]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - test/OpenMP/sections_lastprivate_codegen.cpp
Vendor import of clang trunk r242221:
[FreeBSD/FreeBSD.git] / test / OpenMP / sections_lastprivate_codegen.cpp
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 template <class T>
12 struct S {
13   T f;
14   S(T a) : f(a) {}
15   S() : f() {}
16   S<T> &operator=(const S<T> &);
17   operator T() { return T(); }
18   ~S() {}
19 };
20
21 volatile int g = 1212;
22
23 // CHECK: [[S_FLOAT_TY:%.+]] = type { float }
24 // CHECK: [[CAP_MAIN_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}}*, [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x [[S_FLOAT_TY]]]*, [[S_FLOAT_TY]]* }
25 // CHECK: [[S_INT_TY:%.+]] = type { i32 }
26 // CHECK: [[CAP_TMAIN_TY:%.+]] = type { i{{[0-9]+}}*, [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x [[S_INT_TY]]]*, [[S_INT_TY]]* }
27 // CHECK-DAG: [[IMPLICIT_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 66, i32 0, i32 0, i8*
28 // CHECK-DAG: [[SINGLE_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 322, i32 0, i32 0, i8*
29 // CHECK-DAG: [[SECTIONS_BARRIER_LOC:@.+]] = private unnamed_addr constant %{{.+}} { i32 0, i32 194, i32 0, i32 0, i8*
30 // CHECK-DAG: [[X:@.+]] = global double 0.0
31 template <typename T>
32 T tmain() {
33   S<T> test;
34   T t_var = T();
35   T vec[] = {1, 2};
36   S<T> s_arr[] = {1, 2};
37   S<T> var(3);
38 #pragma omp parallel
39 #pragma omp sections lastprivate(t_var, vec, s_arr, var)
40   {
41     vec[0] = t_var;
42 #pragma omp section
43     s_arr[0] = var;
44   }
45   return T();
46 }
47
48 namespace A {
49 double x;
50 }
51 namespace B {
52 using A::x;
53 }
54
55 int main() {
56 #ifdef LAMBDA
57   // LAMBDA: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212,
58   // LAMBDA-LABEL: @main
59   // LAMBDA: call void [[OUTER_LAMBDA:@.+]](
60   [&]() {
61   // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OUTER_LAMBDA]](
62   // LAMBDA: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 1, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}, i8* %{{.+}})
63 #pragma omp parallel
64 #pragma omp sections lastprivate(g)
65   {
66     // LAMBDA: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]])
67     // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}},
68     // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}},
69     // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}},
70     // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}},
71     // LAMBDA: alloca i{{[0-9]+}},
72     // LAMBDA: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}},
73     // LAMBDA: store %{{.+}}* [[ARG]], %{{.+}}** [[ARG_REF:%.+]],
74     // LAMBDA: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %{{.+}}
75     // LAMBDA: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
76     // LAMBDA: call {{.+}} @__kmpc_for_static_init_4(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 [[GTID]], i32 34, i32* [[IS_LAST_ADDR:%.+]], i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32 1, i32 1)
77     // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_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: call void [[INNER_LAMBDA:@.+]](%{{.+}}* [[ARG]])
81     // LAMBDA: call void @__kmpc_for_static_fini(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 [[GTID]])
82     g = 1;
83     // Check for final copying of private values back to original vars.
84     // LAMBDA: [[IS_LAST_VAL:%.+]] = load i32, i32* [[IS_LAST_ADDR]],
85     // LAMBDA: [[IS_LAST_ITER:%.+]] = icmp ne i32 [[IS_LAST_VAL]], 0
86     // LAMBDA: br i1 [[IS_LAST_ITER:%.+]], label %[[LAST_THEN:.+]], label %[[LAST_DONE:.+]]
87     // LAMBDA: [[LAST_THEN]]
88     // Actual copying.
