]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - library/alloc/tests/vec.rs
Optimize Vec::retain
[rust.git] / library / alloc / tests / vec.rs
1 use std::borrow::Cow;
2 use std::cell::Cell;
3 use std::collections::TryReserveError::*;
4 use std::fmt::Debug;
5 use std::iter::InPlaceIterable;
6 use std::mem::{size_of, swap};
7 use std::ops::Bound::*;
8 use std::panic::{catch_unwind, AssertUnwindSafe};
9 use std::rc::Rc;
10 use std::vec::{Drain, IntoIter};
11
12 struct DropCounter<'a> {
13     count: &'a mut u32,
14 }
15
16 impl Drop for DropCounter<'_> {
17     fn drop(&mut self) {
18         *self.count += 1;
19     }
20 }
21
22 #[test]
23 fn test_small_vec_struct() {
24     assert_eq!(size_of::<Vec<u8>>(), size_of::<usize>() * 3);
25 }
26
27 #[test]
28 fn test_double_drop() {
29     struct TwoVec<T> {
30         x: Vec<T>,
31         y: Vec<T>,
32     }
33
34     let (mut count_x, mut count_y) = (0, 0);
35     {
36         let mut tv = TwoVec { x: Vec::new(), y: Vec::new() };
37         tv.x.push(DropCounter { count: &mut count_x });
38         tv.y.push(DropCounter { count: &mut count_y });
39
40         // If Vec had a drop flag, here is where it would be zeroed.
41         // Instead, it should rely on its internal state to prevent
42         // doing anything significant when dropped multiple times.
43         drop(tv.x);
44
45         // Here tv goes out of scope, tv.y should be dropped, but not tv.x.
46     }
47
48     assert_eq!(count_x, 1);
49     assert_eq!(count_y, 1);
50 }
51
52 #[test]
53 fn test_reserve() {
54     let mut v = Vec::new();
55     assert_eq!(v.capacity(), 0);
56
57     v.reserve(2);
58     assert!(v.capacity() >= 2);
59
60     for i in 0..16 {
61         v.push(i);
62     }
63
64     assert!(v.capacity() >= 16);
65     v.reserve(16);
66     assert!(v.capacity() >= 32);
67
68     v.push(16);
69
70     v.reserve(16);
71     assert!(v.capacity() >= 33)
72 }
73
74 #[test]
75 fn test_zst_capacity() {
76     assert_eq!(Vec::<()>::new().capacity(), usize::MAX);
77 }
78
79 #[test]
80 fn test_indexing() {
81     let v: Vec<isize> = vec![10, 20];
82     assert_eq!(v[0], 10);
83     assert_eq!(v[1], 20);
84     let mut x: usize = 0;
85     assert_eq!(v[x], 10);
86     assert_eq!(v[x + 1], 20);
87     x = x + 1;
88     assert_eq!(v[x], 20);
89     assert_eq!(v[x - 1], 10);
90 }
91
92 #[test]
93 fn test_debug_fmt() {
94     let vec1: Vec<isize> = vec![];
95     assert_eq!("[]", format!("{:?}", vec1));
96
97     let vec2 = vec![0, 1];
98     assert_eq!("[0, 1]", format!("{:?}", vec2));
99
100     let slice: &[isize] = &[4, 5];
101     assert_eq!("[4, 5]", format!("{:?}", slice));
102 }
103
104 #[test]
105 fn test_push() {
106     let mut v = vec![];
107     v.push(1);
108     assert_eq!(v, [1]);
109     v.push(2);
110     assert_eq!(v, [1, 2]);
111     v.push(3);
112     assert_eq!(v, [1, 2, 3]);
113 }
114
115 #[test]
116 fn test_extend() {
117     let mut v = Vec::new();
118     let mut w = Vec::new();
119
120     v.extend(w.clone());
121     assert_eq!(v, &[]);
122
123     v.extend(0..3);
124     for i in 0..3 {
125         w.push(i)
126     }
127
128     assert_eq!(v, w);
129
130     v.extend(3..10);
131     for i in 3..10 {
132         w.push(i)
133     }
134
135     assert_eq!(v, w);
136
137     v.extend(w.clone()); // specializes to `append`
138     assert!(v.iter().eq(w.iter().chain(w.iter())));
139
140     // Zero sized types
141     #[derive(PartialEq, Debug)]
142     struct Foo;
143
144     let mut a = Vec::new();
145     let b = vec![Foo, Foo];
146
147     a.extend(b);
148     assert_eq!(a, &[Foo, Foo]);
149
150     // Double drop
151     let mut count_x = 0;
152     {
153         let mut x = Vec::new();
154         let y = vec![DropCounter { count: &mut count_x }];
155         x.extend(y);
156     }
157     assert_eq!(count_x, 1);
158 }
159
160 #[test]
161 fn test_extend_from_slice() {
162     let a: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
163     let b: Vec<isize> = vec![6, 7, 8, 9, 0];
164
165     let mut v: Vec<isize> = a;
166
167     v.extend_from_slice(&b);
168
169     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]);
170 }
171
172 #[test]
173 fn test_extend_ref() {
174     let mut v = vec![1, 2];
175     v.extend(&[3, 4, 5]);
176
177     assert_eq!(v.len(), 5);
178     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5]);
179
180     let w = vec![6, 7];
181     v.extend(&w);
182
183     assert_eq!(v.len(), 7);
184     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]);
185 }
186
187 #[test]
188 fn test_slice_from_ref() {
189     let values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
190     let slice = &values[1..3];
191
192     assert_eq!(slice, [2, 3]);
193 }
194
195 #[test]
196 fn test_slice_from_mut() {
197     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
198     {
199         let slice = &mut values[2..];
200         assert!(slice == [3, 4, 5]);
201         for p in slice {
202             *p += 2;
203         }
204     }
205
206     assert!(values == [1, 2, 5, 6, 7]);
207 }
208
209 #[test]
210 fn test_slice_to_mut() {
211     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
212     {
213         let slice = &mut values[..2];
214         assert!(slice == [1, 2]);
215         for p in slice {
216             *p += 1;
217         }
218     }
219
220     assert!(values == [2, 3, 3, 4, 5]);
221 }
222
223 #[test]
224 fn test_split_at_mut() {
225     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
226     {
227         let (left, right) = values.split_at_mut(2);
228         {
229             let left: &[_] = left;
230             assert!(&left[..left.len()] == &[1, 2]);
231         }
232         for p in left {
233             *p += 1;
234         }
235
236         {
237             let right: &[_] = right;
238             assert!(&right[..right.len()] == &[3, 4, 5]);
239         }
240         for p in right {
241             *p += 2;
242         }
243     }
244
245     assert_eq!(values, [2, 3, 5, 6, 7]);
246 }
247
248 #[test]
249 fn test_clone() {
250     let v: Vec<i32> = vec![];
251     let w = vec![1, 2, 3];
252
253     assert_eq!(v, v.clone());
254
255     let z = w.clone();
256     assert_eq!(w, z);
257     // they should be disjoint in memory.
