECK-DAG: [[S_INT_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}} } 31 // CHECK-DAG: [[ST_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}} } 32 33 template <typename T> 34 T tmain() { 35 S<T> test; 36 T t_var = T(); 37 T vec[] = {1, 2}; 38 S<T> s_arr[] = {1, 2}; 39 S<T> var(3); 40 #pragma omp parallel 41 #pragma omp single firstprivate(t_var, vec, s_arr, var) 42 { 43 vec[0] = t_var; 44 s_arr[0] = var; 45 } 46 return T(); 47 } 48 49 // CHECK: [[TEST:@.+]] = global [[S_FLOAT_TY]] zeroinitializer, 50 S<float> test; 51 // CHECK-DAG: [[T_VAR:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 333, 52 int t_var = 333; 53 // CHECK-DAG: [[VEC:@.+]] = global [2 x i{{[0-9]+}}] [i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}} 2], 54 int vec[] = {1, 2}; 55 // CHECK-DAG: [[S_ARR:@.+]] = global [2 x [[S_FLOAT_TY]]] zeroinitializer, 56 S<float> s_arr[] = {1, 2}; 57 // CHECK-DAG: [[VAR:@.+]] = global [[S_FLOAT_TY]] zeroinitializer, 58 S<float> var(3); 59 // CHECK-DAG: [[SINGLE_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 322, i32 0, i32 0, i8* 60 61 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]]) 62 // CHECK: ([[S_FLOAT_TY]]*)* [[S_FLOAT_TY_DESTR:@[^ ]+]] {{[^,]+}}, {{.+}}([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]] 63 int main() { 64 static int sivar; 65 #ifdef LAMBDA 66 // LAMBDA: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212, 67 // LAMBDA-LABEL: @main 68 // LAMBDA: call void [[OUTER_LAMBDA:@.+]]( 69 [&]() { 70 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OUTER_LAMBDA]]( 71 // LAMBDA: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 1, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}) 72 #pragma omp parallel 73 #pragma omp single firstprivate(g, sivar) 74 { 75 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) [[ARG:%.+]]) 76 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 77 // LAMBDA: [[SIVAR_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 78 // LAMBDA: %{{.+}} = alloca [[CAP_MAIN_TY:%.+]], 79 // LAMBDA: call i32 @__kmpc_single( 80 // LAMBDA: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G]] 81 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 82 // LAMBDA: [[SIVAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* {{.*}} 83 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]] 84 g = 1; 85 sivar = 17; 86 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], 87 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 17, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]], 88 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0 89 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[G_PRIVATE_ADDR_REF]] 90 // LAMBDA: [[SIVAR_PRIVATE_ADDR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1 91 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_PRIVATE_ADDR_REF]] 92 // LAMBDA: call void [[INNER_LAMBDA:@.+]](%{{.+}}* [[ARG]]) 93 // LAMBDA: call void @__kmpc_end_single( 94 // LAMBDA: call void @__kmpc_barrier( 95 [&]() { 96 // LAMBDA: define {{.+}} void [[INNER_LAMBDA]](%{{.+}}* [[ARG_PTR:%.+]]) 97 // LAMBDA: store %{{.+}}* [[ARG_PTR]], %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF:%.+]], 98 g = 2; 99 sivar = 31; 100 // LAMBDA: [[ARG_PTR:%.+]] = load %{{.+}}*, %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF]] 101 // LAMBDA: [[G_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0 102 // LAMBDA: [[G_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G_PTR_REF]] 103 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* [[G_REF]] 104 // LAMBDA: [[SIVAR_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1 105 // LAMBDA: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_PTR_REF]] 106 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 31, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]] 107 }(); 108 } 109 }(); 110 return 0; 111 #elif defined(BLOCKS) 112 // BLOCKS: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212, 113 // BLOCKS-LABEL: @main 114 // BLOCKS: call void {{%.+}}(i8 115 ^{ 116 // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void {{.+}}(i8* 117 // BLOCKS: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 1, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}) 118 #pragma omp parallel 119 #pragma omp single firstprivate(g, sivar) 120 { 121 // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) [[SIVAR_REF:%.+]]) 122 // BLOCKS: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 123 // BLOCKS: [[SIVAR1_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 124 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]], i{{[0-9]+}}** %{{.+}}, 125 // BLOCKS: [[SIVAR1_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %{{.