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;
StSt14 St() : a(0), b(0) {}
StSt15 St(const St &st) : a(st.a + st.b), b(0) {}
~StSt16 ~St() {}
17 };
18
19 volatile int g __attribute__((aligned(128))) = 1212;
20
21 template <class T>
22 struct S {
23 T f;
SS24 S(T a) : f(a + g) {}
SS25 S() : f(g) {}
SS26 S(const S &s, St t = St()) : f(s.f + t.a) {}
operator TS27 operator T() { return T(); }
~SS28 ~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>
tmain()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
main()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]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], align 128
71 // LAMBDA: [[SIVAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]]
72 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]]
73 // LAMBDA: call {{.*}}void @__kmpc_barrier(
74 g = 1;
75 sivar = 2;
76 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]],
77 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]],
78 // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
79 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[G_PRIVATE_ADDR_REF]]
80 // LAMBDA: [[SIVAR_PRIVATE_ADDR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1
81 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_PRIVATE_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_PRIVATE_ADDR_REF]]
82 // LAMBDA: call{{.*}} void [[INNER_LAMBDA:@.+]](%{{.+}}* [[ARG]])
83 [&]() {
84 // LAMBDA: define {{.+}} void [[INNER_LAMBDA]](%{{.+}}* [[ARG_PTR:%.+]])
85 // LAMBDA: store %{{.+}}* [[ARG_PTR]], %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF:%.+]],
86 g = 2;
87 sivar = 4;
88 // LAMBDA: [[ARG_PTR:%.+]] = load %{{.+}}*, %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF]]
89 // LAMBDA: [[G_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
90 // LAMBDA: [[G_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G_PTR_REF]]
91 // LAMBDA: [[SIVAR_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1
92 // LAMBDA: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[SIVAR_PTR_REF]]
93 // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 4, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]]
94 }();
95 }
96 }();
97 return 0;
98 #elif defined(BLOCKS)
99 // BLOCKS: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212,
100 // BLOCKS-LABEL: @main
101 // BLOCKS: call {{.*}}void {{%.+}}(i8
102 ^{
103 // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void {{.+}}(i8*
104 // BLOCKS: call {{.*}}void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 2, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}, 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 [[S_FLOAT_TY]]]** %
182 // CHECK: [[VAR_REF:%.+]] = load [[S_FLOAT_TY]]*, [[S_FLOAT_TY]]** %
183 // CHECK: [[SIVAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %{{.+}},
184 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_REF]],
185 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[T_VAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_PRIV]],
186 // CHECK: [[VEC_DEST:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_PRIV]] to i8*
187 // CHECK: [[VEC_SRC:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_REF]] to i8*
188 // CHECK: call void @llvm.memcpy.{{.+}}(i8* [[VEC_DEST]], i8* [[VEC_SRC]],
189 // 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
190 // CHECK: [[S_ARR_BEGIN:%.+]] = bitcast [2 x [[S_FLOAT_TY]]]* [[S_ARR_REF]] to [[S_FLOAT_TY]]*
191 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_END:%.+]] = getelementptr [[S_FLOAT_TY]], [[S_FLOAT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], i{{[0-9]+}} 2
192 // CHECK: [[IS_EMPTY:%.+]] = icmp eq [[S_FLOAT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], [[S_ARR_PRIV_END]]
193 // CHECK: br i1 [[IS_EMPTY]], label %[[S_ARR_BODY_DONE:.+]], label %[[S_ARR_BODY:.+]]
194 // CHECK: [[S_ARR_BODY]]
195 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR:@.+]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]])
196 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_COPY_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* {{.+}}, [[S_FLOAT_TY]]* {{.+}}, [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
197 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR:@.+]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
198 // CHECK: br i1 {{.+}}, label %{{.+}}, label %[[S_ARR_BODY]]
199 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]])
200 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_COPY_CONSTR]]([[S_FLOAT_TY]]* [[VAR_PRIV]], [[S_FLOAT_TY]]* {{.*}} [[VAR_REF]], [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