258     assert!(w.as_ptr() != z.as_ptr())
259 }
260
261 #[test]
262 fn test_clone_from() {
263     let mut v = vec![];
264     let three: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 2, box 3];
265     let two: Vec<Box<_>> = vec![box 4, box 5];
266     // zero, long
267     v.clone_from(&three);
268     assert_eq!(v, three);
269
270     // equal
271     v.clone_from(&three);
272     assert_eq!(v, three);
273
274     // long, short
275     v.clone_from(&two);
276     assert_eq!(v, two);
277
278     // short, long
279     v.clone_from(&three);
280     assert_eq!(v, three)
281 }
282
283 #[test]
284 fn test_retain() {
285     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
286     vec.retain(|&x| x % 2 == 0);
287     assert_eq!(vec, [2, 4]);
288 }
289
290 #[test]
291 fn test_retain_pred_panic() {
292     use std::sync::atomic::{AtomicU64, Ordering};
293
294     struct Wrap<'a>(&'a AtomicU64, u64, bool);
295
296     impl Drop for Wrap<'_> {
297         fn drop(&mut self) {
298             self.0.fetch_or(self.1, Ordering::SeqCst);
299         }
300     }
301
302     let dropped = AtomicU64::new(0);
303
304     let ret = std::panic::catch_unwind(|| {
305         let mut v = vec![
306             Wrap(&dropped, 1, false),
307             Wrap(&dropped, 2, false),
308             Wrap(&dropped, 4, false),
309             Wrap(&dropped, 8, false),
310             Wrap(&dropped, 16, false),
311         ];
312         v.retain(|w| match w.1 {
313             1 => true,
314             2 => false,
315             4 => true,
316             _ => panic!(),
317         });
318     });
319     assert!(ret.is_err());
320     // Everything is dropped when predicate panicked.
321     assert_eq!(dropped.load(Ordering::SeqCst), 1 | 2 | 4 | 8 | 16);
322 }
323
324 #[test]
325 fn test_retain_drop_panic() {
326     use std::sync::atomic::{AtomicU64, Ordering};
327
328     struct Wrap<'a>(&'a AtomicU64, u64);
329
330     impl Drop for Wrap<'_> {
331         fn drop(&mut self) {
332             if self.1 == 8 {
333                 panic!();
334             }
335             self.0.fetch_or(self.1, Ordering::SeqCst);
336         }
337     }
338
339     let dropped = AtomicU64::new(0);
340
341     let ret = std::panic::catch_unwind(|| {
342         let mut v = vec![
343             Wrap(&dropped, 1),
344             Wrap(&dropped, 2),
345             Wrap(&dropped, 4),
346             Wrap(&dropped, 8),
347             Wrap(&dropped, 16),
348         ];
349         v.retain(|w| match w.1 {
350             1 => true,
351             2 => false,
352             4 => true,
353             8 => false,
354             _ => true,
355         });
356     });
357     assert!(ret.is_err());
358     // Other elements are dropped when `drop` of one element panicked.
359     assert_eq!(dropped.load(Ordering::SeqCst), 1 | 2 | 4 | 16);
360 }
361
362 #[test]
363 fn test_dedup() {
364     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
365         let mut v = a;
366         v.dedup();
367         assert_eq!(v, b);
368     }
369     case(vec![], vec![]);
370     case(vec![1], vec![1]);
371     case(vec![1, 1], vec![1]);
372     case(vec![1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
373     case(vec![1, 1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
374     case(vec![1, 2, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
375     case(vec![1, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
376     case(vec![1, 1, 2, 2, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
377 }
378
379 #[test]
380 fn test_dedup_by_key() {
381     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
382         let mut v = a;
383         v.dedup_by_key(|i| *i / 10);
384         assert_eq!(v, b);
385     }
386     case(vec![], vec![]);
387     case(vec![10], vec![10]);
388     case(vec![10, 11], vec![10]);
389     case(vec![10, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
390     case(vec![10, 11, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
391     case(vec![10, 20, 21, 30], vec![10, 20, 30]);
392     case(vec![10, 20, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
393     case(vec![10, 11, 20, 21, 22, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
394 }
395
396 #[test]
397 fn test_dedup_by() {
398     let mut vec = vec!["foo", "bar", "Bar", "baz", "bar"];
399     vec.dedup_by(|a, b| a.eq_ignore_ascii_case(b));
400
401     assert_eq!(vec, ["foo", "bar", "baz", "bar"]);
402
403     let mut vec = vec![("foo", 1), ("foo", 2), ("bar", 3), ("bar", 4), ("bar", 5)];
404     vec.dedup_by(|a, b| {
405         a.0 == b.0 && {
406             b.1 += a.1;
407             true
408         }
409     });
410
411     assert_eq!(vec, [("foo", 3), ("bar", 12)]);
412 }
413
414 #[test]
415 fn test_dedup_unique() {
416     let mut v0: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 1, box 2, box 3];
417     v0.dedup();
418     let mut v1: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 2, box 2, box 3];
419     v1.dedup();
420     let mut v2: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 2, box 3, box 3];
421     v2.dedup();
422     // If the boxed pointers were leaked or otherwise misused, valgrind
423     // and/or rt should raise errors.
