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 // REQUIRES: x86-registered-target 8 #ifndef HEADER 9 #define HEADER 10 11 struct St { 12 int a, b; 13 St() : a(0), b(0) {} 14 St(const St &st) : a(st.a + st.b), b(0) {} 15 ~St() {} 16 }; 17 18 volatile int g = 1212; 19 20 template <class T> 21 struct S { 22 T f; 23 S(T a) : f(a + g) {} 24 S() : f(g) {} 25 S(const S &s, St t = St()) : f(s.f + t.a) {} 26 operator T() { return T(); } 27 ~S() {} 28 }; 29 30 // CHECK-DAG: [[S_FLOAT_TY:%.+]] = type { float } 31 // CHECK-DAG: [[S_INT_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}} } 32 // CHECK-DAG: [[ST_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}} } 33 34 template <typename T> 35 T tmain() { 36 S<T> test; 37 T t_var = T(); 38 T vec[] = {1, 2}; 39 S<T> s_arr[] = {1, 2}; 40 S<T> var(3); 41 #pragma omp parallel 42 #pragma omp single firstprivate(t_var, vec, s_arr, var) 43 { 44 vec[0] = t_var; 45 s_arr[0] = var; 46 } 47 return T(); 48 } 49 50 // CHECK: [[TEST:@.+]] = global [[S_FLOAT_TY]] zeroinitializer, 51 S<float> test; 52 // CHECK-DAG: [[T_VAR:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 333, 53 int t_var = 333; 54 // CHECK-DAG: [[VEC:@.+]] = global [2 x i{{[0-9]+}}] [i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}} 2], 55 int vec[] = {1, 2}; 56 // CHECK-DAG: [[S_ARR:@.+]] = global [2 x [[S_FLOAT_TY]]] zeroinitializer, 57 S<float> s_arr[] = {1, 2}; 58 // CHECK-DAG: [[VAR:@.+]] = global [[S_FLOAT_TY]] zeroinitializer, 59 S<float> var(3); 60 // CHECK-DAG: [[IMPLICIT_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 66, i32 0, i32 0, i8* 61 // CHECK-DAG: [[SINGLE_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 322, i32 0, i32 0, i8* 62 63 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]]) 64 // CHECK: ([[S_FLOAT_TY]]*)* [[S_FLOAT_TY_DESTR:@[^ ]+]] {{[^,]+}}, {{.+}}([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]] 65 int main() { 66 #ifdef LAMBDA 67 // LAMBDA: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212, 68 // LAMBDA-LABEL: @main 69 // LAMBDA: call void [[OUTER_LAMBDA:@.+]]( 70 [&]() { 71 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OUTER_LAMBDA]]( 72 // LAMBDA: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 0, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}) 73 #pragma omp parallel 74 #pragma omp single firstprivate(g) 75 { 76 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}) 77 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 78 // LAMBDA: call i32 @__kmpc_single( 79 // LAMBDA: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G]] 80 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 81 g = 1; 82 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], 83 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0 84 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[G_PRIVATE_ADDR_REF]] 85 // LAMBDA: call void [[INNER_LAMBDA:@.+]](%{{.+}}* [[ARG]]) 86 // LAMBDA: call void @__kmpc_end_single( 87 // LAMBDA: call i32 @__kmpc_cancel_barrier( 88 [&]() { 89 // LAMBDA: define {{.+}} void [[INNER_LAMBDA]](%{{.+}}* [[ARG_PTR:%.+]]) 90 // LAMBDA: store %{{.+}}* [[ARG_PTR]], %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF:%.+]], 91 g = 2; 92 // LAMBDA: [[ARG_PTR:%.+]] = load %{{.+}}*, %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF]] 93 // LAMBDA: [[G_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, 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[[G_PRIVATE_ADDR]], 117 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 118 // BLOCKS: i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 119 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 120 // BLOCKS: call void {{%.+}}(i8 121 // BLOCKS: call void @__kmpc_end_single( 122 // BLOCKS: call i32 @__kmpc_cancel_barrier( 123 ^{ 124 // BLOCKS: define {{.+}} void {{@.+}}(i8* 125 g = 2; 126 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 127 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* 128 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 129 // BLOCKS: ret 130 }(); 131 } 132 }(); 133 return 0; 134 #else 135 #pragma omp single firstprivate(t_var, vec, s_arr, var) nowait 136 { 137 { 138 vec[0] = t_var; 139 s_arr[0] = var; 140 } 141 } 142 return tmain<int>(); 143 #endif 144 } 145 146 // CHECK: define {{.*}}i{{[0-9]+}} @main() 147 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}}, 148 // CHECK: [[GTID:%.+]] = call i32 @__kmpc_global_thread_num( 149 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 150 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}], 151 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_FLOAT_TY]]], 152 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_FLOAT_TY]], 153 154 // CHECK: call i32 @__kmpc_single( 155 // firstprivate t_var(t_var) 156 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[T_VAR]], 157 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[T_VAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_PRIV]], 158 159 // firstprivate vec(vec) 160 // CHECK: [[VEC_DEST:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_PRIV]] to i8* 161 // CHECK: call void @llvm.memcpy.{{.+}}(i8* [[VEC_DEST]], i8* bitcast ([2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC]] to i8*), 162 163 // firstprivate s_arr(s_arr) 164 // 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]+}} 0 165 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_END:%.+]] = getelementptr [[S_FLOAT_TY]], [[S_FLOAT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], i{{[0-9]+}} 2 166 // CHECK: [[IS_EMPTY:%.+]] = icmp eq [[S_FLOAT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], [[S_ARR_PRIV_END]] 167 // CHECK: br i1 [[IS_EMPTY]], 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[[TMAIN_MICROTASK]](i{{[0-9]+}}* noalias [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* noalias %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) %{{.+}}, [2 x i32]* dereferenceable(8) %{{.+}}, [2 x [[S_INT_TY]]]* dereferenceable(8) %{{.+}}, [[S_INT_TY]]* dereferenceable(4) %{{.+}}) 199 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 200 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}], 201 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_INT_TY]]], 202 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]], 203 // CHECK: store i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_ADDR:%.+]], 204 205 // CHECK: [[T_VAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** % 206 // CHECK: [[VEC_REF:%.+]] = load [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x i{{[0-9]+}}]** % 207 // CHECK: [[S_ARR:%.+]] = load [2 x [[S_INT_TY]]]*, [2 x [[S_INT_TY]]]** % 208 // CHECK: [[VAR_REF:%.+]] = load [[S_INT_TY]]*, [[S_INT_TY]]** % 209 210 // CHECK: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_ADDR]] 211 // CHECK: [[GTID:%.+]] = load 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