+}}, 126 // BLOCKS: call i32 @__kmpc_single( 127 // BLOCKS: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G]] 128 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 129 // BLOCKS: [[SIVAR1_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR1_REF]], 130 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR1_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR1_PRIVATE_ADDR]], 131 g = 1; 132 sivar = 37; 133 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], 134 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 37, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR1_PRIVATE_ADDR]], 135 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 136 // BLOCKS: i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 137 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 138 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 139 // BLOCKS: i{{[0-9]+}}* [[SIVAR1_PRIVATE_ADDR]] 140 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 141 // BLOCKS: call void {{%.+}}(i8 142 // BLOCKS: call void @__kmpc_end_single( 143 // BLOCKS: call void @__kmpc_barrier( 144 ^{ 145 // BLOCKS: define {{.+}} void {{@.+}}(i8* 146 g = 2; 147 sivar = 31; 148 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 149 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* 150 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 151 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 152 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 31, i{{[0-9]+}}* 153 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 154 // BLOCKS: ret 155 }(); 156 } 157 }(); 158 return 0; 159 #else 160 #pragma omp single firstprivate(t_var, vec, s_arr, var, sivar) nowait 161 { 162 { 163 vec[0] = t_var; 164 s_arr[0] = var; 165 sivar = 41; 166 } 167 } 168 return tmain<int>(); 169 #endif 170 } 171 172 // CHECK: define {{.*}}i{{[0-9]+}} @main() 173 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 174 // CHECK: [[GTID:%.+]] = call i32 @__kmpc_global_thread_num( 175 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 176 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}], 177 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_FLOAT_TY]]], 178 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_FLOAT_TY]], 179 // CHECK: [[SIVAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 180 181 // CHECK: call i32 @__kmpc_single( 182 // firstprivate t_var(t_var) 183 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[T_VAR]], 184 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[T_VAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_PRIV]], 185 186 // firstprivate vec(vec) 187 // CHECK: [[VEC_DEST:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_PRIV]] to i8* 188 // CHECK: call void @llvm.memcpy.{{.+}}(i8* [[VEC_DEST]], i8* bitcast ([2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC]] to i8*), 189 190 // firstprivate s_arr(s_arr) 191 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_BEGIN:%.+]] = getelementptr inbounds [2 x [[S_FLOAT_TY]]], [2 x [[S_FLOAT_TY]]]* [[S_ARR_PRIV]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0 192 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_END:%.+]] = getelementptr [[S_FLOAT_TY]], [[S_FLOAT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], i{{[0-9]+}} 2 193 // CHECK: [[IS_EMPTY:%.+]] = icmp eq [[S_FLOAT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], [[S_ARR_PRIV_END]] 194 // CHECK: br i1 [[IS_EMPTY]], label %[[S_ARR_BODY_DONE:.+]], label %[[S_ARR_BODY:.+]] 195 // CHECK: [[S_ARR_BODY]] 196 // CHECK: getelementptr inbounds ([2 x [[S_FLOAT_TY]]], [2 x [[S_FLOAT_TY]]]* [[S_ARR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0) 197 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR:@.+]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]]) 198 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_COPY_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* {{.+}}, [[S_FLOAT_TY]]* {{.+}}, [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]]) 199 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR:@.+]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]]) 200 // CHECK: br i1 {{.+}}, label %{{.+}}, label %[[S_ARR_BODY]] 201 202 // firstprivate var(var) 203 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]]) 204 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_COPY_CONSTR]]([[S_FLOAT_TY]]* [[VAR_PRIV]], [[S_FLOAT_TY]]* {{.*}} [[VAR]], [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]]) 205 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]]) 206 207 // firstprivate isvar 208 // CHEC: [[SIVAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR]], 209 // CHEC: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIV]], 210 211 // ~(firstprivate var), ~(firstprivate s_arr) 212 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]* [[VAR_PRIV]]) 213 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]* 214 // CHECK: call void 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[[S_INT_TY_DESTR]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_PRIV]]) 278 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_INT_TY_DESTR]]([[S_INT_TY]]* 279 280 // CHECK: call void @__kmpc_end_single( 281 282 // CHECK: call void @__kmpc_barrier(%{{.+}}* [[SINGLE_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]]) 283 // CHECK: ret void 284 #endif 285 286