424 }
425
426 #[test]
427 fn zero_sized_values() {
428     let mut v = Vec::new();
429     assert_eq!(v.len(), 0);
430     v.push(());
431     assert_eq!(v.len(), 1);
432     v.push(());
433     assert_eq!(v.len(), 2);
434     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
435     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
436     assert_eq!(v.pop(), None);
437
438     assert_eq!(v.iter().count(), 0);
439     v.push(());
440     assert_eq!(v.iter().count(), 1);
441     v.push(());
442     assert_eq!(v.iter().count(), 2);
443
444     for &() in &v {}
445
446     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 2);
447     v.push(());
448     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 3);
449     v.push(());
450     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 4);
451
452     for &mut () in &mut v {}
453     unsafe {
454         v.set_len(0);
455     }
456     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 0);
457 }
458
459 #[test]
460 fn test_partition() {
461     assert_eq!(vec![].into_iter().partition(|x: &i32| *x < 3), (vec![], vec![]));
462     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 4), (vec![1, 2, 3], vec![]));
463     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 2), (vec![1], vec![2, 3]));
464     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 0), (vec![], vec![1, 2, 3]));
465 }
466
467 #[test]
468 fn test_zip_unzip() {
469     let z1 = vec![(1, 4), (2, 5), (3, 6)];
470
471     let (left, right): (Vec<_>, Vec<_>) = z1.iter().cloned().unzip();
472
473     assert_eq!((1, 4), (left[0], right[0]));
474     assert_eq!((2, 5), (left[1], right[1]));
475     assert_eq!((3, 6), (left[2], right[2]));
476 }
477
478 #[test]
479 fn test_cmp() {
480     let x: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
481     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
482     assert_eq!(&x[..], cmp);
483     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
484     assert_eq!(&x[2..], cmp);
485     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
486     assert_eq!(&x[..3], cmp);
487     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
488     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
489
490     let x: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
491     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
492     assert_eq!(&x[..], cmp);
493     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
494     assert_eq!(&x[2..], cmp);
495     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
496     assert_eq!(&x[..3], cmp);
497     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
498     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
499 }
500
501 #[test]
502 fn test_vec_truncate_drop() {
503     static mut DROPS: u32 = 0;
504     struct Elem(i32);
505     impl Drop for Elem {
506         fn drop(&mut self) {
507             unsafe {
508                 DROPS += 1;
509             }
510         }
511     }
512
513     let mut v = vec![Elem(1), Elem(2), Elem(3), Elem(4), Elem(5)];
514     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 0);
515     v.truncate(3);
516     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 2);
517     v.truncate(0);
518     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 5);
519 }
520
521 #[test]
522 #[should_panic]
523 fn test_vec_truncate_fail() {
524     struct BadElem(i32);
525     impl Drop for BadElem {
526         fn drop(&mut self) {
527             let BadElem(ref mut x) = *self;
528             if *x == 0xbadbeef {
529                 panic!("BadElem panic: 0xbadbeef")
530             }
531         }
532     }
533
534     let mut v = vec![BadElem(1), BadElem(2), BadElem(0xbadbeef), BadElem(4)];
535     v.truncate(0);
536 }
537
538 #[test]
539 fn test_index() {
540     let vec = vec![1, 2, 3];
541     assert!(vec[1] == 2);
542 }
543
544 #[test]
545 #[should_panic]
546 fn test_index_out_of_bounds() {
547     let vec = vec![1, 2, 3];
548     let _ = vec[3];
549 }
550
551 #[test]
552 #[should_panic]
553 fn test_slice_out_of_bounds_1() {
554     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
555     &x[!0..];
556 }
557
558 #[test]
559 #[should_panic]
560 fn test_slice_out_of_bounds_2() {
561     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
562     &x[..6];
563 }
564
565 #[test]
566 #[should_panic]
567 fn test_slice_out_of_bounds_3() {
568     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
569     &x[!0..4];
570 }
571
572 #[test]
573 #[should_panic]
574 fn test_slice_out_of_bounds_4() {
575     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
576     &x[1..6];
577 }
578
579 #[test]
580 #[should_panic]
581 fn test_slice_out_of_bounds_5() {
582     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
583     &x[3..2];
584 }
585
586 #[test]
587 #[should_panic]
588 fn test_swap_remove_empty() {
589     let mut vec = Vec::<i32>::new();
590     vec.swap_remove(0);
591 }
592
593 #[test]
594 fn test_move_items() {
595     let vec = vec![1, 2, 3];
596     let mut vec2 = vec![];
597     for i in vec {
598         vec2.push(i);
599     }
600     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
601 }
602
603 #[test]
604 fn test_move_items_reverse() {
605     let vec = vec![1, 2, 3];
606     let mut vec2 = vec![];
607     for i in vec.into_iter().rev() {
608         vec2.push(i);
609     }
610     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
611 }
612
613 #[test]
614 fn test_move_items_zero_sized() {
615     let vec = vec![(), (), ()];
616     let mut vec2 = vec![];
617     for i in vec {
618         vec2.push(i);
619     }
620     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
621 }
622
623 #[test]
624 fn test_drain_items() {
625     let mut vec = vec![1, 2, 3];
626     let mut vec2 = vec![];
627     for i in vec.drain(..) {
628         vec2.push(i);
629     }
630     assert_eq!(vec, []);
631     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
632 }
633
634 #[test]
635 fn test_drain_items_reverse() {
636     let mut vec = vec![1, 2, 3];
637     let mut vec2 = vec![];
638     for i in vec.drain(..).rev() {
639         vec2.push(i);
640     }
641     assert_eq!(vec, []);
642     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
643 }
644
645 #[test]
646 fn test_drain_items_zero_sized() {
647     let mut vec = vec![(), (), ()];
648     let mut vec2 = vec![];
649     for i in vec.drain(..) {
650         vec2.push(i);
651     }
652     assert_eq!(vec, []);
653     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
654 }
655
656 #[test]
657 #[should_panic]
658 fn test_drain_out_of_bounds() {
659     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
660     v.drain(5..6);
661 }
662
663 #[test]
664 fn test_drain_range() {
665     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
666     for _ in v.drain(4..) {}
667     assert_eq!(v, &[1, 2, 3, 4]);
668
669     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
670     for _ in v.drain(1..4) {}
671     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
672
673     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
674     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
675     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
676
677     let mut v: Vec<_> = vec![(); 5];
678     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
679     assert_eq!(v, &[(), ()]);
680 }
681
682 #[test]
683 fn test_drain_inclusive_range() {
684     let mut v = vec!['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
685     for _ in v.drain(1..=3) {}
686     assert_eq!(v, &['a', 'e']);
687
688     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
689     for _ in v.drain(1..=5) {}
690     assert_eq!(v, &["0".to_string()]);
691
692     let mut v: Vec<String> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
693     for _ in v.drain(0..=5) {}
694     assert_eq!(v, Vec::<String>::new());
695
696     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
697     for _ in v.drain(0..=3) {}
698     assert_eq!(v, &["4".to_string(), "5".to_string()]);
699
700     let mut v: Vec<_> = (0..=1).map(|x| x.to_string()).collect();
701     for _ in v.drain(..=0) {}
702     assert_eq!(v, &["1".to_string()]);
703 }
704
705 #[test]
706 fn test_drain_max_vec_size() {
707     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
708     unsafe {
709         v.set_len(usize::MAX);
710     }
711     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..) {}
712     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
713
714     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
715     unsafe {
716         v.set_len(usize::MAX);
717     }
718     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..=usize::MAX - 1) {}
719     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
720 }
721
722 #[test]
723 #[should_panic]
724 fn test_drain_index_overflow() {
725     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
726     unsafe {
727         v.set_len(usize::MAX);
728     }
729     v.drain(0..=usize::MAX);
730 }
731
732 #[test]
733 #[should_panic]
734 fn test_drain_inclusive_out_of_bounds() {
735     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
736     v.drain(5..=5);
737 }
738
739 #[test]
740 #[should_panic]
741 fn test_drain_start_overflow() {
