]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - library/alloc/tests/vec.rs
Rollup merge of #98429 - b-naber:use-correct-substs-discriminant-cast, r=lcnr
[rust.git] / library / alloc / tests / vec.rs
1 use core::alloc::{Allocator, Layout};
2 use core::ptr::NonNull;
3 use std::alloc::System;
4 use std::assert_matches::assert_matches;
5 use std::borrow::Cow;
6 use std::cell::Cell;
7 use std::collections::TryReserveErrorKind::*;
8 use std::fmt::Debug;
9 use std::iter::InPlaceIterable;
10 use std::mem::{size_of, swap};
11 use std::ops::Bound::*;
12 use std::panic::{catch_unwind, AssertUnwindSafe};
13 use std::rc::Rc;
14 use std::sync::atomic::{AtomicU32, Ordering};
15 use std::vec::{Drain, IntoIter};
16
17 struct DropCounter<'a> {
18     count: &'a mut u32,
19 }
20
21 impl Drop for DropCounter<'_> {
22     fn drop(&mut self) {
23         *self.count += 1;
24     }
25 }
26
27 #[test]
28 fn test_small_vec_struct() {
29     assert_eq!(size_of::<Vec<u8>>(), size_of::<usize>() * 3);
30 }
31
32 #[test]
33 fn test_double_drop() {
34     struct TwoVec<T> {
35         x: Vec<T>,
36         y: Vec<T>,
37     }
38
39     let (mut count_x, mut count_y) = (0, 0);
40     {
41         let mut tv = TwoVec { x: Vec::new(), y: Vec::new() };
42         tv.x.push(DropCounter { count: &mut count_x });
43         tv.y.push(DropCounter { count: &mut count_y });
44
45         // If Vec had a drop flag, here is where it would be zeroed.
46         // Instead, it should rely on its internal state to prevent
47         // doing anything significant when dropped multiple times.
48         drop(tv.x);
49
50         // Here tv goes out of scope, tv.y should be dropped, but not tv.x.
51     }
52
53     assert_eq!(count_x, 1);
54     assert_eq!(count_y, 1);
55 }
56
57 #[test]
58 fn test_reserve() {
59     let mut v = Vec::new();
60     assert_eq!(v.capacity(), 0);
61
62     v.reserve(2);
63     assert!(v.capacity() >= 2);
64
65     for i in 0..16 {
66         v.push(i);
67     }
68
69     assert!(v.capacity() >= 16);
70     v.reserve(16);
71     assert!(v.capacity() >= 32);
72
73     v.push(16);
74
75     v.reserve(16);
76     assert!(v.capacity() >= 33)
77 }
78
79 #[test]
80 fn test_zst_capacity() {
81     assert_eq!(Vec::<()>::new().capacity(), usize::MAX);
82 }
83
84 #[test]
85 fn test_indexing() {
86     let v: Vec<isize> = vec![10, 20];
87     assert_eq!(v[0], 10);
88     assert_eq!(v[1], 20);
89     let mut x: usize = 0;
90     assert_eq!(v[x], 10);
91     assert_eq!(v[x + 1], 20);
92     x = x + 1;
93     assert_eq!(v[x], 20);
94     assert_eq!(v[x - 1], 10);
95 }
96
97 #[test]
98 fn test_debug_fmt() {
99     let vec1: Vec<isize> = vec![];
100     assert_eq!("[]", format!("{:?}", vec1));
101
102     let vec2 = vec![0, 1];
103     assert_eq!("[0, 1]", format!("{:?}", vec2));
104
105     let slice: &[isize] = &[4, 5];
106     assert_eq!("[4, 5]", format!("{slice:?}"));
107 }
108
109 #[test]
110 fn test_push() {
111     let mut v = vec![];
112     v.push(1);
113     assert_eq!(v, [1]);
114     v.push(2);
115     assert_eq!(v, [1, 2]);
116     v.push(3);
117     assert_eq!(v, [1, 2, 3]);
118 }
119
120 #[test]
121 fn test_extend() {
122     let mut v = Vec::new();
123     let mut w = Vec::new();
124
125     v.extend(w.clone());
126     assert_eq!(v, &[]);
127
128     v.extend(0..3);
129     for i in 0..3 {
130         w.push(i)
131     }
132
133     assert_eq!(v, w);
134
135     v.extend(3..10);
136     for i in 3..10 {
137         w.push(i)
138     }
139
140     assert_eq!(v, w);
141
142     v.extend(w.clone()); // specializes to `append`
143     assert!(v.iter().eq(w.iter().chain(w.iter())));
144
145     // Zero sized types
146     #[derive(PartialEq, Debug)]
147     struct Foo;
148
149     let mut a = Vec::new();
150     let b = vec![Foo, Foo];
151
152     a.extend(b);
153     assert_eq!(a, &[Foo, Foo]);
154
155     // Double drop
156     let mut count_x = 0;
157     {
158         let mut x = Vec::new();
159         let y = vec![DropCounter { count: &mut count_x }];
160         x.extend(y);
161     }
162     assert_eq!(count_x, 1);
163 }
164
165 #[test]
166 fn test_extend_from_slice() {
167     let a: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
168     let b: Vec<isize> = vec![6, 7, 8, 9, 0];
169
170     let mut v: Vec<isize> = a;
171
172     v.extend_from_slice(&b);
173
174     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]);
175 }
176
177 #[test]
178 fn test_extend_ref() {
179     let mut v = vec![1, 2];
180     v.extend(&[3, 4, 5]);
181
182     assert_eq!(v.len(), 5);
183     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5]);
184
185     let w = vec![6, 7];
186     v.extend(&w);
187
188     assert_eq!(v.len(), 7);
189     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]);
190 }
191
192 #[test]
193 fn test_slice_from_ref() {
194     let values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
195     let slice = &values[1..3];
196
197     assert_eq!(slice, [2, 3]);
198 }
199
200 #[test]
201 fn test_slice_from_mut() {
202     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
203     {
204         let slice = &mut values[2..];
205         assert!(slice == [3, 4, 5]);
206         for p in slice {
207             *p += 2;
208         }
209     }
210
211     assert!(values == [1, 2, 5, 6, 7]);
212 }
213
214 #[test]
215 fn test_slice_to_mut() {
216     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
217     {
218         let slice = &mut values[..2];
219         assert!(slice == [1, 2]);
220         for p in slice {
221             *p += 1;
222         }
223     }
224
225     assert!(values == [2, 3, 3, 4, 5]);
226 }
227
228 #[test]
229 fn test_split_at_mut() {
230     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
231     {
232         let (left, right) = values.split_at_mut(2);
233         {
234             let left: &[_] = left;
235             assert!(&left[..left.len()] == &[1, 2]);
236         }
237         for p in left {
238             *p += 1;
239         }
240
241         {
242             let right: &[_] = right;
243             assert!(&right[..right.len()] == &[3, 4, 5]);
244         }
245         for p in right {
246             *p += 2;
247         }
248     }
249
250     assert_eq!(values, [2, 3, 5, 6, 7]);
251 }
252
253 #[test]
254 fn test_clone() {
255     let v: Vec<i32> = vec![];
256     let w = vec![1, 2, 3];
257
258     assert_eq!(v, v.clone());
259
260     let z = w.clone();
261     assert_eq!(w, z);
262     // they should be disjoint in memory.
263     assert!(w.as_ptr() != z.as_ptr())
264 }
265
266 #[test]
267 fn test_clone_from() {
268     let mut v = vec![];
269     let three: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(2), Box::new(3)];
270     let two: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(4), Box::new(5)];
271     // zero, long
272     v.clone_from(&three);
273     assert_eq!(v, three);
274
275     // equal
276     v.clone_from(&three);
277     assert_eq!(v, three);
278
279     // long, short
280     v.clone_from(&two);
281     assert_eq!(v, two);
282
283     // short, long
284     v.clone_from(&three);
285     assert_eq!(v, three)
286 }
287
288 #[test]
289 fn test_retain() {
290     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
291     vec.retain(|&x| x % 2 == 0);
292     assert_eq!(vec, [2, 4]);
293 }
294
295 #[test]
296 fn test_retain_pred_panic_with_hole() {
297     let v = (0..5).map(Rc::new).collect::<Vec<_>>();
298     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
299         let mut v = v.clone();
300         v.retain(|r| match **r {
301             0 => true,
302             1 => false,
303             2 => true,
304             _ => panic!(),
305         });
306     }))
307     .unwrap_err();
308     // Everything is dropped when predicate panicked.
309     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
310 }
311
312 #[test]
313 fn test_retain_pred_panic_no_hole() {
314     let v = (0..5).map(Rc::new).collect::<Vec<_>>();
315     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
316         let mut v = v.clone();
317         v.retain(|r| match **r {
318             0 | 1 | 2 => true,
319             _ => panic!(),
320         });
321     }))
322     .unwrap_err();
323     // Everything is dropped when predicate panicked.