201 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
202
203 // CHECK: [[SIVAR_REF_ADDR:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR_REF]],
204 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[SIVAR_REF_ADDR]], i{{[0-9]+}}* [[SIVAR7_PRIV]],
205 // CHECK: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* [[SIVAR7_PRIV]],
206
207 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]* [[VAR_PRIV]])
208 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]*
209 // CHECK: ret void
210 // CHECK: define {{.*}} i{{[0-9]+}} [[TMAIN_INT]]()
211 // CHECK: [[TEST:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]],
212 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_INT_TY]]* [[TEST]])
213 // 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]+}}*, [2 x i32]*, i32*, [2 x [[S_INT_TY]]]*, [[S_INT_TY]]*)* [[TMAIN_MICROTASK:@.+]] to void
214 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DESTR:@.+]]([[S_INT_TY]]*
215 // CHECK: ret
216 //
217 // CHECK: define internal {{.*}}void [[TMAIN_MICROTASK]](i{{[0-9]+}}* noalias [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* noalias %{{.+}}, [2 x i32]* dereferenceable(8) %{{.+}}, i32* 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 [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_PRIV]] to i8*
232 // CHECK: [[VEC_SRC:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_REF]] to i8*
233 // CHECK: call void @llvm.memcpy.{{.+}}(i8* [[VEC_DEST]], i8* [[VEC_SRC]], i{{[0-9]+}} {{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}} 128,
234 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_BEGIN:%.+]] = getelementptr inbounds [2 x [[S_INT_TY]]], [2 x [[S_INT_TY]]]* [[S_ARR_PRIV]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
235 // CHECK: [[S_ARR_BEGIN:%.+]] = bitcast [2 x [[S_INT_TY]]]* [[S_ARR_REF]] to [[S_INT_TY]]*
236 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_END:%.+]] = getelementptr [[S_INT_TY]], [[S_INT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], i{{[0-9]+}} 2
237 // CHECK: [[IS_EMPTY:%.+]] = icmp eq [[S_INT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], [[S_ARR_PRIV_END]]
238 // CHECK: br i1 [[IS_EMPTY]], label %[[S_ARR_BODY_DONE:.+]], label %[[S_ARR_BODY:.+]]
239 // CHECK: [[S_ARR_BODY]]
240 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]])
241 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_COPY_CONSTR:@.+]]([[S_INT_TY]]* {{.+}}, [[S_INT_TY]]* {{.+}}, [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
242 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
243 // CHECK: br i1 {{.+}}, label %{{.+}}, label %[[S_ARR_BODY]]
244 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]])
245 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_COPY_CONSTR]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_PRIV]], [[S_INT_TY]]* {{.*}} [[VAR_REF]], [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
246 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
247 // CHECK: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_ADDR]]
248 // CHECK: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
249 // CHECK: call {{.*}}void @__kmpc_barrier(%{{.+}}* [[IMPLICIT_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
250 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_INT_TY_DESTR]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_PRIV]])
251 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[S_INT_TY_DESTR]]([[S_INT_TY]]*
252 // CHECK: ret void
253
254 #endif
255 #else
256 struct St {
257 int a, b;
StSt258 St() : a(0), b(0) {}
StSt259 St(const St &) { }
~StSt260 ~St() {}
St_funcSt261 void 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
array_func(float a[3],St s[2],int n,long double vla1[n])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 // ARRAY: call void @llvm.memcpy.p0i8.p0i8.i64(i8* %{{.+}}, i8* %{{.+}}, i64 [[SIZE]], i32 128, i1 false)
284 #pragma omp parallel firstprivate(a, s, vla1, vla2)
285 s[0].St_func(s, n, vla1);
286 ;
287 }
288
289 // ARRAY-LABEL: St_func
290 // ARRAY: @__kmpc_fork_call(
291 // ARRAY-DAG: [[PRIV_S:%.+]] = alloca %struct.St**,
292 // ARRAY-DAG: [[PRIV_VLA1:%.+]] = alloca x86_fp80**,
293 // ARRAY-DAG: [[PRIV_VLA2:%.+]] = alloca double*,
294 // ARRAY-DAG: store %struct.St** %{{.+}}, %struct.St*** [[PRIV_S]],
295 // ARRAY-DAG: store x86_fp80** %{{.+}}, x86_fp80*** [[PRIV_VLA1]],
296 // ARRAY-DAG: store double* %{{.+}}, double** [[PRIV_VLA2]],
297 // ARRAY: call i8* @llvm.stacksave()
298 // ARRAY: [[SIZE:%.+]] = mul nuw i64 %{{.+}}, 8
299 // ARRAY: call void @llvm.memcpy.p0i8.p0i8.i64(i8* %{{.+}}, i8* %{{.+}}, i64 [[SIZE]], i32 128, i1 false)
300 #endif
301
302
303