742     let mut v = vec![1, 2, 3];
743     v.drain((Excluded(usize::MAX), Included(0)));
744 }
745
746 #[test]
747 #[should_panic]
748 fn test_drain_end_overflow() {
749     let mut v = vec![1, 2, 3];
750     v.drain((Included(0), Included(usize::MAX)));
751 }
752
753 #[test]
754 fn test_drain_leak() {
755     static mut DROPS: i32 = 0;
756
757     #[derive(Debug, PartialEq)]
758     struct D(u32, bool);
759
760     impl Drop for D {
761         fn drop(&mut self) {
762             unsafe {
763                 DROPS += 1;
764             }
765
766             if self.1 {
767                 panic!("panic in `drop`");
768             }
769         }
770     }
771
772     let mut v = vec![
773         D(0, false),
774         D(1, false),
775         D(2, false),
776         D(3, false),
777         D(4, true),
778         D(5, false),
779         D(6, false),
780     ];
781
782     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
783         v.drain(2..=5);
784     }))
785     .ok();
786
787     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 4);
788     assert_eq!(v, vec![D(0, false), D(1, false), D(6, false),]);
789 }
790
791 #[test]
792 fn test_splice() {
793     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
794     let a = [10, 11, 12];
795     v.splice(2..4, a.iter().cloned());
796     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
797     v.splice(1..3, Some(20));
798     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
799 }
800
801 #[test]
802 fn test_splice_inclusive_range() {
803     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
804     let a = [10, 11, 12];
805     let t1: Vec<_> = v.splice(2..=3, a.iter().cloned()).collect();
806     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
807     assert_eq!(t1, &[3, 4]);
808     let t2: Vec<_> = v.splice(1..=2, Some(20)).collect();
809     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
810     assert_eq!(t2, &[2, 10]);
811 }
812
813 #[test]
814 #[should_panic]
815 fn test_splice_out_of_bounds() {
816     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
817     let a = [10, 11, 12];
818     v.splice(5..6, a.iter().cloned());
819 }
820
821 #[test]
822 #[should_panic]
823 fn test_splice_inclusive_out_of_bounds() {
824     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
825     let a = [10, 11, 12];
826     v.splice(5..=5, a.iter().cloned());
827 }
828
829 #[test]
830 fn test_splice_items_zero_sized() {
831     let mut vec = vec![(), (), ()];
832     let vec2 = vec![];
833     let t: Vec<_> = vec.splice(1..2, vec2.iter().cloned()).collect();
834     assert_eq!(vec, &[(), ()]);
835     assert_eq!(t, &[()]);
836 }
837
838 #[test]
839 fn test_splice_unbounded() {
840     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5];
841     let t: Vec<_> = vec.splice(.., None).collect();
842     assert_eq!(vec, &[]);
843     assert_eq!(t, &[1, 2, 3, 4, 5]);
844 }
845
846 #[test]
847 fn test_splice_forget() {
848     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
849     let a = [10, 11, 12];
850     std::mem::forget(v.splice(2..4, a.iter().cloned()));
851     assert_eq!(v, &[1, 2]);
852 }
853
854 #[test]
855 fn test_into_boxed_slice() {
856     let xs = vec![1, 2, 3];
857     let ys = xs.into_boxed_slice();
858     assert_eq!(&*ys, [1, 2, 3]);
859 }
860
861 #[test]
862 fn test_append() {
863     let mut vec = vec![1, 2, 3];
864     let mut vec2 = vec![4, 5, 6];
865     vec.append(&mut vec2);
866     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
867     assert_eq!(vec2, []);
868 }
869
870 #[test]
871 fn test_split_off() {
872     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
873     let orig_capacity = vec.capacity();
874     let vec2 = vec.split_off(4);
875     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4]);
876     assert_eq!(vec2, [5, 6]);
877     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
878 }
879
880 #[test]
881 fn test_split_off_take_all() {
882     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
883     let orig_ptr = vec.as_ptr();
884     let orig_capacity = vec.capacity();
885     let vec2 = vec.split_off(0);
886     assert_eq!(vec, []);
887     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
888     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
889     assert_eq!(vec2.as_ptr(), orig_ptr);
890 }
891
892 #[test]
893 fn test_into_iter_as_slice() {
894     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
895     let mut into_iter = vec.into_iter();
896     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
897     let _ = into_iter.next().unwrap();
898     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['b', 'c']);
899     let _ = into_iter.next().unwrap();
900     let _ = into_iter.next().unwrap();
901     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &[]);
902 }
903
904 #[test]
905 fn test_into_iter_as_mut_slice() {
906     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
907     let mut into_iter = vec.into_iter();
908     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
909     into_iter.as_mut_slice()[0] = 'x';
910     into_iter.as_mut_slice()[1] = 'y';
911     assert_eq!(into_iter.next().unwrap(), 'x');
912     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['y', 'c']);
913 }
914
915 #[test]
916 fn test_into_iter_debug() {
917     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
918     let into_iter = vec.into_iter();
919     let debug = format!("{:?}", into_iter);
920     assert_eq!(debug, "IntoIter(['a', 'b', 'c'])");
921 }
922
923 #[test]
924 fn test_into_iter_count() {
925     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().count(), 3);
926 }
927
928 #[test]
929 fn test_into_iter_clone() {
930     fn iter_equal<I: Iterator<Item = i32>>(it: I, slice: &[i32]) {
931         let v: Vec<i32> = it.collect();
932         assert_eq!(&v[..], slice);
933     }
934     let mut it = vec![1, 2, 3].into_iter();
935     iter_equal(it.clone(), &[1, 2, 3]);
936     assert_eq!(it.next(), Some(1));
937     let mut it = it.rev();
938     iter_equal(it.clone(), &[3, 2]);
939     assert_eq!(it.next(), Some(3));
940     iter_equal(it.clone(), &[2]);
941     assert_eq!(it.next(), Some(2));
942     iter_equal(it.clone(), &[]);
943     assert_eq!(it.next(), None);
944 }
945
946 #[test]
947 fn test_into_iter_leak() {
948     static mut DROPS: i32 = 0;
949
950     struct D(bool);
951
952     impl Drop for D {
953         fn drop(&mut self) {
954             unsafe {
955                 DROPS += 1;
956             }
957
958             if self.0 {
959                 panic!("panic in `drop`");
960             }
961         }
962     }
963
964     let v = vec![D(false), D(true), D(false)];
965
966     catch_unwind(move || drop(v.into_iter())).ok();
967
968     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 3);
969 }
970
971 #[test]
972 fn test_from_iter_specialization() {
973     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 1];
974     let srcptr = src.as_ptr();
975     let sink = src.into_iter().collect::<Vec<_>>();
976     let sinkptr = sink.as_ptr();
977     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
978 }
979
980 #[test]
981 fn test_from_iter_partially_drained_in_place_specialization() {
982     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 10];
983     let srcptr = src.as_ptr();
984     let mut iter = src.into_iter();
985     iter.next();
986     iter.next();
987     let sink = iter.collect::<Vec<_>>();
988     let sinkptr = sink.as_ptr();
989     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
990 }
991
992 #[test]
993 fn test_from_iter_specialization_with_iterator_adapters() {
994     fn assert_in_place_trait<T: InPlaceIterable>(_: &T) {}
995     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 256];
996     let srcptr = src.as_ptr();
997     let iter = src
998         .into_iter()
999         .enumerate()
1000         .map(|i| i.0 + i.1)
1001         .zip(std::iter::repeat(1usize))
1002         .map(|(a, b)| a + b)
1003         .map_while(Option::Some)
1004         .peekable()
1005         .skip(1)
1006         .map(|e| std::num::NonZeroUsize::new(e));
1007     assert_in_place_trait(&iter);
1008     let sink = iter.collect::<Vec<_>>();
1009     let sinkptr = sink.as_ptr();
1010     assert_eq!(srcptr, sinkptr as *const usize);
1011 }
1012
1013 #[test]
1014 fn test_from_iter_specialization_head_tail_drop() {
1015     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1016     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1017     let srcptr = src.as_ptr();
1018     let iter = src.into_iter();
1019     let sink: Vec<_> = iter.skip(1).take(1).collect();
1020     let sinkptr = sink.as_ptr();
1021     assert_eq!(srcptr, sinkptr, "specialization was applied");
1022     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[0]), 1, "front was dropped");
1023     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[1]), 2, "one element was collected");
1024     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[2]), 1, "tail was dropped");
1025     assert_eq!(sink.len(), 1);
1026 }
1027
1028 #[test]
1029 fn test_from_iter_specialization_panic_drop() {
1030     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1031     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1032     let iter = src.into_iter();