324     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
325 }
326
327 #[test]
328 fn test_retain_drop_panic() {
329     struct Wrap(Rc<i32>);
330
331     impl Drop for Wrap {
332         fn drop(&mut self) {
333             if *self.0 == 3 {
334                 panic!();
335             }
336         }
337     }
338
339     let v = (0..5).map(|x| Rc::new(x)).collect::<Vec<_>>();
340     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
341         let mut v = v.iter().map(|r| Wrap(r.clone())).collect::<Vec<_>>();
342         v.retain(|w| match *w.0 {
343             0 => true,
344             1 => false,
345             2 => true,
346             3 => false, // Drop panic.
347             _ => true,
348         });
349     }))
350     .unwrap_err();
351     // Other elements are dropped when `drop` of one element panicked.
352     // The panicked wrapper also has its Rc dropped.
353     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
354 }
355
356 #[test]
357 fn test_dedup() {
358     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
359         let mut v = a;
360         v.dedup();
361         assert_eq!(v, b);
362     }
363     case(vec![], vec![]);
364     case(vec![1], vec![1]);
365     case(vec![1, 1], vec![1]);
366     case(vec![1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
367     case(vec![1, 1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
368     case(vec![1, 2, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
369     case(vec![1, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
370     case(vec![1, 1, 2, 2, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
371 }
372
373 #[test]
374 fn test_dedup_by_key() {
375     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
376         let mut v = a;
377         v.dedup_by_key(|i| *i / 10);
378         assert_eq!(v, b);
379     }
380     case(vec![], vec![]);
381     case(vec![10], vec![10]);
382     case(vec![10, 11], vec![10]);
383     case(vec![10, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
384     case(vec![10, 11, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
385     case(vec![10, 20, 21, 30], vec![10, 20, 30]);
386     case(vec![10, 20, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
387     case(vec![10, 11, 20, 21, 22, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
388 }
389
390 #[test]
391 fn test_dedup_by() {
392     let mut vec = vec!["foo", "bar", "Bar", "baz", "bar"];
393     vec.dedup_by(|a, b| a.eq_ignore_ascii_case(b));
394
395     assert_eq!(vec, ["foo", "bar", "baz", "bar"]);
396
397     let mut vec = vec![("foo", 1), ("foo", 2), ("bar", 3), ("bar", 4), ("bar", 5)];
398     vec.dedup_by(|a, b| {
399         a.0 == b.0 && {
400             b.1 += a.1;
401             true
402         }
403     });
404
405     assert_eq!(vec, [("foo", 3), ("bar", 12)]);
406 }
407
408 #[test]
409 fn test_dedup_unique() {
410     let mut v0: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(1), Box::new(2), Box::new(3)];
411     v0.dedup();
412     let mut v1: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(2), Box::new(2), Box::new(3)];
413     v1.dedup();
414     let mut v2: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(2), Box::new(3), Box::new(3)];
415     v2.dedup();
416     // If the boxed pointers were leaked or otherwise misused, valgrind
417     // and/or rt should raise errors.
418 }
419
420 #[test]
421 fn zero_sized_values() {
422     let mut v = Vec::new();
423     assert_eq!(v.len(), 0);
424     v.push(());
425     assert_eq!(v.len(), 1);
426     v.push(());
427     assert_eq!(v.len(), 2);
428     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
429     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
430     assert_eq!(v.pop(), None);
431
432     assert_eq!(v.iter().count(), 0);
433     v.push(());
434     assert_eq!(v.iter().count(), 1);
435     v.push(());
436     assert_eq!(v.iter().count(), 2);
437
438     for &() in &v {}
439
440     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 2);
441     v.push(());
442     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 3);
443     v.push(());
444     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 4);
445
446     for &mut () in &mut v {}
447     unsafe {
448         v.set_len(0);
449     }
450     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 0);
451 }
452
453 #[test]
454 fn test_partition() {
455     assert_eq!([].into_iter().partition(|x: &i32| *x < 3), (vec![], vec![]));
456     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 4), (vec![1, 2, 3], vec![]));
457     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 2), (vec![1], vec![2, 3]));
458     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 0), (vec![], vec![1, 2, 3]));
459 }
460
461 #[test]
462 fn test_zip_unzip() {
463     let z1 = vec![(1, 4), (2, 5), (3, 6)];
464
465     let (left, right): (Vec<_>, Vec<_>) = z1.iter().cloned().unzip();
466
467     assert_eq!((1, 4), (left[0], right[0]));
468     assert_eq!((2, 5), (left[1], right[1]));
469     assert_eq!((3, 6), (left[2], right[2]));
470 }
471
472 #[test]
473 fn test_cmp() {
474     let x: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
475     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
476     assert_eq!(&x[..], cmp);
477     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
478     assert_eq!(&x[2..], cmp);
479     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
480     assert_eq!(&x[..3], cmp);
481     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
482     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
483
484     let x: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
485     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
486     assert_eq!(&x[..], cmp);
487     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
488     assert_eq!(&x[2..], cmp);
489     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
490     assert_eq!(&x[..3], cmp);
491     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
492     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
493 }
494
495 #[test]
496 fn test_vec_truncate_drop() {
497     static mut DROPS: u32 = 0;
498     struct Elem(i32);
499     impl Drop for Elem {
500         fn drop(&mut self) {
501             unsafe {
502                 DROPS += 1;
503             }
504         }
505     }
506
507     let mut v = vec![Elem(1), Elem(2), Elem(3), Elem(4), Elem(5)];
508     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 0);
509     v.truncate(3);
510     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 2);
511     v.truncate(0);
512     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 5);
513 }
514
515 #[test]
516 #[should_panic]
517 fn test_vec_truncate_fail() {
518     struct BadElem(i32);
519     impl Drop for BadElem {
520         fn drop(&mut self) {
521             let BadElem(ref mut x) = *self;
522             if *x == 0xbadbeef {
523                 panic!("BadElem panic: 0xbadbeef")
524             }
525         }
526     }
527
528     let mut v = vec![BadElem(1), BadElem(2), BadElem(0xbadbeef), BadElem(4)];
529     v.truncate(0);
530 }
531
532 #[test]
533 fn test_index() {
534     let vec = vec![1, 2, 3];
535     assert!(vec[1] == 2);
536 }
537
538 #[test]
539 #[should_panic]
540 fn test_index_out_of_bounds() {
541     let vec = vec![1, 2, 3];
542     let _ = vec[3];
543 }
544
545 #[test]
546 #[should_panic]
547 fn test_slice_out_of_bounds_1() {
548     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
549     let _ = &x[!0..];
550 }
551
552 #[test]
553 #[should_panic]
554 fn test_slice_out_of_bounds_2() {
555     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
556     let _ = &x[..6];
557 }
558
559 #[test]
560 #[should_panic]
561 fn test_slice_out_of_bounds_3() {
562     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
563     let _ = &x[!0..4];
564 }
565
566 #[test]
567 #[should_panic]
568 fn test_slice_out_of_bounds_4() {
569     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
570     let _ = &x[1..6];
571 }
572
573 #[test]
574 #[should_panic]
575 fn test_slice_out_of_bounds_5() {
576     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
577     let _ = &x[3..2];
578 }
579
580 #[test]
581 #[should_panic]
582 fn test_swap_remove_empty() {
583     let mut vec = Vec::<i32>::new();
584     vec.swap_remove(0);
585 }
586
587 #[test]
588 fn test_move_items() {
589     let vec = vec![1, 2, 3];
590     let mut vec2 = vec![];
591     for i in vec {
592         vec2.push(i);
593     }
594     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
595 }
596
597 #[test]
598 fn test_move_items_reverse() {
599     let vec = vec![1, 2, 3];
600     let mut vec2 = vec![];
601     for i in vec.into_iter().rev() {
602         vec2.push(i);
603     }
604     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
605 }
606
607 #[test]
608 fn test_move_items_zero_sized() {
609     let vec = vec![(), (), ()];
610     let mut vec2 = vec![];
611     for i in vec {
612         vec2.push(i);
613     }
614     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
615 }
616
617 #[test]
618 fn test_drain_empty_vec() {
619     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
620     let mut vec2: Vec<i32> = vec![];
621     for i in vec.drain(..) {
622         vec2.push(i);
623     }
624     assert!(vec.is_empty());
625     assert!(vec2.is_empty());
626 }
627
628 #[test]
629 fn test_drain_items() {
630     let mut vec = vec![1, 2, 3];
631     let mut vec2 = vec![];
632     for i in vec.drain(..) {
633         vec2.push(i);
634     }
635     assert_eq!(vec, []);
636     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
637 }
638
639 #[test]
640 fn test_drain_items_reverse() {
641     let mut vec = vec![1, 2, 3];
642     let mut vec2 = vec![];
643     for i in vec.drain(..).rev() {
644         vec2.push(i);
645     }
646     assert_eq!(vec, []);
647     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
648 }
649
650 #[test]
651 fn test_drain_items_zero_sized() {
652     let mut vec = vec![(), (), ()];
653     let mut vec2 = vec![];
654     for i in vec.drain(..) {
655         vec2.push(i);
656     }
657     assert_eq!(vec, []);
658     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
659 }
660
661 #[test]
662 #[should_panic]
663 fn test_drain_out_of_bounds() {
664     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
665     v.drain(5..6);
666 }
667
668 #[test]
669 fn test_drain_range() {
670     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
671     for _ in v.drain(4..) {}
672     assert_eq!(v, &[1, 2, 3, 4]);
673
674     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
675     for _ in v.drain(1..4) {}
676     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
677
678     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
679     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
680     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
