1 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp -x c++ -triple %itanium_abi_triple -emit-llvm %s -o - | FileCheck %s 2 // RUN: %clang_cc1 -fopenmp -x c++ -std=c++11 -triple %itanium_abi_triple -emit-pch -o %t %s 3 // RUN: %clang_cc1 -fopenmp -x c++ -triple %itanium_abi_triple -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 %itanium_abi_triple -emit-llvm %s -o - | FileCheck -check-prefix=LAMBDA %s 5 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp -x c++ -fblocks -DBLOCKS -triple %itanium_abi_triple -emit-llvm %s -o - | FileCheck -check-prefix=BLOCKS %s 6 // RUN: %clang_cc1 -verify -fopenmp -x c++ -std=c++11 -DARRAY -triple x86_64-apple-darwin10 -emit-llvm %s -o - | FileCheck -check-prefix=ARRAY %s 7 // expected-no-diagnostics 8 #ifndef ARRAY 9 #ifndef HEADER 10 #define HEADER 11 12 struct St { 13 int a, b; 14 St() : a(0), b(0) {} 15 St(const St &st) : a(st.a + st.b), b(0) {} 16 ~St() {} 17 }; 18 19 volatile int g __attribute__((aligned(128))) = 1212; 20 21 template <class T> 22 struct S { 23 T f; 24 S(T a) : f(a + g) {} 25 S() : f(g) {} 26 S(const S &s, St t = St()) : f(s.f + t.a) {} 27 operator T() { return T(); } 28 ~S() {} 29 }; 30 31 // CHECK-DAG: [[S_FLOAT_TY:%.+]] = type { float } 32 // CHECK-DAG: [[S_INT_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}} } 33 // CHECK-DAG: [[ST_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}} } 34 // CHECK-DAG: [[IMPLICIT_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 66, i32 0, i32 0, i8* 35 36 template <typename T> 37 T tmain() { 38 S<T> test; 39 T t_var __attribute__((aligned(128))) = T(); 40 T vec[] __attribute__((aligned(128))) = {1, 2}; 41 S<T> s_arr[] __attribute__((aligned(128))) = {1, 2}; 42 S<T> var __attribute__((aligned(128))) (3); 43 #pragma omp parallel firstprivate(t_var, vec, s_arr, var) 44 { 45 vec[0] = t_var; 46 s_arr[0] = var; 47 } 48 #pragma omp parallel firstprivate(t_var) 49 {} 50 return T(); 51 } 52 53 int main() { 54 static int sivar; 55 #ifdef LAMBDA 56 // LAMBDA: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212, 57 // LAMBDA-LABEL: @main 58 // LAMBDA: call{{.*}} void [[OUTER_LAMBDA:@.+]]( 59 [&]() { 60 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OUTER_LAMBDA]]( 61 // LAMBDA: call {{.*}}void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 2, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}, i32* [[G]], {{.+}}) 62 #pragma omp parallel firstprivate(g, sivar) 63 { 64 // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) %{{.+}}) 65 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, align 128 66 // LAMBDA: [[SIVAR_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 67 // LAMBDA: [[G_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G_REF_ADDR:%.+]] 68 // LAMBDA: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_REF_ADDR:%.+]] 69 // LAMBDA: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G_REF]], align 128 70 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* 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{{.+}}, i32* [[G]], {{.+}}) 105 #pragma omp parallel firstprivate(g, sivar) 106 { 107 // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* noalias %{{.+}}, i32* noalias %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) %{{.+}}) 108 // BLOCKS: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, align 128 109 // BLOCKS: [[SIVAR_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 110 // BLOCKS: [[G_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G_REF_ADDR:%.+]] 111 // BLOCKS: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_REF_ADDR:%.+]] 112 // BLOCKS: [[G_VAL:%.+]] = load volatile i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G_REF]], align 128 113 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], align 128 114 // BLOCK: [[SIVAR_REF_ADDR:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1 115 // BLOCK: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_REF_ADDR]] 116 // BLOCKS: [[SIVAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]], 117 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]], 118 // BLOCKS: call {{.*}}void @__kmpc_barrier( 119 g = 1; 120 sivar = 2; 121 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], 122 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]], 123 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 124 // BLOCKS: i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]] 125 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 126 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 127 // BLOCKS: i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]] 128 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 129 // BLOCKS: call {{.*}}void {{%.+}}(i8 130 ^{ 131 // BLOCKS: define {{.+}} void {{@.