89
90     // original g=private_g;
91     // LAMBDA: [[G_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]],
92     // LAMBDA: store volatile i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G]],
93     // LAMBDA: br label %[[LAST_DONE]]
94     // LAMBDA: [[LAST_DONE]]
95     // LAMBDA: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} [[GTID]])
96 #pragma omp section
97     [&]() {
98       // LAMBDA: define {{.+}} void [[INNER_LAMBDA]](%{{.+}}* [[ARG_PTR:%.+]])
99       // LAMBDA: store %{{.+}}* [[ARG_PTR]], %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF:%.+]],
100       g = 2;
101       // LAMBDA: [[ARG_PTR:%.+]] = load %{{.+}}*, %{{.+}}** [[ARG_PTR_REF]]
102       // LAMBDA: [[G_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG_PTR]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
103       // LAMBDA: [[G_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[G_PTR_REF]]
104       // LAMBDA: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}* [[G_REF]]
105     }();
106   }
107   }();
108   return 0;
109 #elif defined(BLOCKS)
110   // BLOCKS: [[G:@.+]] = global i{{[0-9]+}} 1212,
111   // BLOCKS-LABEL: @main
112   // BLOCKS: call void {{%.+}}(i8
113   ^{
114   // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void {{.+}}(i8*
115   // BLOCKS: call void {{.+}} @__kmpc_fork_call({{.+}}, i32 1, {{.+}}* [[OMP_REGION:@.+]] to {{.+}}, i8* %{{.+}})
116 #pragma omp parallel
117 #pragma omp sections lastprivate(g)
118   {
119     // BLOCKS: define{{.*}} internal{{.*}} void [[OMP_REGION]](i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, %{{.+}}* [[ARG:%.+]])
120     // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}},
121     // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}},
122     // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}},
123     // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}},
124     // BLOCKS: alloca i{{[0-9]+}},
125     // BLOCKS: [[G_PRIVATE_ADDR:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}},
126     // BLOCKS: store %{{.+}}* [[ARG]], %{{.+}}** [[ARG_REF:%.+]],
127     // BLOCKS: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %{{.+}}
128     // BLOCKS: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
129     // BLOCKS: call {{.+}} @__kmpc_for_static_init_4(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 [[GTID]], i32 34, i32* [[IS_LAST_ADDR:%.+]], i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32 1, i32 1)
130     // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 1, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]],
131     // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}}
132     // BLOCKS: i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]]
133     // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}}
134     // BLOCKS: call void {{%.+}}(i8
135     // BLOCKS: call void @__kmpc_for_static_fini(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 [[GTID]])
136     g = 1;
137     // Check for final copying of private values back to original vars.
138     // BLOCKS: [[IS_LAST_VAL:%.+]] = load i32, i32* [[IS_LAST_ADDR]],
139     // BLOCKS: [[IS_LAST_ITER:%.+]] = icmp ne i32 [[IS_LAST_VAL]], 0
140     // BLOCKS: br i1 [[IS_LAST_ITER:%.+]], label %[[LAST_THEN:.+]], label %[[LAST_DONE:.+]]
141     // BLOCKS: [[LAST_THEN]]
142     // Actual copying.