681
682     let mut v: Vec<_> = vec![(); 5];
683     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
684     assert_eq!(v, &[(), ()]);
685 }
686
687 #[test]
688 fn test_drain_inclusive_range() {
689     let mut v = vec!['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
690     for _ in v.drain(1..=3) {}
691     assert_eq!(v, &['a', 'e']);
692
693     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
694     for _ in v.drain(1..=5) {}
695     assert_eq!(v, &["0".to_string()]);
696
697     let mut v: Vec<String> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
698     for _ in v.drain(0..=5) {}
699     assert_eq!(v, Vec::<String>::new());
700
701     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
702     for _ in v.drain(0..=3) {}
703     assert_eq!(v, &["4".to_string(), "5".to_string()]);
704
705     let mut v: Vec<_> = (0..=1).map(|x| x.to_string()).collect();
706     for _ in v.drain(..=0) {}
707     assert_eq!(v, &["1".to_string()]);
708 }
709
710 #[test]
711 fn test_drain_max_vec_size() {
712     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
713     unsafe {
714         v.set_len(usize::MAX);
715     }
716     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..) {}
717     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
718
719     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
720     unsafe {
721         v.set_len(usize::MAX);
722     }
723     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..=usize::MAX - 1) {}
724     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
725 }
726
727 #[test]
728 #[should_panic]
729 fn test_drain_index_overflow() {
730     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
731     unsafe {
732         v.set_len(usize::MAX);
733     }
734     v.drain(0..=usize::MAX);
735 }
736
737 #[test]
738 #[should_panic]
739 fn test_drain_inclusive_out_of_bounds() {
740     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
741     v.drain(5..=5);
742 }
743
744 #[test]
745 #[should_panic]
746 fn test_drain_start_overflow() {
747     let mut v = vec![1, 2, 3];
748     v.drain((Excluded(usize::MAX), Included(0)));
749 }
750
751 #[test]
752 #[should_panic]
753 fn test_drain_end_overflow() {
754     let mut v = vec![1, 2, 3];
755     v.drain((Included(0), Included(usize::MAX)));
756 }
757
758 #[test]
759 fn test_drain_leak() {
760     static mut DROPS: i32 = 0;
761
762     #[derive(Debug, PartialEq)]
763     struct D(u32, bool);
764
765     impl Drop for D {
766         fn drop(&mut self) {
767             unsafe {
768                 DROPS += 1;
769             }
770
771             if self.1 {
772                 panic!("panic in `drop`");
773             }
774         }
775     }
776
777     let mut v = vec![
778         D(0, false),
779         D(1, false),
780         D(2, false),
781         D(3, false),
782         D(4, true),
783         D(5, false),
784         D(6, false),
785     ];
786
787     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
788         v.drain(2..=5);
789     }))
790     .ok();
791
792     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 4);
793     assert_eq!(v, vec![D(0, false), D(1, false), D(6, false),]);
794 }
795
796 #[test]
797 fn test_splice() {
798     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
799     let a = [10, 11, 12];
800     v.splice(2..4, a);
801     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
802     v.splice(1..3, Some(20));
803     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
804 }
805
806 #[test]
807 fn test_splice_inclusive_range() {
808     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
809     let a = [10, 11, 12];
810     let t1: Vec<_> = v.splice(2..=3, a).collect();
811     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
812     assert_eq!(t1, &[3, 4]);
813     let t2: Vec<_> = v.splice(1..=2, Some(20)).collect();
814     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
815     assert_eq!(t2, &[2, 10]);
816 }
817
818 #[test]
819 #[should_panic]
820 fn test_splice_out_of_bounds() {
821     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
822     let a = [10, 11, 12];
823     v.splice(5..6, a);
824 }
825
826 #[test]
827 #[should_panic]
828 fn test_splice_inclusive_out_of_bounds() {
829     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
830     let a = [10, 11, 12];
831     v.splice(5..=5, a);
832 }
833
834 #[test]
835 fn test_splice_items_zero_sized() {
836     let mut vec = vec![(), (), ()];
837     let vec2 = vec![];
838     let t: Vec<_> = vec.splice(1..2, vec2.iter().cloned()).collect();
839     assert_eq!(vec, &[(), ()]);
840     assert_eq!(t, &[()]);
841 }
842
843 #[test]
844 fn test_splice_unbounded() {
845     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5];
846     let t: Vec<_> = vec.splice(.., None).collect();
847     assert_eq!(vec, &[]);
848     assert_eq!(t, &[1, 2, 3, 4, 5]);
849 }
850
851 #[test]
852 fn test_splice_forget() {
853     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
854     let a = [10, 11, 12];
855     std::mem::forget(v.splice(2..4, a));
856     assert_eq!(v, &[1, 2]);
857 }
858
859 #[test]
860 fn test_into_boxed_slice() {
861     let xs = vec![1, 2, 3];
862     let ys = xs.into_boxed_slice();
863     assert_eq!(&*ys, [1, 2, 3]);
864 }
865
866 #[test]
867 fn test_append() {
868     let mut vec = vec![1, 2, 3];
869     let mut vec2 = vec![4, 5, 6];
870     vec.append(&mut vec2);
871     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
872     assert_eq!(vec2, []);
873 }
874
875 #[test]
876 fn test_split_off() {
877     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
878     let orig_capacity = vec.capacity();
879     let vec2 = vec.split_off(4);
880     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4]);
881     assert_eq!(vec2, [5, 6]);
882     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
883 }
884
885 #[test]
886 fn test_split_off_take_all() {
887     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
888     let orig_ptr = vec.as_ptr();
889     let orig_capacity = vec.capacity();
890     let vec2 = vec.split_off(0);
891     assert_eq!(vec, []);
892     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
893     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
894     assert_eq!(vec2.as_ptr(), orig_ptr);
895 }
896
897 #[test]
898 fn test_into_iter_as_slice() {
899     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
900     let mut into_iter = vec.into_iter();
901     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
902     let _ = into_iter.next().unwrap();
903     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['b', 'c']);
904     let _ = into_iter.next().unwrap();
905     let _ = into_iter.next().unwrap();
906     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &[]);
907 }
908
909 #[test]
910 fn test_into_iter_as_mut_slice() {
911     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
912     let mut into_iter = vec.into_iter();
913     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
914     into_iter.as_mut_slice()[0] = 'x';
915     into_iter.as_mut_slice()[1] = 'y';
916     assert_eq!(into_iter.next().unwrap(), 'x');
917     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['y', 'c']);
918 }
919
920 #[test]
921 fn test_into_iter_debug() {
922     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
923     let into_iter = vec.into_iter();
924     let debug = format!("{into_iter:?}");
925     assert_eq!(debug, "IntoIter(['a', 'b', 'c'])");
926 }
927
928 #[test]
929 fn test_into_iter_count() {
930     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().count(), 3);
931 }
932
933 #[test]
934 fn test_into_iter_clone() {
935     fn iter_equal<I: Iterator<Item = i32>>(it: I, slice: &[i32]) {
936         let v: Vec<i32> = it.collect();
937         assert_eq!(&v[..], slice);
938     }
939     let mut it = [1, 2, 3].into_iter();
940     iter_equal(it.clone(), &[1, 2, 3]);
941     assert_eq!(it.next(), Some(1));
942     let mut it = it.rev();
943     iter_equal(it.clone(), &[3, 2]);
944     assert_eq!(it.next(), Some(3));
945     iter_equal(it.clone(), &[2]);
946     assert_eq!(it.next(), Some(2));
947     iter_equal(it.clone(), &[]);
948     assert_eq!(it.next(), None);
949 }
950
951 #[test]
952 fn test_into_iter_leak() {
953     static mut DROPS: i32 = 0;
954
955     struct D(bool);
956
957     impl Drop for D {
958         fn drop(&mut self) {
959             unsafe {
960                 DROPS += 1;
961             }
962
963             if self.0 {
964                 panic!("panic in `drop`");
965             }
966         }
967     }
968
969     let v = vec![D(false), D(true), D(false)];
970
971     catch_unwind(move || drop(v.into_iter())).ok();
972
973     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 3);
974 }
975
976 #[test]
977 fn test_into_iter_advance_by() {
978     let mut i = [1, 2, 3, 4, 5].into_iter();
979     i.advance_by(0).unwrap();
980     i.advance_back_by(0).unwrap();
981     assert_eq!(i.as_slice(), [1, 2, 3, 4, 5]);
982
983     i.advance_by(1).unwrap();
984     i.advance_back_by(1).unwrap();
985     assert_eq!(i.as_slice(), [2, 3, 4]);
986
987     assert_eq!(i.advance_back_by(usize::MAX), Err(3));
988
989     assert_eq!(i.advance_by(usize::MAX), Err(0));
990
991     i.advance_by(0).unwrap();
992     i.advance_back_by(0).unwrap();
993
994     assert_eq!(i.len(), 0);
995 }
996
997 #[test]
998 fn test_into_iter_drop_allocator() {
999     struct ReferenceCountedAllocator<'a>(DropCounter<'a>);
1000
1001     unsafe impl Allocator for ReferenceCountedAllocator<'_> {
1002         fn allocate(&self, layout: Layout) -> Result<NonNull<[u8]>, core::alloc::AllocError> {
1003             System.allocate(layout)
1004         }
1005
1006         unsafe fn deallocate(&self, ptr: NonNull<u8>, layout: Layout) {
1007             System.deallocate(ptr, layout)
1008         }
1009     }
1010
1011     let mut drop_count = 0;
1012
1013     let allocator = ReferenceCountedAllocator(DropCounter { count: &mut drop_count });
1014     let _ = Vec::<u32, _>::new_in(allocator);
1015     assert_eq!(drop_count, 1);
1016
1017     let allocator = ReferenceCountedAllocator(DropCounter { count: &mut drop_count });
1018     let _ = Vec::<u32, _>::new_in(allocator).into_iter();
1019     assert_eq!(drop_count, 2);
1020 }
1021
1022 #[test]
1023 fn test_from_iter_specialization() {
1024     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 1];
1025     let srcptr = src.as_ptr();
1026     let sink = src.into_iter().collect::<Vec<_>>();
1027     let sinkptr = sink.as_ptr();
1028     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
1029 }
1030
1031 #[test]
1032 fn test_from_iter_partially_drained_in_place_specialization() {
1033     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 10];
1034     let srcptr = src.as_ptr();
1035     let mut iter = src.into_iter();
1036     iter.next();
1037     iter.next();
