Constraints.ll 4.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103
  1. ; RUN: opt < %s -analyze -basicaa -da
  2. ;; Check that this code doesn't abort. Test case is reduced version of lnt Polybench benchmark test case dynprog.
  3. target datalayout = "e-m:e-i64:64-f80:128-n8:16:32:64-S128"
  4. target triple = "x86_64-unknown-linux-gnu"
  5. @sum_c = common global [10 x [10 x [10 x i32]]] zeroinitializer
  6. @c = common global [10 x [10 x i32]] zeroinitializer
  7. @W = common global [10 x [10 x i32]] zeroinitializer
  8. @out_l = common global i32 0
  9. ; Function Attrs: nounwind uwtable
  10. define void @dep_constraint_crash_test(i32 %M, i32 %N) {
  11. %1 = icmp sgt i32 %N, 0
  12. br i1 %1, label %.preheader.lr.ph, label %35
  13. .preheader.lr.ph: ; preds = %0
  14. %2 = add nsw i32 %M, -2
  15. %3 = icmp slt i32 %M, 2
  16. %4 = add nsw i32 %M, -1
  17. %5 = sext i32 %4 to i64
  18. %6 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* @c, i64 0, i64 0, i64 %5
  19. %7 = add nsw i32 %M, -1
  20. %out_l.promoted = load i32, i32* @out_l
  21. %8 = sext i32 %7 to i64
  22. %9 = sext i32 %2 to i64
  23. br label %.preheader
  24. .preheader: ; preds = %._crit_edge7, %.preheader.lr.ph
  25. %10 = phi i32 [ %out_l.promoted, %.preheader.lr.ph ], [ %33, %._crit_edge7 ]
  26. %iter.08 = phi i32 [ 0, %.preheader.lr.ph ], [ %34, %._crit_edge7 ]
  27. br i1 %3, label %._crit_edge7, label %.lr.ph6
  28. .loopexit: ; preds = %._crit_edge, %.lr.ph6
  29. %11 = icmp slt i64 %indvars.iv23, %9
  30. %indvars.iv.next18 = add nuw nsw i64 %indvars.iv17, 1
  31. %indvars.iv.next14 = add nuw i32 %indvars.iv13, 1
  32. br i1 %11, label %.lr.ph6, label %._crit_edge7
  33. .lr.ph6: ; preds = %.preheader, %.loopexit
  34. %indvars.iv23 = phi i64 [ %indvars.iv.next24, %.loopexit ], [ 0, %.preheader ]
  35. %indvars.iv17 = phi i64 [ %indvars.iv.next18, %.loopexit ], [ 1, %.preheader ]
  36. %indvars.iv13 = phi i32 [ %indvars.iv.next14, %.loopexit ], [ 1, %.preheader ]
  37. %indvars.iv.next24 = add nuw nsw i64 %indvars.iv23, 1
  38. %12 = icmp slt i64 %indvars.iv23, %8
  39. br i1 %12, label %.lr.ph4, label %.loopexit
  40. .lr.ph4: ; preds = %.lr.ph6, %._crit_edge
  41. %indvars.iv19 = phi i64 [ %indvars.iv.next20, %._crit_edge ], [ %indvars.iv17, %.lr.ph6 ]
  42. %indvars.iv15 = phi i32 [ %indvars.iv.next16, %._crit_edge ], [ %indvars.iv13, %.lr.ph6 ]
  43. %13 = getelementptr inbounds [10 x [10 x [10 x i32]]], [10 x [10 x [10 x i32]]]* @sum_c, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv19, i64 %indvars.iv23
  44. store i32 0, i32* %13
  45. %14 = add nsw i64 %indvars.iv19, -1
  46. %15 = icmp slt i64 %indvars.iv23, %14
  47. br i1 %15, label %.lr.ph, label %._crit_edge
  48. .lr.ph: ; preds = %.lr.ph4, %.lr.ph
  49. %indvars.iv11 = phi i64 [ %indvars.iv.next12, %.lr.ph ], [ %indvars.iv17, %.lr.ph4 ]
  50. %16 = add nsw i64 %indvars.iv11, -1
  51. %17 = getelementptr inbounds [10 x [10 x [10 x i32]]], [10 x [10 x [10 x i32]]]* @sum_c, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv19, i64 %16
  52. %18 = load i32, i32* %17
  53. %19 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* @c, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv11
  54. %20 = load i32, i32* %19
  55. %21 = add nsw i32 %20, %18
  56. %22 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* @c, i64 0, i64 %indvars.iv11, i64 %indvars.iv19
  57. %23 = load i32, i32* %22
  58. %24 = add nsw i32 %21, %23
  59. %25 = getelementptr inbounds [10 x [10 x [10 x i32]]], [10 x [10 x [10 x i32]]]* @sum_c, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv19, i64 %indvars.iv11
  60. store i32 %24, i32* %25
  61. %indvars.iv.next12 = add nuw nsw i64 %indvars.iv11, 1
  62. %lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next12 to i32
  63. %exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %indvars.iv15
  64. br i1 %exitcond, label %._crit_edge, label %.lr.ph
  65. ._crit_edge: ; preds = %.lr.ph, %.lr.ph4
  66. %26 = getelementptr inbounds [10 x [10 x [10 x i32]]], [10 x [10 x [10 x i32]]]* @sum_c, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv19, i64 %14
  67. %27 = load i32, i32* %26
  68. %28 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* @W, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv19
  69. %29 = load i32, i32* %28
  70. %30 = add nsw i32 %29, %27
  71. %31 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* @c, i64 0, i64 %indvars.iv23, i64 %indvars.iv19
  72. store i32 %30, i32* %31
  73. %indvars.iv.next16 = add nuw i32 %indvars.iv15, 1
  74. %indvars.iv.next20 = add nuw nsw i64 %indvars.iv19, 1
  75. %lftr.wideiv21 = trunc i64 %indvars.iv.next20 to i32
  76. %exitcond22 = icmp eq i32 %lftr.wideiv21, %M
  77. br i1 %exitcond22, label %.loopexit, label %.lr.ph4
  78. ._crit_edge7: ; preds = %.loopexit, %.preheader
  79. %32 = load i32, i32* %6
  80. %33 = add nsw i32 %10, %32
  81. %34 = add nuw nsw i32 %iter.08, 1
  82. %exitcond25 = icmp eq i32 %34, %N
  83. br i1 %exitcond25, label %._crit_edge9, label %.preheader
  84. ._crit_edge9: ; preds = %._crit_edge7
  85. store i32 %33, i32* @out_l
  86. br label %35
  87. ; <label>:35 ; preds = %._crit_edge9, %0
  88. ret void
  89. }