1033
1034     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1035         let _ = iter
1036             .enumerate()
1037             .filter_map(|(i, e)| {
1038                 if i == 1 {
1039                     std::panic!("aborting iteration");
1040                 }
1041                 Some(e)
1042             })
1043             .collect::<Vec<_>>();
1044     }));
1045
1046     assert!(
1047         drop_count.iter().map(Rc::strong_count).all(|count| count == 1),
1048         "all items were dropped once"
1049     );
1050 }
1051
1052 #[test]
1053 fn test_cow_from() {
1054     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1055     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1056     match (Cow::from(owned.clone()), Cow::from(borrowed)) {
1057         (Cow::Owned(o), Cow::Borrowed(b)) => assert!(o == owned && b == borrowed),
1058         _ => panic!("invalid `Cow::from`"),
1059     }
1060 }
1061
1062 #[test]
1063 fn test_from_cow() {
1064     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1065     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1066     assert_eq!(Vec::from(Cow::Borrowed(borrowed)), vec!["borrowed", "(slice)"]);
1067     assert_eq!(Vec::from(Cow::Owned(owned)), vec!["owned", "(vec)"]);
1068 }
1069
1070 #[allow(dead_code)]
1071 fn assert_covariance() {
1072     fn drain<'new>(d: Drain<'static, &'static str>) -> Drain<'new, &'new str> {
1073         d
1074     }
1075     fn into_iter<'new>(i: IntoIter<&'static str>) -> IntoIter<&'new str> {
1076         i
1077     }
1078 }
1079
1080 #[test]
1081 fn from_into_inner() {
1082     let vec = vec![1, 2, 3];
1083     let ptr = vec.as_ptr();
1084     let vec = vec.into_iter().collect::<Vec<_>>();
1085     assert_eq!(vec, [1, 2, 3]);
1086     assert_eq!(vec.as_ptr(), ptr);
1087
1088     let ptr = &vec[1] as *const _;
1089     let mut it = vec.into_iter();
1090     it.next().unwrap();
1091     let vec = it.collect::<Vec<_>>();
1092     assert_eq!(vec, [2, 3]);
1093     assert!(ptr != vec.as_ptr());
1094 }
1095
1096 #[test]
1097 fn overaligned_allocations() {
1098     #[repr(align(256))]
1099     struct Foo(usize);
1100     let mut v = vec![Foo(273)];
1101     for i in 0..0x1000 {
1102         v.reserve_exact(i);
1103         assert!(v[0].0 == 273);
1104         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1105         v.shrink_to_fit();
1106         assert!(v[0].0 == 273);
1107         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1108     }
1109 }
1110
1111 #[test]
1112 fn drain_filter_empty() {
1113     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
1114
1115     {
1116         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1117         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1118         assert_eq!(iter.next(), None);
1119         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1120         assert_eq!(iter.next(), None);
1121         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1122     }
1123     assert_eq!(vec.len(), 0);
1124     assert_eq!(vec, vec![]);
1125 }
1126
1127 #[test]
1128 fn drain_filter_zst() {
1129     let mut vec = vec![(), (), (), (), ()];
1130     let initial_len = vec.len();
1131     let mut count = 0;
1132     {
1133         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1134         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1135         while let Some(_) = iter.next() {
1136             count += 1;
1137             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1138         }
1139         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1140         assert_eq!(iter.next(), None);
1141         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1142     }
1143
1144     assert_eq!(count, initial_len);
1145     assert_eq!(vec.len(), 0);
1146     assert_eq!(vec, vec![]);
1147 }
1148
1149 #[test]
1150 fn drain_filter_false() {
1151     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1152
1153     let initial_len = vec.len();
1154     let mut count = 0;
1155     {
1156         let mut iter = vec.drain_filter(|_| false);
1157         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1158         for _ in iter.by_ref() {
1159             count += 1;
1160         }
1161         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1162         assert_eq!(iter.next(), None);
1163         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1164     }
1165
1166     assert_eq!(count, 0);
1167     assert_eq!(vec.len(), initial_len);
1168     assert_eq!(vec, vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]);
1169 }
1170
1171 #[test]
1172 fn drain_filter_true() {
1173     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1174
1175     let initial_len = vec.len();
1176     let mut count = 0;
1177     {
1178         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1179         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1180         while let Some(_) = iter.next() {
1181             count += 1;
1182             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1183         }
1184         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1185         assert_eq!(iter.next(), None);
1186         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1187     }
1188
1189     assert_eq!(count, initial_len);
1190     assert_eq!(vec.len(), 0);
1191     assert_eq!(vec, vec![]);
1192 }
1193
1194 #[test]
1195 fn drain_filter_complex() {
1196     {
1197         //                [+xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1198         let mut vec = vec![
1199             1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
1200             39,
1201         ];
1202
1203         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1204         assert_eq!(removed.len(), 10);
1205         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1206
1207         assert_eq!(vec.len(), 14);
1208         assert_eq!(vec, vec![1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1209     }
1210
1211     {
1212         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1213         let mut vec = vec![
1214             2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
1215         ];
1216
1217         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1218         assert_eq!(removed.len(), 10);
1219         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1220
1221         assert_eq!(vec.len(), 13);
1222         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1223     }
1224
1225     {
1226         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x]
1227         let mut vec =
1228             vec![2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36];
1229
1230         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1231         assert_eq!(removed.len(), 10);
1232         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1233
1234         assert_eq!(vec.len(), 11);
1235         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35]);
1236     }
1237
1238     {
1239         //                [xxxxxxxxxx+++++++++++]
1240         let mut vec = vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19];
1241
1242         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1243         assert_eq!(removed.len(), 10);
1244         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1245
1246         assert_eq!(vec.len(), 10);
1247         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1248     }
1249
1250     {
1251         //                [+++++++++++xxxxxxxxxx]
1252         let mut vec = vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20];
1253
1254         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1255         assert_eq!(removed.len(), 10);
1256         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1257
1258         assert_eq!(vec.len(), 10);
1259         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1260     }
1261 }
1262
1263 // FIXME: re-enable emscripten once it can unwind again
1264 #[test]
1265 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1266 fn drain_filter_consumed_panic() {
1267     use std::rc::Rc;
1268     use std::sync::Mutex;
1269
1270     struct Check {
1271         index: usize,
1272         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1273     }
1274
1275     impl Drop for Check {
1276         fn drop(&mut self) {
1277             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1278             println!("drop: {}", self.index);
1279         }
1280     }
1281
1282     let check_count = 10;
1283     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1284     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1285         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1286         .collect();
1287
1288     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1289         let filter = |c: &mut Check| {
1290             if c.index == 2 {
1291                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1292             }
1293             // Verify that if the filter could panic again on another element
1294             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1295             // vec would still be dropped exactly once.