1038     let sink = iter.collect::<Vec<_>>();
1039     let sinkptr = sink.as_ptr();
1040     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
1041 }
1042
1043 #[test]
1044 fn test_from_iter_specialization_with_iterator_adapters() {
1045     fn assert_in_place_trait<T: InPlaceIterable>(_: &T) {}
1046     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 256];
1047     let srcptr = src.as_ptr();
1048     let iter = src
1049         .into_iter()
1050         .enumerate()
1051         .map(|i| i.0 + i.1)
1052         .zip(std::iter::repeat(1usize))
1053         .map(|(a, b)| a + b)
1054         .map_while(Option::Some)
1055         .skip(1)
1056         .map(|e| if e != usize::MAX { Ok(std::num::NonZeroUsize::new(e)) } else { Err(()) });
1057     assert_in_place_trait(&iter);
1058     let sink = iter.collect::<Result<Vec<_>, _>>().unwrap();
1059     let sinkptr = sink.as_ptr();
1060     assert_eq!(srcptr, sinkptr as *const usize);
1061 }
1062
1063 #[test]
1064 fn test_from_iter_specialization_head_tail_drop() {
1065     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1066     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1067     let srcptr = src.as_ptr();
1068     let iter = src.into_iter();
1069     let sink: Vec<_> = iter.skip(1).take(1).collect();
1070     let sinkptr = sink.as_ptr();
1071     assert_eq!(srcptr, sinkptr, "specialization was applied");
1072     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[0]), 1, "front was dropped");
1073     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[1]), 2, "one element was collected");
1074     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[2]), 1, "tail was dropped");
1075     assert_eq!(sink.len(), 1);
1076 }
1077
1078 #[test]
1079 fn test_from_iter_specialization_panic_during_iteration_drops() {
1080     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1081     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1082     let iter = src.into_iter();
1083
1084     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1085         let _ = iter
1086             .enumerate()
1087             .filter_map(|(i, e)| {
1088                 if i == 1 {
1089                     std::panic!("aborting iteration");
1090                 }
1091                 Some(e)
1092             })
1093             .collect::<Vec<_>>();
1094     }));
1095
1096     assert!(
1097         drop_count.iter().map(Rc::strong_count).all(|count| count == 1),
1098         "all items were dropped once"
1099     );
1100 }
1101
1102 #[test]
1103 fn test_from_iter_specialization_panic_during_drop_leaks() {
1104     static mut DROP_COUNTER: usize = 0;
1105
1106     #[derive(Debug)]
1107     enum Droppable {
1108         DroppedTwice(Box<i32>),
1109         PanicOnDrop,
1110     }
1111
1112     impl Drop for Droppable {
1113         fn drop(&mut self) {
1114             match self {
1115                 Droppable::DroppedTwice(_) => {
1116                     unsafe {
1117                         DROP_COUNTER += 1;
1118                     }
1119                     println!("Dropping!")
1120                 }
1121                 Droppable::PanicOnDrop => {
1122                     if !std::thread::panicking() {
1123                         panic!();
1124                     }
1125                 }
1126             }
1127         }
1128     }
1129
1130     let mut to_free: *mut Droppable = core::ptr::null_mut();
1131     let mut cap = 0;
1132
1133     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1134         let mut v = vec![Droppable::DroppedTwice(Box::new(123)), Droppable::PanicOnDrop];
1135         to_free = v.as_mut_ptr();
1136         cap = v.capacity();
1137         let _ = v.into_iter().take(0).collect::<Vec<_>>();
1138     }));
1139
1140     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER }, 1);
1141     // clean up the leak to keep miri happy
1142     unsafe {
1143         drop(Vec::from_raw_parts(to_free, 0, cap));
1144     }
1145 }
1146
1147 // regression test for issue #85322. Peekable previously implemented InPlaceIterable,
1148 // but due to an interaction with IntoIter's current Clone implementation it failed to uphold
1149 // the contract.
1150 #[test]
1151 fn test_collect_after_iterator_clone() {
1152     let v = vec![0; 5];
1153     let mut i = v.into_iter().map(|i| i + 1).peekable();
1154     i.peek();
1155     let v = i.clone().collect::<Vec<_>>();
1156     assert_eq!(v, [1, 1, 1, 1, 1]);
1157     assert!(v.len() <= v.capacity());
1158 }
1159 #[test]
1160 fn test_cow_from() {
1161     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1162     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1163     match (Cow::from(owned.clone()), Cow::from(borrowed)) {
1164         (Cow::Owned(o), Cow::Borrowed(b)) => assert!(o == owned && b == borrowed),
1165         _ => panic!("invalid `Cow::from`"),
1166     }
1167 }
1168
1169 #[test]
1170 fn test_from_cow() {
1171     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1172     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1173     assert_eq!(Vec::from(Cow::Borrowed(borrowed)), vec!["borrowed", "(slice)"]);
1174     assert_eq!(Vec::from(Cow::Owned(owned)), vec!["owned", "(vec)"]);
1175 }
1176
1177 #[allow(dead_code)]
1178 fn assert_covariance() {
1179     fn drain<'new>(d: Drain<'static, &'static str>) -> Drain<'new, &'new str> {
1180         d
1181     }
1182     fn into_iter<'new>(i: IntoIter<&'static str>) -> IntoIter<&'new str> {
1183         i
1184     }
1185 }
1186
1187 #[test]
1188 fn from_into_inner() {
1189     let vec = vec![1, 2, 3];
1190     let ptr = vec.as_ptr();
1191     let vec = vec.into_iter().collect::<Vec<_>>();
1192     assert_eq!(vec, [1, 2, 3]);
1193     assert_eq!(vec.as_ptr(), ptr);
1194
1195     let ptr = &vec[1] as *const _;
1196     let mut it = vec.into_iter();
1197     it.next().unwrap();
1198     let vec = it.collect::<Vec<_>>();
1199     assert_eq!(vec, [2, 3]);
1200     assert!(ptr != vec.as_ptr());
1201 }
1202
1203 #[test]
1204 fn overaligned_allocations() {
1205     #[repr(align(256))]
1206     struct Foo(usize);
1207     let mut v = vec![Foo(273)];
1208     for i in 0..0x1000 {
1209         v.reserve_exact(i);
1210         assert!(v[0].0 == 273);
1211         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1212         v.shrink_to_fit();
1213         assert!(v[0].0 == 273);
1214         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1215     }
1216 }
1217
1218 #[test]
1219 fn drain_filter_empty() {
1220     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
1221
1222     {
1223         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1224         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1225         assert_eq!(iter.next(), None);
1226         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1227         assert_eq!(iter.next(), None);
1228         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1229     }
1230     assert_eq!(vec.len(), 0);
1231     assert_eq!(vec, vec![]);
1232 }
1233
1234 #[test]
1235 fn drain_filter_zst() {
1236     let mut vec = vec![(), (), (), (), ()];
1237     let initial_len = vec.len();
1238     let mut count = 0;
1239     {
1240         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1241         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1242         while let Some(_) = iter.next() {
1243             count += 1;
1244             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1245         }
1246         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1247         assert_eq!(iter.next(), None);
1248         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1249     }
1250
1251     assert_eq!(count, initial_len);
1252     assert_eq!(vec.len(), 0);
1253     assert_eq!(vec, vec![]);
1254 }
1255
1256 #[test]
1257 fn drain_filter_false() {
1258     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1259
1260     let initial_len = vec.len();
1261     let mut count = 0;
1262     {
1263         let mut iter = vec.drain_filter(|_| false);
1264         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1265         for _ in iter.by_ref() {
1266             count += 1;
1267         }
1268         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1269         assert_eq!(iter.next(), None);
1270         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1271     }
1272
1273     assert_eq!(count, 0);
1274     assert_eq!(vec.len(), initial_len);
1275     assert_eq!(vec, vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]);
1276 }
1277
1278 #[test]
1279 fn drain_filter_true() {
1280     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1281
1282     let initial_len = vec.len();
1283     let mut count = 0;
1284     {
1285         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1286         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1287         while let Some(_) = iter.next() {
1288             count += 1;
1289             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1290         }
1291         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1292         assert_eq!(iter.next(), None);
1293         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1294     }
1295
1296     assert_eq!(count, initial_len);
1297     assert_eq!(vec.len(), 0);
1298     assert_eq!(vec, vec![]);
1299 }
1300
1301 #[test]
1302 fn drain_filter_complex() {
1303     {
1304         //                [+xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1305         let mut vec = vec![
1306             1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
1307             39,
1308         ];
1309
1310         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1311         assert_eq!(removed.len(), 10);
1312         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1313
1314         assert_eq!(vec.len(), 14);
1315         assert_eq!(vec, vec![1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1316     }
1317
1318     {
1319         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1320         let mut vec = vec![
1321             2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
1322         ];
1323
1324         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1325         assert_eq!(removed.len(), 10);
1326         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1327
1328         assert_eq!(vec.len(), 13);
1329         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1330     }
1331
1332     {
1333         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x]
1334         let mut vec =
1335             vec![2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36];
1336
1337         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1338         assert_eq!(removed.len(), 10);
1339         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1340
1341         assert_eq!(vec.len(), 11);
1342         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35]);
