]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - test/OpenMP/single_firstprivate_codegen.cpp
Vendor import of clang trunk r290819:
[FreeBSD/FreeBSD.git] / test / OpenMP / single_firstprivate_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 #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 @__kmpc_end_single(
215
216 // CHECK-NOT: call void @__kmpc_barrier(
217
218 // CHECK: = call {{.*}}i{{.+}} [[TMAIN_INT:@.+]]()
219
220 // CHECK: ret void
221
222 // CHECK: define {{.*}} i{{[0-9]+}} [[TMAIN_INT]]()
223 // CHECK: [[TEST:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]],
224 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DEF_CONSTR:@.+]]([[S_INT_TY]]* [[TEST]])
225 // CHECK: [[T_VARVAL:%.+]] = load i32, i32* [[T_VAR:%.+]],
226 // CHECK: [[T_VARCONV:%.+]] = bitcast i64* [[T_VARCAST:%.+]] to i32*
227 // CHECK: store i32 [[T_VARVAL]], i32* [[T_VARCONV]],
228 // CHECK: [[T_VARPVT:%.+]] = load i64, i64* [[T_VARCAST]],
229 // 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]+}}*, i64, [2 x i32]*, [2 x [[S_INT_TY]]]*, [[S_INT_TY]]*)* [[TMAIN_MICROTASK:@.+]] to void {{.*}}i64 [[T_VARPVT:%.+]],
230 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_DESTR:@.+]]([[S_INT_TY]]*
231 // CHECK: ret
232 //
233 // CHECK: define internal void [[TMAIN_MICROTASK]](i{{[0-9]+}}* noalias [[GTID_ADDR:%.+]], i{{[0-9]+}}* noalias %{{.+}}, i64 {{.*}}%{{.+}}, [2 x i32]* dereferenceable(8) %{{.+}}, [2 x [[S_INT_TY]]]* dereferenceable(8) %{{.+}}, [[S_INT_TY]]* dereferenceable(4) %{{.+}})
234 // CHECK: [[T_VAR_ARG:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}},
235 // CHECK: [[T_VAR_PRIV:%.+]] = alloca i{{[0-9]+}},
236 // CHECK: [[VEC_PRIV:%.+]] = alloca [2 x i{{[0-9]+}}],
237 // CHECK: [[S_ARR_PRIV:%.+]] = alloca [2 x [[S_INT_TY]]],
238 // CHECK: [[VAR_PRIV:%.+]] = alloca [[S_INT_TY]],
239 // CHECK: store i{{[0-9]+}}* [[GTID_ADDR]], i{{[0-9]+}}** [[GTID_ADDR_ADDR:%.+]],
240
241 // CHECK-NOT: load i{{[0-9]+}}*, i{{[0-9]+}}** %
242 // CHECK: [[T_VAR_CONV:%.+]] = bitcast i64* [[T_VAR_ARG]] to i32*
243 // CHECK: [[VEC_REF:%.+]] = load [2 x i{{[0-9]+}}]*, [2 x i{{[0-9]+}}]** %
244 // CHECK: [[S_ARR:%.+]] = load [2 x [[S_INT_TY]]]*, [2 x [[S_INT_TY]]]** %
245 // CHECK: [[VAR_REF:%.+]] = load [[S_INT_TY]]*, [[S_INT_TY]]** %
246
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 i32 @__kmpc_single(
250
251 // firstprivate t_var(t_var)
252 // CHECK: [[T_VAR_VAL:%.+]] = load i{{[0-9]+}}, i{{[0-9]+}}*
253 // CHECK: store i{{[0-9]+}} [[T_VAR_VAL]], i{{[0-9]+}}* [[T_VAR_PRIV]],
254
255 // firstprivate vec(vec)
256 // CHECK: [[VEC_DEST:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_PRIV]] to i8*
257 // CHECK: [[VEC_SRC:%.+]] = bitcast [2 x i{{[0-9]+}}]* [[VEC_REF]] to i8*
258 // CHECK: call void @llvm.memcpy.{{.+}}(i8* [[VEC_DEST]], i8* [[VEC_SRC]],
259
260 // firstprivate s_arr(s_arr)
261 // 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
262 // CHECK: [[S_ARR_PRIV_END:%.+]] = getelementptr [[S_INT_TY]], [[S_INT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], i{{[0-9]+}} 2
263 // CHECK: [[IS_EMPTY:%.+]] = icmp eq [[S_INT_TY]]* [[S_ARR_PRIV_BEGIN]], [[S_ARR_PRIV_END]]
264 // CHECK: br i1 [[IS_EMPTY]], label %[[S_ARR_BODY_DONE:.+]], label %[[S_ARR_BODY:.+]]
265 // CHECK: [[S_ARR_BODY]]
266 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR:@.+]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]])
267 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_COPY_CONSTR:@.+]]([[S_INT_TY]]* {{.+}}, [[S_INT_TY]]* {{.+}}, [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
268 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR:@.+]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
269 // CHECK: br i1 {{.+}}, label %{{.+}}, label %[[S_ARR_BODY]]
270
271 // firstprivate var(var)
272 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DEFAULT_CONSTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP:%.+]])
273 // CHECK: call {{.*}} [[S_INT_TY_COPY_CONSTR]]([[S_INT_TY]]* [[VAR_PRIV]], [[S_INT_TY]]* {{.*}} [[VAR_REF]], [[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
274 // CHECK: call {{.*}} [[ST_TY_DESTR]]([[ST_TY]]* [[ST_TY_TEMP]])
275
276 // ~(firstprivate var), ~(firstprivate s_arr)
277 // CHECK-DAG: call {{.*}} [[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