1296             if c.index == 4 {
1297                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1298             }
1299             c.index < 6
1300         };
1301         let drain = data.drain_filter(filter);
1302
1303         // NOTE: The DrainFilter is explicitly consumed
1304         drain.for_each(drop);
1305     });
1306
1307     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1308     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1309
1310     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1311         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1312     }
1313 }
1314
1315 // FIXME: Re-enable emscripten once it can catch panics
1316 #[test]
1317 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1318 fn drain_filter_unconsumed_panic() {
1319     use std::rc::Rc;
1320     use std::sync::Mutex;
1321
1322     struct Check {
1323         index: usize,
1324         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1325     }
1326
1327     impl Drop for Check {
1328         fn drop(&mut self) {
1329             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1330             println!("drop: {}", self.index);
1331         }
1332     }
1333
1334     let check_count = 10;
1335     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1336     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1337         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1338         .collect();
1339
1340     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1341         let filter = |c: &mut Check| {
1342             if c.index == 2 {
1343                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1344             }
1345             // Verify that if the filter could panic again on another element
1346             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1347             // vec would still be dropped exactly once.
1348             if c.index == 4 {
1349                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1350             }
1351             c.index < 6
1352         };
1353         let _drain = data.drain_filter(filter);
1354
1355         // NOTE: The DrainFilter is dropped without being consumed
1356     });
1357
1358     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1359     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1360
1361     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1362         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1363     }
1364 }
1365
1366 #[test]
1367 fn drain_filter_unconsumed() {
1368     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
1369     let drain = vec.drain_filter(|&mut x| x % 2 != 0);
1370     drop(drain);
1371     assert_eq!(vec, [2, 4]);
1372 }
1373
1374 #[test]
1375 fn test_reserve_exact() {
1376     // This is all the same as test_reserve
1377
1378     let mut v = Vec::new();
1379     assert_eq!(v.capacity(), 0);
1380
1381     v.reserve_exact(2);
1382     assert!(v.capacity() >= 2);
1383
1384     for i in 0..16 {
1385         v.push(i);
1386     }
1387
1388     assert!(v.capacity() >= 16);
1389     v.reserve_exact(16);
1390     assert!(v.capacity() >= 32);
1391
1392     v.push(16);
1393
1394     v.reserve_exact(16);
1395     assert!(v.capacity() >= 33)
1396 }
1397
1398 #[test]
1399 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1400 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1401 fn test_try_reserve() {
1402     // These are the interesting cases:
1403     // * exactly isize::MAX should never trigger a CapacityOverflow (can be OOM)
1404     // * > isize::MAX should always fail
1405     //    * On 16/32-bit should CapacityOverflow
1406     //    * On 64-bit should OOM
1407     // * overflow may trigger when adding `len` to `cap` (in number of elements)
1408     // * overflow may trigger when multiplying `new_cap` by size_of::<T> (to get bytes)
1409
1410     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1411     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1412
1413     // On 16/32-bit, we check that allocations don't exceed isize::MAX,
1414     // on 64-bit, we assume the OS will give an OOM for such a ridiculous size.
1415     // Any platform that succeeds for these requests is technically broken with
1416     // ptr::offset because LLVM is the worst.
1417     let guards_against_isize = usize::BITS < 64;
1418
1419     {
1420         // Note: basic stuff is checked by test_reserve
1421         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1422
1423         // Check isize::MAX doesn't count as an overflow
1424         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP) {
1425             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1426         }
1427         // Play it again, frank! (just to be sure)
1428         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP) {
1429             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1430         }
1431
1432         if guards_against_isize {
1433             // Check isize::MAX + 1 does count as overflow
1434             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1) {
1435             } else {
1436                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!")
1437             }
1438
1439             // Check usize::MAX does count as overflow
1440             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE) {
1441             } else {
1442                 panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1443             }
1444         } else {
1445             // Check isize::MAX + 1 is an OOM
1446             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1) {
1447             } else {
1448                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1449             }
1450
1451             // Check usize::MAX is an OOM
1452             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE) {
1453             } else {
1454                 panic!("usize::MAX should trigger an OOM!")
1455             }
1456         }
1457     }
1458
1459     {
1460         // Same basic idea, but with non-zero len
1461         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1462
1463         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10) {
1464             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1465         }
1466         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10) {
1467             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1468         }
1469         if guards_against_isize {
1470             if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9) {
1471             } else {
1472                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1473             }
1474         } else {
1475             if let Err(AllocError { .. }) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9) {
1476             } else {
1477                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1478             }
1479         }
1480         // Should always overflow in the add-to-len
1481         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_USIZE) {
1482         } else {
1483             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1484         }
1485     }
1486
1487     {
1488         // Same basic idea, but with interesting type size
1489         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1490
1491         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10) {
1492             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1493         }
1494         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10) {
1495             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1496         }
1497         if guards_against_isize {
1498             if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9) {
1499             } else {
1500                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1501             }
1502         } else {
1503             if let Err(AllocError { .. }) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9) {
1504             } else {
1505                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1506             }
1507         }
1508         // Should fail in the mul-by-size
1509         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_USIZE - 20) {
1510         } else {
1511             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!");
1512         }
1513     }
1514 }
1515
1516 #[test]
1517 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1518 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1519 fn test_try_reserve_exact() {
1520     // This is exactly the same as test_try_reserve with the method changed.
1521     // See that test for comments.
1522
1523     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1524     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1525
1526     let guards_against_isize = size_of::<usize>() < 8;
1527
1528     {
1529         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1530
1531         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP) {
1532             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1533         }
1534         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP) {
1535             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1536         }
1537
1538         if guards_against_isize {
1539             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1) {
1540             } else {
1541                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!")
1542             }
1543
1544             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE) {
1545             } else {
1546                 panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1547             }
1548         } else {
1549             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1) {
1550             } else {
1551                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1552             }
1553
1554             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE) {
1555             } else {
1556                 panic!("usize::MAX should trigger an OOM!")
1557             }
1558         }
1559     }
1560
1561     {
1562         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1563
1564         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10) {
1565             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1566         }
1567         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10) {
1568             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1569         }
1570         if guards_against_isize {
1571             if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9) {
1572             } else {
1573                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1574             }
1575         } else {
1576             if let Err(AllocError { .. }) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9) {
1577             } else {
1578                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1579             }
1580         }
1581         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE) {
1582         } else {
1583             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1584         }
1585     }
1586
1587     {
1588         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1589
1590         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10) {
1591             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1592         }
1593         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10) {
1594             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1595         }
1596         if guards_against_isize {
1597             if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9) {
1598             } else {
1599                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1600             }
1601         } else {
1602             if let Err(AllocError { .. }) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9) {
1603             } else {
1604                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1605             }
1606         }
1607         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_USIZE - 20) {
1608         } else {
1609             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1610         }
1611     }
1612 }
1613
1614 #[test]
1615 fn test_stable_pointers() {
1616     /// Pull an element from the iterator, then drop it.