1343     }
1344
1345     {
1346         //                [xxxxxxxxxx+++++++++++]
1347         let mut vec = vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19];
1348
1349         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1350         assert_eq!(removed.len(), 10);
1351         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1352
1353         assert_eq!(vec.len(), 10);
1354         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1355     }
1356
1357     {
1358         //                [+++++++++++xxxxxxxxxx]
1359         let mut vec = vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20];
1360
1361         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1362         assert_eq!(removed.len(), 10);
1363         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1364
1365         assert_eq!(vec.len(), 10);
1366         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1367     }
1368 }
1369
1370 // FIXME: re-enable emscripten once it can unwind again
1371 #[test]
1372 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1373 fn drain_filter_consumed_panic() {
1374     use std::rc::Rc;
1375     use std::sync::Mutex;
1376
1377     struct Check {
1378         index: usize,
1379         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1380     }
1381
1382     impl Drop for Check {
1383         fn drop(&mut self) {
1384             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1385             println!("drop: {}", self.index);
1386         }
1387     }
1388
1389     let check_count = 10;
1390     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1391     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1392         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1393         .collect();
1394
1395     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1396         let filter = |c: &mut Check| {
1397             if c.index == 2 {
1398                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1399             }
1400             // Verify that if the filter could panic again on another element
1401             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1402             // vec would still be dropped exactly once.
1403             if c.index == 4 {
1404                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1405             }
1406             c.index < 6
1407         };
1408         let drain = data.drain_filter(filter);
1409
1410         // NOTE: The DrainFilter is explicitly consumed
1411         drain.for_each(drop);
1412     });
1413
1414     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1415     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1416
1417     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1418         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1419     }
1420 }
1421
1422 // FIXME: Re-enable emscripten once it can catch panics
1423 #[test]
1424 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1425 fn drain_filter_unconsumed_panic() {
1426     use std::rc::Rc;
1427     use std::sync::Mutex;
1428
1429     struct Check {
1430         index: usize,
1431         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1432     }
1433
1434     impl Drop for Check {
1435         fn drop(&mut self) {
1436             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1437             println!("drop: {}", self.index);
1438         }
1439     }
1440
1441     let check_count = 10;
1442     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1443     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1444         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1445         .collect();
1446
1447     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1448         let filter = |c: &mut Check| {
1449             if c.index == 2 {
1450                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1451             }
1452             // Verify that if the filter could panic again on another element
1453             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1454             // vec would still be dropped exactly once.
1455             if c.index == 4 {
1456                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1457             }
1458             c.index < 6
1459         };
1460         let _drain = data.drain_filter(filter);
1461
1462         // NOTE: The DrainFilter is dropped without being consumed
1463     });
1464
1465     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1466     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1467
1468     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1469         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1470     }
1471 }
1472
1473 #[test]
1474 fn drain_filter_unconsumed() {
1475     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
1476     let drain = vec.drain_filter(|&mut x| x % 2 != 0);
1477     drop(drain);
1478     assert_eq!(vec, [2, 4]);
1479 }
1480
1481 #[test]
1482 fn test_reserve_exact() {
1483     // This is all the same as test_reserve
1484
1485     let mut v = Vec::new();
1486     assert_eq!(v.capacity(), 0);
1487
1488     v.reserve_exact(2);
1489     assert!(v.capacity() >= 2);
1490
1491     for i in 0..16 {
1492         v.push(i);
1493     }
1494
1495     assert!(v.capacity() >= 16);
1496     v.reserve_exact(16);
1497     assert!(v.capacity() >= 32);
1498
1499     v.push(16);
1500
1501     v.reserve_exact(16);
1502     assert!(v.capacity() >= 33)
1503 }
1504
1505 #[test]
1506 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1507 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1508 fn test_try_reserve() {
1509     // These are the interesting cases:
1510     // * exactly isize::MAX should never trigger a CapacityOverflow (can be OOM)
1511     // * > isize::MAX should always fail
1512     //    * On 16/32-bit should CapacityOverflow
1513     //    * On 64-bit should OOM
1514     // * overflow may trigger when adding `len` to `cap` (in number of elements)
1515     // * overflow may trigger when multiplying `new_cap` by size_of::<T> (to get bytes)
1516
1517     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1518     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1519
1520     // On 16/32-bit, we check that allocations don't exceed isize::MAX,
1521     // on 64-bit, we assume the OS will give an OOM for such a ridiculous size.
1522     // Any platform that succeeds for these requests is technically broken with
1523     // ptr::offset because LLVM is the worst.
1524     let guards_against_isize = usize::BITS < 64;
1525
1526     {
1527         // Note: basic stuff is checked by test_reserve
1528         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1529
1530         // Check isize::MAX doesn't count as an overflow
1531         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind()) {
1532             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1533         }
1534         // Play it again, frank! (just to be sure)
1535         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind()) {
1536             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1537         }
1538
1539         if guards_against_isize {
1540             // Check isize::MAX + 1 does count as overflow
1541             assert_matches!(
1542                 empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1).map_err(|e| e.kind()),
1543                 Err(CapacityOverflow),
1544                 "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1545             );
1546
1547             // Check usize::MAX does count as overflow
1548             assert_matches!(
1549                 empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1550                 Err(CapacityOverflow),
1551                 "usize::MAX should trigger an overflow!"
1552             );
1553         } else {
1554             // Check isize::MAX + 1 is an OOM
1555             assert_matches!(
1556                 empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1).map_err(|e| e.kind()),
1557                 Err(AllocError { .. }),
1558                 "isize::MAX + 1 should trigger an OOM!"
1559             );
1560
1561             // Check usize::MAX is an OOM
1562             assert_matches!(
1563                 empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1564                 Err(AllocError { .. }),
1565                 "usize::MAX should trigger an OOM!"
1566             );
1567         }
1568     }
1569
1570     {
1571         // Same basic idea, but with non-zero len
1572         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1573
1574         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind()) {
1575             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1576         }
1577         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind()) {
1578             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1579         }
1580         if guards_against_isize {
1581             assert_matches!(
1582                 ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9).map_err(|e| e.kind()),
1583                 Err(CapacityOverflow),
1584                 "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1585             );
1586         } else {
1587             assert_matches!(
1588                 ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9).map_err(|e| e.kind()),
1589                 Err(AllocError { .. }),
1590                 "isize::MAX + 1 should trigger an OOM!"
1591             );
1592         }
1593         // Should always overflow in the add-to-len
1594         assert_matches!(
1595             ten_bytes.try_reserve(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1596             Err(CapacityOverflow),
1597             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1598         );
1599     }
1600
1601     {
1602         // Same basic idea, but with interesting type size
1603         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1604
1605         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1606         {
1607             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1608         }
1609         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1610         {
1611             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1612         }
1613         if guards_against_isize {
1614             assert_matches!(
1615                 ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9).map_err(|e| e.kind()),
1616                 Err(CapacityOverflow),
1617                 "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1618             );
1619         } else {
1620             assert_matches!(
1621                 ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9).map_err(|e| e.kind()),
1622                 Err(AllocError { .. }),
1623                 "isize::MAX + 1 should trigger an OOM!"