143
144     // original g=private_g;
145     // BLOCKS: [[G_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[G_PRIVATE_ADDR]],
146     // BLOCKS: store volatile i{{[0-9]+}} [[G_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[G]],
147     // BLOCKS: br label %[[LAST_DONE]]
148     // BLOCKS: [[LAST_DONE]]
149     // BLOCKS: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} [[GTID]])
150 #pragma omp section
151     ^{
152       // BLOCKS: define {{.+}} void {{@.+}}(i8*
153       g = 2;
154       // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}}
155       // BLOCKS: store i{{[0-9]+}} 2, i{{[0-9]+}}*
156       // BLOCKS-NOT: [[G]]{{[[^:word:]]}}
157       // BLOCKS: ret
158     }();
159   }
160   }();
161   return 0;
162 #else
163   S<float> test;
164   int t_var = 0;
165   int vec[] = {1, 2};
166   S<float> s_arr[] = {1, 2};
167   S<float> var(3);
168 #pragma omp parallel
169 #pragma omp sections lastprivate(t_var, vec, s_arr, var)
170   {
171     {
172     vec[0] = t_var;
173     s_arr[0] = var;
174     }
175   }
176 #pragma omp parallel
177 #pragma omp sections lastprivate(A::x, B::x)
178   {
179     A::x++;
180 #pragma omp section
181     ;
182   }
183   return tmain<int>();
184 #endif
185 }
186
187 // CHECK: define i{{[0-9]+}} @main()
188 // CHECK: [[TEST:%.+]] = alloca [[S_FLOAT_TY]],
189 // CHECK: call {{.*}} [[S_FLOAT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]* [[TEST]])
190 // CHECK: %{{.+}} = bitcast [[CAP_MAIN_TY]]*
191 // CHECK: call void (%{{.+}}*, i{{[0-9]+}}, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)*, ...) @__kmpc_fork_call(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} 1, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)* bitcast (void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, [[CAP_MAIN_TY]]*)* [[MAIN_MICROTASK:@.+]] to void
192 // CHECK: call void (%{{.+}}*, i{{[0-9]+}}, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)*, ...) @__kmpc_fork_call(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} 1, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)* bitcast (void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, %{{.+}}*)* [[MAIN_MICROTASK1:@.+]] to void
193 // CHECK: = call {{.+}} [[TMAIN_INT:@.+]]()
194 // CHECK: call void [[S_FLOAT_TY_DESTR:@.+]]([[S_FLOAT_TY]]*
195 // CHECK: ret
196
197 // CHECK: define internal void [[MAIN_MICROTASK]](i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* %{{.+}}, [[CAP_MAIN_TY]]* %{{.+}})
198 // CHECK-NOT: alloca i{{[0-9]+}},
199 // CHECK-NOT: alloca [2 x i{{[0-9]+}}],
200 // CHECK-NOT: alloca [2 x [[S_FLOAT_TY]]],
201 // CHECK-NOT: alloca [[S_FLOAT_TY]],
202 // CHECK: store i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_REF:%.+]]
203
204 // CHECK: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_REF]]
205 // CHECK: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
206 // CHECK: call i32 @__kmpc_single(
207
208 // CHECK-DAG: getelementptr inbounds [[CAP_MAIN_TY]], [[CAP_MAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
209 // CHECK-DAG: getelementptr inbounds [[CAP_MAIN_TY]], [[CAP_MAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1
210 // CHECK-DAG: getelementptr inbounds [[CAP_MAIN_TY]], [[CAP_MAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 2
211 // CHECK-DAG: getelementptr inbounds [[CAP_MAIN_TY]], [[CAP_MAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 3
212
213 // <Skip loop body>
214
215 // CHECK-NOT: call void [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]* [[VAR_PRIV]])
216 // CHECK-NOT: call void [[S_FLOAT_TY_DESTR]]([[S_FLOAT_TY]]*
217
218 // CHECK: call void @__kmpc_end_single(
219
220 // CHECK: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* [[SINGLE_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
221 // CHECK: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* [[IMPLICIT_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
222 // CHECK: ret void
223
224 //
225 // CHECK: define internal void [[MAIN_MICROTASK1]](i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* %{{.+}}, %{{.+}}* %{{.+}})
226 // CHECK: [[X_PRIV:%.+]] = alloca double,
227 // CHECK-NOT: alloca double
228
229 // Check for default initialization.