1617     /// Useful to cover both the `next` and `drop` paths of an iterator.
1618     fn next_then_drop<I: Iterator>(mut i: I) {
1619         i.next().unwrap();
1620         drop(i);
1621     }
1622
1623     // Test that, if we reserved enough space, adding and removing elements does not
1624     // invalidate references into the vector (such as `v0`).  This test also
1625     // runs in Miri, which would detect such problems.
1626     // Note that this test does *not* constitute a stable guarantee that all these functions do not
1627     // reallocate! Only what is explicitly documented at
1628     // <https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/struct.Vec.html#guarantees> is stably guaranteed.
1629     let mut v = Vec::with_capacity(128);
1630     v.push(13);
1631
1632     // Laundering the lifetime -- we take care that `v` does not reallocate, so that's okay.
1633     let v0 = &mut v[0];
1634     let v0 = unsafe { &mut *(v0 as *mut _) };
1635     // Now do a bunch of things and occasionally use `v0` again to assert it is still valid.
1636
1637     // Pushing/inserting and popping/removing
1638     v.push(1);
1639     v.push(2);
1640     v.insert(1, 1);
1641     assert_eq!(*v0, 13);
1642     v.remove(1);
1643     v.pop().unwrap();
1644     assert_eq!(*v0, 13);
1645     v.push(1);
1646     v.swap_remove(1);
1647     assert_eq!(v.len(), 2);
1648     v.swap_remove(1); // swap_remove the last element
1649     assert_eq!(*v0, 13);
1650
1651     // Appending
1652     v.append(&mut vec![27, 19]);
1653     assert_eq!(*v0, 13);
1654
1655     // Extending
1656     v.extend_from_slice(&[1, 2]);
1657     v.extend(&[1, 2]); // `slice::Iter` (with `T: Copy`) specialization
1658     v.extend(vec![2, 3]); // `vec::IntoIter` specialization
1659     v.extend(std::iter::once(3)); // `TrustedLen` specialization
1660     v.extend(std::iter::empty::<i32>()); // `TrustedLen` specialization with empty iterator
1661     v.extend(std::iter::once(3).filter(|_| true)); // base case
1662     v.extend(std::iter::once(&3)); // `cloned` specialization
1663     assert_eq!(*v0, 13);
1664
1665     // Truncation
1666     v.truncate(2);
1667     assert_eq!(*v0, 13);
1668
1669     // Resizing
1670     v.resize_with(v.len() + 10, || 42);
1671     assert_eq!(*v0, 13);
1672     v.resize_with(2, || panic!());
1673     assert_eq!(*v0, 13);
1674
1675     // No-op reservation
1676     v.reserve(32);
1677     v.reserve_exact(32);
1678     assert_eq!(*v0, 13);
1679
1680     // Partial draining
1681     v.resize_with(10, || 42);
1682     next_then_drop(v.drain(5..));
1683     assert_eq!(*v0, 13);
1684
1685     // Splicing
1686     v.resize_with(10, || 42);
1687     next_then_drop(v.splice(5.., vec![1, 2, 3, 4, 5])); // empty tail after range
1688     assert_eq!(*v0, 13);
1689     next_then_drop(v.splice(5..8, vec![1])); // replacement is smaller than original range
1690     assert_eq!(*v0, 13);
1691     next_then_drop(v.splice(5..6, vec![1; 10].into_iter().filter(|_| true))); // lower bound not exact
1692     assert_eq!(*v0, 13);
1693
1694     // Smoke test that would fire even outside Miri if an actual relocation happened.
1695     *v0 -= 13;
1696     assert_eq!(v[0], 0);
1697 }
1698
1699 // https://github.com/rust-lang/rust/pull/49496 introduced specialization based on:
1700 //
1701 // ```
1702 // unsafe impl<T: ?Sized> IsZero for *mut T {
1703 //     fn is_zero(&self) -> bool {
1704 //         (*self).is_null()
1705 //     }
1706 // }
1707 // ```
1708 //
1709 // … to call `RawVec::with_capacity_zeroed` for creating `Vec<*mut T>`,
1710 // which is incorrect for fat pointers since `<*mut T>::is_null` only looks at the data component.
1711 // That is, a fat pointer can be “null” without being made entirely of zero bits.
1712 #[test]
1713 fn vec_macro_repeating_null_raw_fat_pointer() {
1714     let raw_dyn = &mut (|| ()) as &mut dyn Fn() as *mut dyn Fn();
1715     let vtable = dbg!(ptr_metadata(raw_dyn));
1716     let null_raw_dyn = ptr_from_raw_parts(std::ptr::null_mut(), vtable);
1717     assert!(null_raw_dyn.is_null());
1718
1719     let vec = vec![null_raw_dyn; 1];
1720     dbg!(ptr_metadata(vec[0]));
1721     assert!(vec[0] == null_raw_dyn);
1722
1723     // Polyfill for https://github.com/rust-lang/rfcs/pull/2580
1724
1725     fn ptr_metadata(ptr: *mut dyn Fn()) -> *mut () {
1726         unsafe { std::mem::transmute::<*mut dyn Fn(), DynRepr>(ptr).vtable }
1727     }
1728
1729     fn ptr_from_raw_parts(data: *mut (), vtable: *mut ()) -> *mut dyn Fn() {
1730         unsafe { std::mem::transmute::<DynRepr, *mut dyn Fn()>(DynRepr { data, vtable }) }
1731     }
1732
1733     #[repr(C)]
1734     struct DynRepr {
1735         data: *mut (),
1736         vtable: *mut (),
1737     }
1738 }
1739
1740 // This test will likely fail if you change the capacities used in
1741 // `RawVec::grow_amortized`.
1742 #[test]
1743 fn test_push_growth_strategy() {
1744     // If the element size is 1, we jump from 0 to 8, then double.
1745     {
1746         let mut v1: Vec<u8> = vec![];
1747         assert_eq!(v1.capacity(), 0);
1748
1749         for _ in 0..8 {
1750             v1.push(0);
1751             assert_eq!(v1.capacity(), 8);
1752         }
1753
1754         for _ in 8..16 {
1755             v1.push(0);
1756             assert_eq!(v1.capacity(), 16);
1757         }
1758
1759         for _ in 16..32 {
1760             v1.push(0);
1761             assert_eq!(v1.capacity(), 32);
1762         }
1763
1764         for _ in 32..64 {
1765             v1.push(0);
1766             assert_eq!(v1.capacity(), 64);
1767         }
1768     }
1769
1770     // If the element size is 2..=1024, we jump from 0 to 4, then double.