1624             );
1625         }
1626         // Should fail in the mul-by-size
1627         assert_matches!(
1628             ten_u32s.try_reserve(MAX_USIZE - 20).map_err(|e| e.kind()),
1629             Err(CapacityOverflow),
1630             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1631         );
1632     }
1633 }
1634
1635 #[test]
1636 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1637 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1638 fn test_try_reserve_exact() {
1639     // This is exactly the same as test_try_reserve with the method changed.
1640     // See that test for comments.
1641
1642     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1643     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1644
1645     let guards_against_isize = size_of::<usize>() < 8;
1646
1647     {
1648         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1649
1650         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind())
1651         {
1652             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1653         }
1654         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind())
1655         {
1656             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1657         }
1658
1659         if guards_against_isize {
1660             assert_matches!(
1661                 empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1).map_err(|e| e.kind()),
1662                 Err(CapacityOverflow),
1663                 "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1664             );
1665
1666             assert_matches!(
1667                 empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1668                 Err(CapacityOverflow),
1669                 "usize::MAX should trigger an overflow!"
1670             );
1671         } else {
1672             assert_matches!(
1673                 empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1).map_err(|e| e.kind()),
1674                 Err(AllocError { .. }),
1675                 "isize::MAX + 1 should trigger an OOM!"
1676             );
1677
1678             assert_matches!(
1679                 empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1680                 Err(AllocError { .. }),
1681                 "usize::MAX should trigger an OOM!"
1682             );
1683         }
1684     }
1685
1686     {
1687         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1688
1689         if let Err(CapacityOverflow) =
1690             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind())
1691         {
1692             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1693         }
1694         if let Err(CapacityOverflow) =
1695             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind())
1696         {
1697             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1698         }
1699         if guards_against_isize {
1700             assert_matches!(
1701                 ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9).map_err(|e| e.kind()),
1702                 Err(CapacityOverflow),
1703                 "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1704             );
1705         } else {
1706             assert_matches!(
1707                 ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9).map_err(|e| e.kind()),
1708                 Err(AllocError { .. }),
1709                 "isize::MAX + 1 should trigger an OOM!"
1710             );
1711         }
1712         assert_matches!(
1713             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1714             Err(CapacityOverflow),
1715             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1716         );
1717     }
1718
1719     {
1720         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1721
1722         if let Err(CapacityOverflow) =
1723             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1724         {
1725             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1726         }
1727         if let Err(CapacityOverflow) =
1728             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1729         {
1730             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1731         }
1732         if guards_against_isize {
1733             assert_matches!(
1734                 ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9).map_err(|e| e.kind()),
1735                 Err(CapacityOverflow),
1736                 "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1737             );
1738         } else {
1739             assert_matches!(
1740                 ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9).map_err(|e| e.kind()),
1741                 Err(AllocError { .. }),
1742                 "isize::MAX + 1 should trigger an OOM!"
1743             );
1744         }
1745         assert_matches!(
1746             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_USIZE - 20).map_err(|e| e.kind()),
1747             Err(CapacityOverflow),
1748             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1749         );
1750     }
1751 }
1752
1753 #[test]
1754 fn test_stable_pointers() {
1755     /// Pull an element from the iterator, then drop it.
1756     /// Useful to cover both the `next` and `drop` paths of an iterator.
1757     fn next_then_drop<I: Iterator>(mut i: I) {
1758         i.next().unwrap();
1759         drop(i);
1760     }
1761
1762     // Test that, if we reserved enough space, adding and removing elements does not
1763     // invalidate references into the vector (such as `v0`).  This test also
1764     // runs in Miri, which would detect such problems.
1765     // Note that this test does *not* constitute a stable guarantee that all these functions do not
1766     // reallocate! Only what is explicitly documented at
1767     // <https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/struct.Vec.html#guarantees> is stably guaranteed.
1768     let mut v = Vec::with_capacity(128);
1769     v.push(13);
1770
1771     // Laundering the lifetime -- we take care that `v` does not reallocate, so that's okay.
1772     let v0 = &mut v[0];
1773     let v0 = unsafe { &mut *(v0 as *mut _) };
1774     // Now do a bunch of things and occasionally use `v0` again to assert it is still valid.
1775
1776     // Pushing/inserting and popping/removing
1777     v.push(1);
1778     v.push(2);
1779     v.insert(1, 1);
1780     assert_eq!(*v0, 13);
1781     v.remove(1);
1782     v.pop().unwrap();
1783     assert_eq!(*v0, 13);
1784     v.push(1);
1785     v.swap_remove(1);
1786     assert_eq!(v.len(), 2);
1787     v.swap_remove(1); // swap_remove the last element
1788     assert_eq!(*v0, 13);
1789
1790     // Appending
1791     v.append(&mut vec![27, 19]);
1792     assert_eq!(*v0, 13);
1793
1794     // Extending
1795     v.extend_from_slice(&[1, 2]);
1796     v.extend(&[1, 2]); // `slice::Iter` (with `T: Copy`) specialization
1797     v.extend(vec![2, 3]); // `vec::IntoIter` specialization
1798     v.extend(std::iter::once(3)); // `TrustedLen` specialization
1799     v.extend(std::iter::empty::<i32>()); // `TrustedLen` specialization with empty iterator
1800     v.extend(std::iter::once(3).filter(|_| true)); // base case
1801     v.extend(std::iter::once(&3)); // `cloned` specialization
1802     assert_eq!(*v0, 13);
1803
1804     // Truncation
1805     v.truncate(2);
1806     assert_eq!(*v0, 13);
1807
1808     // Resizing
1809     v.resize_with(v.len() + 10, || 42);
1810     assert_eq!(*v0, 13);
1811     v.resize_with(2, || panic!());
1812     assert_eq!(*v0, 13);
1813
1814     // No-op reservation
1815     v.reserve(32);
1816     v.reserve_exact(32);
1817     assert_eq!(*v0, 13);
1818
1819     // Partial draining
1820     v.resize_with(10, || 42);
1821     next_then_drop(v.drain(5..));
1822     assert_eq!(*v0, 13);
1823
1824     // Splicing
1825     v.resize_with(10, || 42);
1826     next_then_drop(v.splice(5.., vec![1, 2, 3, 4, 5])); // empty tail after range
1827     assert_eq!(*v0, 13);
1828     next_then_drop(v.splice(5..8, vec![1])); // replacement is smaller than original range
1829     assert_eq!(*v0, 13);
1830     next_then_drop(v.splice(5..6, [1; 10].into_iter().filter(|_| true))); // lower bound not exact
1831     assert_eq!(*v0, 13);
1832
1833     // spare_capacity_mut
1834     v.spare_capacity_mut();
1835     assert_eq!(*v0, 13);
1836
1837     // Smoke test that would fire even outside Miri if an actual relocation happened.
1838     *v0 -= 13;
1839     assert_eq!(v[0], 0);
1840 }
1841
1842 // https://github.com/rust-lang/rust/pull/49496 introduced specialization based on:
1843 //
1844 // ```
1845 // unsafe impl<T: ?Sized> IsZero for *mut T {
1846 //     fn is_zero(&self) -> bool {
1847 //         (*self).is_null()
1848 //     }
1849 // }
1850 // ```
1851 //
1852 // … to call `RawVec::with_capacity_zeroed` for creating `Vec<*mut T>`,
1853 // which is incorrect for fat pointers since `<*mut T>::is_null` only looks at the data component.
1854 // That is, a fat pointer can be “null” without being made entirely of zero bits.
1855 #[test]
1856 fn vec_macro_repeating_null_raw_fat_pointer() {
1857     let raw_dyn = &mut (|| ()) as &mut dyn Fn() as *mut dyn Fn();
1858     let vtable = dbg!(ptr_metadata(raw_dyn));
1859     let null_raw_dyn = ptr_from_raw_parts(std::ptr::null_mut(), vtable);
1860     assert!(null_raw_dyn.is_null());
1861
1862     let vec = vec![null_raw_dyn; 1];
1863     dbg!(ptr_metadata(vec[0]));
1864     assert!(vec[0] == null_raw_dyn);
1865
1866     // Polyfill for https://github.com/rust-lang/rfcs/pull/2580
1867
1868     fn ptr_metadata(ptr: *mut dyn Fn()) -> *mut () {
1869         unsafe { std::mem::transmute::<*mut dyn Fn(), DynRepr>(ptr).vtable }
1870     }
1871
1872     fn ptr_from_raw_parts(data: *mut (), vtable: *mut ()) -> *mut dyn Fn() {
1873         unsafe { std::mem::transmute::<DynRepr, *mut dyn Fn()>(DynRepr { data, vtable }) }
1874     }
1875
1876     #[repr(C)]
1877     struct DynRepr {
1878         data: *mut (),
1879         vtable: *mut (),
1880     }
1881 }
1882
1883 // This test will likely fail if you change the capacities used in
1884 // `RawVec::grow_amortized`.
1885 #[test]
1886 fn test_push_growth_strategy() {
1887     // If the element size is 1, we jump from 0 to 8, then double.