+}}(i8* 132 g = 2; 133 sivar = 4; 134 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 135 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* 136 // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}} 137 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 138 // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 4, i{{[0-9]+}}* 139 // BLOCKS-NOT: [[SIVAR]]{{[[^:word:]]}} 140 // BLOCKS: ret 141 }(); 142 } 143 }(); 144 return 0; 145 #else 146 S<float> test; 147 int t_var = 0; 148 int vec[] = {1, 2}; 149 S<float> s_arr[] = {1, 2}; 150 S<float> var(3); 151 #pragma omp parallel firstprivate(t_var, vec, s_arr, var, sivar) 152 { 153 vec[0] = t_var; 154 s_arr[0] = var; 155 sivar = 2; 156 } 157 #pragma omp parallel firstprivate(t_var) 158 {} 159 return tmain<int>(); 160 #endif 161 } 162 163 // CHECK: define {{.*}}i{{[0-9]+}} @main() 164 // CHECK: [[TEST:%.+]] = alloca [[S_FLOAT_TY]], 165 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]]) 166 // CHECK: call {{.*}}void (%{{.+}}*, i{{[0-9]+}}, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)*, ...) @__kmpc_fork_call(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} 5, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)* bitcast (void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, [2 x i32]*, i32*, [2 x [[S_FLOAT_TY]]]*, [[S_FLOAT_TY]]*, i{{[0-9]+}}*)* [[MAIN_MICROTASK:@.+]] to void 167 // CHECK: = call {{.*}}i{{.+}} [[TMAIN_INT:@.+]]() 168 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* 169 // CHECK: ret 170 // 171 // CHECK: define internal {{.*}}void [[MAIN_MICROTASK]](i{{[0-9]+}}* noalias [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* noalias %{{.+}}, [2 x i32]* dereferenceable(8) %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) %{{.+}}, [2 x [[S_FLOAT_TY]]]* dereferenceable(8) %{{.+}}, [[S_FLOAT_TY]]* dereferenceable(4) %{{.+}}, i32* dereferenceable(4) [[SIVAR:%.+]]) 172 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 173 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}], 174 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_FLOAT_TY]]], 175 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_FLOAT_TY]], 176 // CHECK: [[SIVAR7_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, 177 // CHECK: store i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_ADDR:%.+]], 178 179 // CHECK: [[VEC_REF:%.+]] = load [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x i{{[0-9]+}}]** % 180 // CHECK: [[T_VAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** % 181 // CHECK: [[S_ARR_REF:%.+]] = load [2 x [[S_FLOAT_TY]]]*, [2 x 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dereferenceable(4) %{{.+}}, [2 x [[S_INT_TY]]]* dereferenceable(8) %{{.+}}, [[S_INT_TY]]* dereferenceable(4) %{{.+}}) 218 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}}, align 128 219 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}], align 128 220 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_INT_TY]]], align 128 221 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]], align 128 222 // CHECK: store i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_ADDR:%.+]], 223 224 // CHECK: [[VEC_REF:%.+]] = load [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x i{{[0-9]+}}]** % 225 // CHECK: [[T_VAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** % 226 // CHECK: [[S_ARR_REF:%.+]] = load [2 x [[S_INT_TY]]]*, [2 x [[S_INT_TY]]]** % 227 // CHECK: [[VAR_REF:%.+]] = load [[S_INT_TY]]*, [[S_INT_TY]]** % 228 229 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_REF]], align 128 230 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[T_VAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_PRIV]], align 128 231 // CHECK: [[VEC_DEST:%.+]] = bitcast 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St_func(St s[2], int n, long double vla1[n]) { 262 double vla2[n][n] __attribute__((aligned(128))); 263 a = b; 264 #pragma omp parallel firstprivate(s, vla1, vla2) 265 vla1[b] = vla2[1][n - 1] = a = b; 266 } 267 }; 268 269 // ARRAY-LABEL: array_func 270 void array_func(float a[3], St s[2], int n, long double vla1[n]) { 271 double vla2[n][n] __attribute__((aligned(128))); 272 // ARRAY: @__kmpc_fork_call( 273 // ARRAY-DAG: [[PRIV_A:%.+]] = alloca float**, 274 // ARRAY-DAG: [[PRIV_S:%.+]] = alloca %struct.St**, 275 // ARRAY-DAG: [[PRIV_VLA1:%.+]] = alloca x86_fp80**, 276 // ARRAY-DAG: [[PRIV_VLA2:%.+]] = alloca double*, 277 // ARRAY-DAG: store float** %{{.+}}, float*** [[PRIV_A]], 278 // ARRAY-DAG: store %struct.St** %{{.+}}, %struct.St*** [[PRIV_S]], 279 // ARRAY-DAG: store x86_fp80** %{{.+}}, x86_fp80*** [[PRIV_VLA1]], 280 // ARRAY-DAG: store double* %{{.+}}, double** [[PRIV_VLA2]], 281 // ARRAY: call i8* @llvm.stacksave() 282 // ARRAY: [[SIZE:%.+]] = mul nuw i64 %{{.+}}, 8 283 // 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