230 // CHECK-NOT: [[X_PRIV]]
231
232 // CHECK: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_REF]]
233 // CHECK: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
234 // CHECK: call void @__kmpc_for_static_init_4(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 [[GTID]], i32 34, i32* [[IS_LAST_ADDR:%.+]], i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32 1, i32 1)
235 // <Skip loop body>
236 // CHECK: call void @__kmpc_for_static_fini(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 [[GTID]])
237
238 // Check for final copying of private values back to original vars.
239 // CHECK: [[IS_LAST_VAL:%.+]] = load i32, i32* [[IS_LAST_ADDR]],
240 // CHECK: [[IS_LAST_ITER:%.+]] = icmp ne i32 [[IS_LAST_VAL]], 0
241 // CHECK: br i1 [[IS_LAST_ITER:%.+]], label %[[LAST_THEN:.+]], label %[[LAST_DONE:.+]]
242 // CHECK: [[LAST_THEN]]
243 // Actual copying.
244
245 // original x=private_x;
246 // CHECK: [[X_VAL:%.+]] = load double, double* [[X_PRIV]],
247 // CHECK: store double [[X_VAL]], double* [[X]],
248 // CHECK-NEXT: br label %[[LAST_DONE]]
249 // CHECK: [[LAST_DONE]]
250
251 // CHECK: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* [[SECTIONS_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
252 // CHECK: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* [[IMPLICIT_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
253 // CHECK: ret void
254
255 // CHECK: define {{.*}} i{{[0-9]+}} [[TMAIN_INT]]()
256 // CHECK: [[TEST:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]],
257 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_INT_TY]]* [[TEST]])
258 // CHECK: call void (%{{.+}}*, i{{[0-9]+}}, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)*, ...) @__kmpc_fork_call(%{{.+}}* @{{.+}}, i{{[0-9]+}} 1, void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, ...)* bitcast (void (i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}*, [[CAP_TMAIN_TY]]*)* [[TMAIN_MICROTASK:@.+]] to void
259 // CHECK: call void [[S_INT_TY_DESTR:@.+]]([[S_INT_TY]]*
260 // CHECK: ret
261 //
262 // CHECK: define internal void [[TMAIN_MICROTASK]](i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* %{{.+}}, [[CAP_TMAIN_TY]]* %{{.+}})
263 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}},
264 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}},
265 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}},
266 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}},
267 // CHECK: alloca i{{[0-9]+}},
268 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}},
269 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}],
270 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_INT_TY]]],
271 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]],
272 // CHECK: store i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_REF:%.+]]
273
274 // Check for default initialization.
275 // CHECK: [[T_VAR_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds [[CAP_TMAIN_TY]], [[CAP_TMAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
276 // CHECK: [[T_VAR_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[T_VAR_PTR_REF]],
277 // CHECK-NOT: [[T_VAR_PRIV]]
278 // CHECK: [[VEC_PTR_REF:%.+]] = getelementptr inbounds [[CAP_TMAIN_TY]], [[CAP_TMAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 1
279 // CHECK: [[VEC_REF:%.+]] = load [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x i{{[0-9]+}}]** [[VEC_PTR_REF:%.+]],
280 // CHECK-NOT: [[VEC_PRIV]]
281 // CHECK: [[S_ARR_REF_PTR:%.+]] = getelementptr inbounds [[CAP_TMAIN_TY]], [[CAP_TMAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 2
282 // CHECK: [[S_ARR_REF:%.+]] = load [2 x [[S_INT_TY]]]*, [2 x [[S_INT_TY]]]** [[S_ARR_REF_PTR]],
283 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_ITEM:%.+]] = phi [[S_INT_TY]]*
284 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DEF_CONSTR]]([[S_INT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_ITEM]])
285 // CHECK: [[VAR_REF_PTR:%.+]] = getelementptr inbounds [[CAP_TMAIN_TY]], [[CAP_TMAIN_TY]]* %{{.+}}, i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 3
286 // CHECK: [[VAR_REF:%.+]] = load [[S_INT_TY]]*, [[S_INT_TY]]** [[VAR_REF_PTR]],
287 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DEF_CONSTR]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_PRIV]])
288 // CHECK: call {{.+}} @__kmpc_for_static_init_4(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 %{{.+}}, i32 34, i32* [[IS_LAST_ADDR:%.+]], i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32* %{{.+}}, i32 1, i32 1)
289 // <Skip loop body>
290 // CHECK: call void @__kmpc_for_static_fini(%{{.+}}* @{{.+}}, i32 %{{.+}})
291
292 // Check for final copying of private values back to original vars.