1888     {
1889         let mut v1: Vec<u8> = vec![];
1890         assert_eq!(v1.capacity(), 0);
1891
1892         for _ in 0..8 {
1893             v1.push(0);
1894             assert_eq!(v1.capacity(), 8);
1895         }
1896
1897         for _ in 8..16 {
1898             v1.push(0);
1899             assert_eq!(v1.capacity(), 16);
1900         }
1901
1902         for _ in 16..32 {
1903             v1.push(0);
1904             assert_eq!(v1.capacity(), 32);
1905         }
1906
1907         for _ in 32..64 {
1908             v1.push(0);
1909             assert_eq!(v1.capacity(), 64);
1910         }
1911     }
1912
1913     // If the element size is 2..=1024, we jump from 0 to 4, then double.
1914     {
1915         let mut v2: Vec<u16> = vec![];
1916         let mut v1024: Vec<[u8; 1024]> = vec![];
1917         assert_eq!(v2.capacity(), 0);
1918         assert_eq!(v1024.capacity(), 0);
1919
1920         for _ in 0..4 {
1921             v2.push(0);
1922             v1024.push([0; 1024]);
1923             assert_eq!(v2.capacity(), 4);
1924             assert_eq!(v1024.capacity(), 4);
1925         }
1926
1927         for _ in 4..8 {
1928             v2.push(0);
1929             v1024.push([0; 1024]);
1930             assert_eq!(v2.capacity(), 8);
1931             assert_eq!(v1024.capacity(), 8);
1932         }
1933
1934         for _ in 8..16 {
1935             v2.push(0);
1936             v1024.push([0; 1024]);
1937             assert_eq!(v2.capacity(), 16);
1938             assert_eq!(v1024.capacity(), 16);
1939         }
1940
1941         for _ in 16..32 {
1942             v2.push(0);
1943             v1024.push([0; 1024]);
1944             assert_eq!(v2.capacity(), 32);
1945             assert_eq!(v1024.capacity(), 32);
1946         }
1947
1948         for _ in 32..64 {
1949             v2.push(0);
1950             v1024.push([0; 1024]);
1951             assert_eq!(v2.capacity(), 64);
1952             assert_eq!(v1024.capacity(), 64);
1953         }
1954     }
1955
1956     // If the element size is > 1024, we jump from 0 to 1, then double.
1957     {
1958         let mut v1025: Vec<[u8; 1025]> = vec![];
1959         assert_eq!(v1025.capacity(), 0);
1960
1961         for _ in 0..1 {
1962             v1025.push([0; 1025]);
1963             assert_eq!(v1025.capacity(), 1);
1964         }
1965
1966         for _ in 1..2 {
1967             v1025.push([0; 1025]);
1968             assert_eq!(v1025.capacity(), 2);
1969         }
1970
1971         for _ in 2..4 {
1972             v1025.push([0; 1025]);
1973             assert_eq!(v1025.capacity(), 4);
1974         }
1975
1976         for _ in 4..8 {
1977             v1025.push([0; 1025]);
1978             assert_eq!(v1025.capacity(), 8);
1979         }
1980
1981         for _ in 8..16 {
1982             v1025.push([0; 1025]);
1983             assert_eq!(v1025.capacity(), 16);
1984         }
1985
1986         for _ in 16..32 {
1987             v1025.push([0; 1025]);
1988             assert_eq!(v1025.capacity(), 32);
1989         }
1990
1991         for _ in 32..64 {
1992             v1025.push([0; 1025]);
1993             assert_eq!(v1025.capacity(), 64);
1994         }
1995     }
1996 }
1997
1998 macro_rules! generate_assert_eq_vec_and_prim {
1999     ($name:ident<$B:ident>($type:ty)) => {
2000         fn $name<A: PartialEq<$B> + Debug, $B: Debug>(a: Vec<A>, b: $type) {
2001             assert!(a == b);
2002             assert_eq!(a, b);
2003         }
2004     };
2005 }
2006
2007 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_slice  <B>(&[B])   }
2008 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_array_3<B>([B; 3]) }
2009
2010 #[test]
2011 fn partialeq_vec_and_prim() {
2012     assert_eq_vec_and_slice(vec![1, 2, 3], &[1, 2, 3]);
2013     assert_eq_vec_and_array_3(vec![1, 2, 3], [1, 2, 3]);
2014 }
2015
2016 macro_rules! assert_partial_eq_valid {
2017     ($a2:expr, $a3:expr; $b2:expr, $b3: expr) => {
2018         assert!($a2 == $b2);
2019         assert!($a2 != $b3);
2020         assert!($a3 != $b2);
2021         assert!($a3 == $b3);
2022         assert_eq!($a2, $b2);
2023         assert_ne!($a2, $b3);
2024         assert_ne!($a3, $b2);
2025         assert_eq!($a3, $b3);
2026     };
2027 }
2028
2029 #[test]
2030 fn partialeq_vec_full() {
2031     let vec2: Vec<_> = vec![1, 2];
2032     let vec3: Vec<_> = vec![1, 2, 3];
2033     let slice2: &[_] = &[1, 2];
2034     let slice3: &[_] = &[1, 2, 3];
2035     let slicemut2: &[_] = &mut [1, 2];
2036     let slicemut3: &[_] = &mut [1, 2, 3];
2037     let array2: [_; 2] = [1, 2];
2038     let array3: [_; 3] = [1, 2, 3];
2039     let arrayref2: &[_; 2] = &[1, 2];
2040     let arrayref3: &[_; 3] = &[1, 2, 3];
2041
2042     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; vec2,vec3);
2043     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slice2,slice3);
2044     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slicemut2,slicemut3);
2045     assert_partial_eq_valid!(slice2,slice3; vec2,vec3);
2046     assert_partial_eq_valid!(slicemut2,slicemut3; vec2,vec3);
2047     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; array2,array3);
2048     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2,arrayref3);
2049     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2[..],arrayref3[..]);
2050 }
2051
2052 #[test]
2053 fn test_vec_cycle() {
2054     #[derive(Debug)]
2055     struct C<'a> {
2056         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
2057     }
2058
2059     impl<'a> C<'a> {
2060         fn new() -> C<'a> {
2061             C { v: Vec::new() }
2062         }
2063     }
2064
2065     let mut c1 = C::new();
2066     let mut c2 = C::new();
2067     let mut c3 = C::new();
2068
2069     // Push
2070     c1.v.push(Cell::new(None));
2071     c1.v.push(Cell::new(None));
2072
2073     c2.v.push(Cell::new(None));
2074     c2.v.push(Cell::new(None));
2075
2076     c3.v.push(Cell::new(None));
2077     c3.v.push(Cell::new(None));
2078
2079     // Set
2080     c1.v[0].set(Some(&c2));
2081     c1.v[1].set(Some(&c3));
2082
2083     c2.v[0].set(Some(&c2));
2084     c2.v[1].set(Some(&c3));
2085
2086     c3.v[0].set(Some(&c1));
2087     c3.v[1].set(Some(&c2));
2088 }
2089
2090 #[test]
2091 fn test_vec_cycle_wrapped() {
2092     struct Refs<'a> {
2093         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
2094     }
2095
2096     struct C<'a> {
2097         refs: Refs<'a>,
2098     }
2099
2100     impl<'a> Refs<'a> {
2101         fn new() -> Refs<'a> {
2102             Refs { v: Vec::new() }
2103         }
2104     }
2105
2106     impl<'a> C<'a> {
2107         fn new() -> C<'a> {
2108             C { refs: Refs::new() }
2109         }
2110     }
2111
2112     let mut c1 = C::new();
2113     let mut c2 = C::new();
2114     let mut c3 = C::new();
2115
2116     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
2117     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
2118     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
2119     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
2120     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
2121     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
2122
2123     c1.refs.v[0].set(Some(&c2));
2124     c1.refs.v[1].set(Some(&c3));
2125     c2.refs.v[0].set(Some(&c2));
2126     c2.refs.v[1].set(Some(&c3));
2127     c3.refs.v[0].set(Some(&c1));
2128     c3.refs.v[1].set(Some(&c2));
2129 }
2130
2131 #[test]
2132 fn test_zero_sized_capacity() {
2133     for len in [0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256] {
2134         let v = Vec::<()>::with_capacity(len);
2135         assert_eq!(v.len(), 0);
2136         assert_eq!(v.capacity(), usize::MAX);
2137     }
2138 }
2139
2140 #[test]
2141 fn test_zero_sized_vec_push() {
2142     const N: usize = 8;
2143
2144     for len in 0..N {
2145         let mut tester = Vec::with_capacity(len);
2146         assert_eq!(tester.len(), 0);
2147         assert!(tester.capacity() >= len);
2148         for _ in 0..len {
2149             tester.push(());
2150         }
2151         assert_eq!(tester.len(), len);
2152         assert_eq!(tester.iter().count(), len);
2153         tester.clear();
2154     }
2155 }
2156
2157 #[test]
2158 fn test_vec_macro_repeat() {
2159     assert_eq!(vec![1; 3], vec![1, 1, 1]);
2160     assert_eq!(vec![1; 2], vec![1, 1]);
2161     assert_eq!(vec![1; 1], vec![1]);
2162     assert_eq!(vec![1; 0], vec![]);
2163
2164     // from_elem syntax (see RFC 832)
2165     let el = Box::new(1);
2166     let n = 3;
2167     assert_eq!(vec![el; n], vec![Box::new(1), Box::new(1), Box::new(1)]);
2168 }
2169
2170 #[test]
2171 fn test_vec_swap() {
2172     let mut a: Vec<isize> = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
2173     a.swap(2, 4);
2174     assert_eq!(a[2], 4);
2175     assert_eq!(a[4], 2);
2176     let mut n = 42;
2177     swap(&mut n, &mut a[0]);
2178     assert_eq!(a[0], 42);
2179     assert_eq!(n, 0);
2180 }
2181
2182 #[test]
2183 fn test_extend_from_within_spec() {
2184     #[derive(Copy)]
2185     struct CopyOnly;
2186
2187     impl Clone for CopyOnly {
2188         fn clone(&self) -> Self {
2189             panic!("extend_from_within must use specialization on copy");
2190         }
2191     }
2192
2193     vec![CopyOnly, CopyOnly].extend_from_within(..);
2194 }
2195
2196 #[test]
2197 fn test_extend_from_within_clone() {
2198     let mut v = vec![String::from("sssss"), String::from("12334567890"), String::from("c")];
2199     v.extend_from_within(1..);
2200
2201     assert_eq!(v, ["sssss", "12334567890", "c", "12334567890", "c"]);
2202 }
2203
2204 #[test]
2205 fn test_extend_from_within_complete_rande() {
2206     let mut v = vec![0, 1, 2, 3];
2207     v.extend_from_within(..);
2208
2209     assert_eq!(v, [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]);
2210 }
2211
2212 #[test]
2213 fn test_extend_from_within_empty_rande() {
2214     let mut v = vec![0, 1, 2, 3];
2215     v.extend_from_within(1..1);
2216
2217     assert_eq!(v, [0, 1, 2, 3]);
2218 }
2219
2220 #[test]
2221 #[should_panic]
2222 fn test_extend_from_within_out_of_rande() {
2223     let mut v = vec![0, 1];
2224     v.extend_from_within(..3);
2225 }
2226
2227 #[test]
2228 fn test_extend_from_within_zst() {
2229     let mut v = vec![(); 8];
2230     v.extend_from_within(3..7);
2231
2232     assert_eq!(v, [(); 12]);
2233 }
2234
2235 #[test]
2236 fn test_extend_from_within_empty_vec() {
2237     let mut v = Vec::<i32>::new();
2238     v.extend_from_within(..);
2239
2240     assert_eq!(v, []);
2241 }
2242
2243 #[test]
2244 fn test_extend_from_within() {
2245     let mut v = vec![String::from("a"), String::from("b"), String::from("c")];
2246     v.extend_from_within(1..=2);
2247     v.extend_from_within(..=1);
2248
2249     assert_eq!(v, ["a", "b", "c", "b", "c", "a", "b"]);
2250 }
2251
2252 #[test]
2253 fn test_vec_dedup_by() {
2254     let mut vec: Vec<i32> = vec![1, -1, 2, 3, 1, -5, 5, -2, 2];
2255
2256     vec.dedup_by(|a, b| a.abs() == b.abs());
2257
2258     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 1, -5, -2]);
2259 }
2260
2261 #[test]
2262 fn test_vec_dedup_empty() {
2263     let mut vec: Vec<i32> = Vec::new();
2264
2265     vec.dedup();
2266
2267     assert_eq!(vec, []);
2268 }
2269
2270 #[test]
2271 fn test_vec_dedup_one() {
2272     let mut vec = vec![12i32];
2273
2274     vec.dedup();
2275
2276     assert_eq!(vec, [12]);
2277 }
2278
2279 #[test]
2280 fn test_vec_dedup_multiple_ident() {
2281     let mut vec = vec![12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11];
2282
2283     vec.dedup();
2284
2285     assert_eq!(vec, [12, 11]);
2286 }
2287
2288 #[test]
2289 fn test_vec_dedup_partialeq() {
2290     #[derive(Debug)]
2291     struct Foo(i32, i32);
2292
2293     impl PartialEq for Foo {
2294         fn eq(&self, other: &Foo) -> bool {
2295             self.0 == other.0
2296         }
2297     }
2298
2299     let mut vec = vec![Foo(0, 1), Foo(0, 5), Foo(1, 7), Foo(1, 9)];
2300
2301     vec.dedup();
2302     assert_eq!(vec, [Foo(0, 1), Foo(1, 7)]);
2303 }
2304
2305 #[test]
2306 fn test_vec_dedup() {
2307     let mut vec: Vec<bool> = Vec::with_capacity(8);
2308     let mut template = vec.clone();
2309
2310     for x in 0u8..255u8 {
2311         vec.clear();
2312         template.clear();
2313
2314         let iter = (0..8).map(move |bit| (x >> bit) & 1 == 1);
2315         vec.extend(iter);
2316         template.extend_from_slice(&vec);
2317
2318         let (dedup, _) = template.partition_dedup();
2319         vec.dedup();
2320
2321         assert_eq!(vec, dedup);
2322     }
2323 }
2324
2325 #[test]
2326 fn test_vec_dedup_panicking() {
2327     #[derive(Debug)]
2328     struct Panic<'a> {
2329         drop_counter: &'a Cell<u32>,
2330         value: bool,
2331         index: usize,
2332     }
2333
2334     impl<'a> PartialEq for Panic<'a> {
2335         fn eq(&self, other: &Self) -> bool {
2336             self.value == other.value
2337         }
2338     }
2339
2340     impl<'a> Drop for Panic<'a> {
2341         fn drop(&mut self) {
2342             self.drop_counter.set(self.drop_counter.get() + 1);
2343             if !std::thread::panicking() {
2344                 assert!(self.index != 4);
2345             }
2346         }
2347     }
2348
2349     let drop_counter = &Cell::new(0);
2350     let expected = [
2351         Panic { drop_counter, value: false, index: 0 },
2352         Panic { drop_counter, value: false, index: 5 },
2353         Panic { drop_counter, value: true, index: 6 },
2354         Panic { drop_counter, value: true, index: 7 },
2355     ];
2356     let mut vec = vec![
2357         Panic { drop_counter, value: false, index: 0 },
2358         // these elements get deduplicated
2359         Panic { drop_counter, value: false, index: 1 },
2360         Panic { drop_counter, value: false, index: 2 },
2361         Panic { drop_counter, value: false, index: 3 },
2362         Panic { drop_counter, value: false, index: 4 },
2363         // here it panics while dropping the item with index==4
2364         Panic { drop_counter, value: false, index: 5 },
2365         Panic { drop_counter, value: true, index: 6 },
2366         Panic { drop_counter, value: true, index: 7 },
2367     ];
2368
2369     let _ = catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| vec.dedup())).unwrap_err();
2370
2371     assert_eq!(drop_counter.get(), 4);
2372
2373     let ok = vec.iter().zip(expected.iter()).all(|(x, y)| x.index == y.index);
2374
2375     if !ok {
2376         panic!("expected: {expected:?}\ngot: {vec:?}\n");
2377     }
2378 }
2379
2380 // Regression test for issue #82533
2381 #[test]
2382 fn test_extend_from_within_panicing_clone() {
2383     struct Panic<'dc> {
2384         drop_count: &'dc AtomicU32,
2385         aaaaa: bool,
2386     }
2387
2388     impl Clone for Panic<'_> {
2389         fn clone(&self) -> Self {
2390             if self.aaaaa {
2391                 panic!("panic! at the clone");
2392             }
2393
2394             Self { ..*self }
2395         }
2396     }
2397
2398     impl Drop for Panic<'_> {
2399         fn drop(&mut self) {
2400             self.drop_count.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);
2401         }
2402     }
2403
2404     let count = core::sync::atomic::AtomicU32::new(0);
2405     let mut vec = vec![
2406         Panic { drop_count: &count, aaaaa: false },
2407         Panic { drop_count: &count, aaaaa: true },
2408         Panic { drop_count: &count, aaaaa: false },
2409     ];
2410
2411     // This should clone&append one Panic{..} at the end, and then panic while
2412     // cloning second Panic{..}. This means that `Panic::drop` should be called
2413     // 4 times (3 for items already in vector, 1 for just appended).
2414     //
2415     // Previously just appended item was leaked, making drop_count = 3, instead of 4.
2416     std::panic::catch_unwind(move || vec.extend_from_within(..)).unwrap_err();
2417
2418     assert_eq!(count.load(Ordering::SeqCst), 4);
2419 }
2420
2421 #[test]
2422 #[should_panic = "vec len overflow"]
2423 fn test_into_flattened_size_overflow() {
2424     let v = vec![[(); usize::MAX]; 2];
2425     let _ = v.into_flattened();
2426 }