293 // CHECK: [[IS_LAST_VAL:%.+]] = load i32, i32* [[IS_LAST_ADDR]],
294 // CHECK: [[IS_LAST_ITER:%.+]] = icmp ne i32 [[IS_LAST_VAL]], 0
295 // CHECK: br i1 [[IS_LAST_ITER:%.+]], label %[[LAST_THEN:.+]], label %[[LAST_DONE:.+]]
296 // CHECK: [[LAST_THEN]]
297 // Actual copying.
298
299 // original t_var=private_t_var;
300 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_PRIV]],
301 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[T_VAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_REF]],
302
303 // original vec[]=private_vec[];
304 // CHECK: [[VEC_DEST:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_REF]] to i8*
305 // CHECK: [[VEC_SRC:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_PRIV]] to i8*
306 // CHECK: call void @llvm.memcpy.{{.+}}(i8* [[VEC_DEST]], i8* [[VEC_SRC]],
307
308 // original s_arr[]=private_s_arr[];
309 // CHECK: [[S_ARR_BEGIN:%.+]] = getelementptr inbounds [2 x [[S_INT_TY]]], [2 x [[S_INT_TY]]]* [[S_ARR_REF]], i{{[0-9]+}} 0, i{{[0-9]+}} 0
310 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_BEGIN:%.+]] = bitcast [2 x [[S_INT_TY]]]* [[S_ARR_PRIV]] to [[S_INT_TY]]*
311 // CHECK: [[S_ARR_END:%.+]] = getelementptr [[S_INT_TY]], [[S_INT_TY]]* [[S_ARR_BEGIN]], i{{[0-9]+}} 2
312 // CHECK: [[IS_EMPTY:%.+]] = icmp eq [[S_INT_TY]]* [[S_ARR_BEGIN]], [[S_ARR_END]]
313 // CHECK: br i1 [[IS_EMPTY]], label %[[S_ARR_BODY_DONE:.+]], label %[[S_ARR_BODY:.+]]
314 // CHECK: [[S_ARR_BODY]]
315 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_COPY_ASSIGN:@.+]]([[S_INT_TY]]* {{.+}}, [[S_INT_TY]]* {{.+}})
316 // CHECK: br i1 {{.+}}, label %[[S_ARR_BODY_DONE]], label %[[S_ARR_BODY]]
317 // CHECK: [[S_ARR_BODY_DONE]]
318
319 // original var=private_var;
320 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_COPY_ASSIGN:@.+]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_REF]], [[S_INT_TY]]* {{.*}} [[VAR_PRIV]])
321 // CHECK: br label %[[LAST_DONE]]
322 // CHECK: [[LAST_DONE]]
323 // CHECK-DAG: call void [[S_INT_TY_DESTR]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_PRIV]])
324 // CHECK-DAG: call void [[S_INT_TY_DESTR]]([[S_INT_TY]]*
325 // CHECK: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_REF]]
326 // CHECK: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
327 // CHECK: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* [[SECTIONS_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
328 // CHECK: [[GTID_REF:%.+]] = load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_REF]]
329 // CHECK: [[GTID:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}* [[GTID_REF]]
330 // CHECK: call i32 @__kmpc_cancel_barrier(%{{.+}}* [[IMPLICIT_BARRIER_LOC]], i{{[0-9]+}} [[GTID]])
331 // CHECK: ret void
332 #endif
333