1771     {
1772         let mut v2: Vec<u16> = vec![];
1773         let mut v1024: Vec<[u8; 1024]> = vec![];
1774         assert_eq!(v2.capacity(), 0);
1775         assert_eq!(v1024.capacity(), 0);
1776
1777         for _ in 0..4 {
1778             v2.push(0);
1779             v1024.push([0; 1024]);
1780             assert_eq!(v2.capacity(), 4);
1781             assert_eq!(v1024.capacity(), 4);
1782         }
1783
1784         for _ in 4..8 {
1785             v2.push(0);
1786             v1024.push([0; 1024]);
1787             assert_eq!(v2.capacity(), 8);
1788             assert_eq!(v1024.capacity(), 8);
1789         }
1790
1791         for _ in 8..16 {
1792             v2.push(0);
1793             v1024.push([0; 1024]);
1794             assert_eq!(v2.capacity(), 16);
1795             assert_eq!(v1024.capacity(), 16);
1796         }
1797
1798         for _ in 16..32 {
1799             v2.push(0);
1800             v1024.push([0; 1024]);
1801             assert_eq!(v2.capacity(), 32);
1802             assert_eq!(v1024.capacity(), 32);
1803         }
1804
1805         for _ in 32..64 {
1806             v2.push(0);
1807             v1024.push([0; 1024]);
1808             assert_eq!(v2.capacity(), 64);
1809             assert_eq!(v1024.capacity(), 64);
1810         }
1811     }
1812
1813     // If the element size is > 1024, we jump from 0 to 1, then double.
1814     {
1815         let mut v1025: Vec<[u8; 1025]> = vec![];
1816         assert_eq!(v1025.capacity(), 0);
1817
1818         for _ in 0..1 {
1819             v1025.push([0; 1025]);
1820             assert_eq!(v1025.capacity(), 1);
1821         }
1822
1823         for _ in 1..2 {
1824             v1025.push([0; 1025]);
1825             assert_eq!(v1025.capacity(), 2);
1826         }
1827
1828         for _ in 2..4 {
1829             v1025.push([0; 1025]);
1830             assert_eq!(v1025.capacity(), 4);
1831         }
1832
1833         for _ in 4..8 {
1834             v1025.push([0; 1025]);
1835             assert_eq!(v1025.capacity(), 8);
1836         }
1837
1838         for _ in 8..16 {
1839             v1025.push([0; 1025]);
1840             assert_eq!(v1025.capacity(), 16);
1841         }
1842
1843         for _ in 16..32 {
1844             v1025.push([0; 1025]);
1845             assert_eq!(v1025.capacity(), 32);
1846         }
1847
1848         for _ in 32..64 {
1849             v1025.push([0; 1025]);
1850             assert_eq!(v1025.capacity(), 64);
1851         }
1852     }
1853 }
1854
1855 macro_rules! generate_assert_eq_vec_and_prim {
1856     ($name:ident<$B:ident>($type:ty)) => {
1857         fn $name<A: PartialEq<$B> + Debug, $B: Debug>(a: Vec<A>, b: $type) {
1858             assert!(a == b);
1859             assert_eq!(a, b);
1860         }
1861     };
1862 }
1863
1864 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_slice  <B>(&[B])   }
1865 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_array_3<B>([B; 3]) }
1866
1867 #[test]
1868 fn partialeq_vec_and_prim() {
1869     assert_eq_vec_and_slice(vec![1, 2, 3], &[1, 2, 3]);
1870     assert_eq_vec_and_array_3(vec![1, 2, 3], [1, 2, 3]);
1871 }
1872
1873 macro_rules! assert_partial_eq_valid {
1874     ($a2:expr, $a3:expr; $b2:expr, $b3: expr) => {
1875         assert!($a2 == $b2);
1876         assert!($a2 != $b3);
1877         assert!($a3 != $b2);
1878         assert!($a3 == $b3);
1879         assert_eq!($a2, $b2);
1880         assert_ne!($a2, $b3);
1881         assert_ne!($a3, $b2);
1882         assert_eq!($a3, $b3);
1883     };
1884 }
1885
1886 #[test]
1887 fn partialeq_vec_full() {
1888     let vec2: Vec<_> = vec![1, 2];
1889     let vec3: Vec<_> = vec![1, 2, 3];
1890     let slice2: &[_] = &[1, 2];
1891     let slice3: &[_] = &[1, 2, 3];
1892     let slicemut2: &[_] = &mut [1, 2];
1893     let slicemut3: &[_] = &mut [1, 2, 3];
1894     let array2: [_; 2] = [1, 2];
1895     let array3: [_; 3] = [1, 2, 3];
1896     let arrayref2: &[_; 2] = &[1, 2];
1897     let arrayref3: &[_; 3] = &[1, 2, 3];
1898
1899     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; vec2,vec3);
1900     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slice2,slice3);
1901     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slicemut2,slicemut3);
1902     assert_partial_eq_valid!(slice2,slice3; vec2,vec3);
1903     assert_partial_eq_valid!(slicemut2,slicemut3; vec2,vec3);
1904     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; array2,array3);
1905     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2,arrayref3);
1906     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2[..],arrayref3[..]);
1907 }
1908
1909 #[test]
1910 fn test_vec_cycle() {
1911     #[derive(Debug)]
1912     struct C<'a> {
1913         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
1914     }
1915
1916     impl<'a> C<'a> {
1917         fn new() -> C<'a> {
1918             C { v: Vec::new() }
1919         }
1920     }
1921
1922     let mut c1 = C::new();
1923     let mut c2 = C::new();
1924     let mut c3 = C::new();
1925
1926     // Push
1927     c1.v.push(Cell::new(None));
1928     c1.v.push(Cell::new(None));
1929
1930     c2.v.push(Cell::new(None));
1931     c2.v.push(Cell::new(None));
1932
1933     c3.v.push(Cell::new(None));
1934     c3.v.push(Cell::new(None));
1935
1936     // Set
1937     c1.v[0].set(Some(&c2));
1938     c1.v[1].set(Some(&c3));
1939
1940     c2.v[0].set(Some(&c2));
1941     c2.v[1].set(Some(&c3));
1942
1943     c3.v[0].set(Some(&c1));
1944     c3.v[1].set(Some(&c2));
1945 }
1946
1947 #[test]
1948 fn test_vec_cycle_wrapped() {
1949     struct Refs<'a> {
1950         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
1951     }
1952
1953     struct C<'a> {
1954         refs: Refs<'a>,
1955     }
1956
1957     impl<'a> Refs<'a> {
1958         fn new() -> Refs<'a> {
1959             Refs { v: Vec::new() }
1960         }
1961     }
1962
1963     impl<'a> C<'a> {
1964         fn new() -> C<'a> {
1965             C { refs: Refs::new() }
1966         }
1967     }
1968
1969     let mut c1 = C::new();
1970     let mut c2 = C::new();
1971     let mut c3 = C::new();
1972
1973     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
1974     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
1975     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
1976     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
1977     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
1978     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
1979
1980     c1.refs.v[0].set(Some(&c2));
1981     c1.refs.v[1].set(Some(&c3));
1982     c2.refs.v[0].set(Some(&c2));
1983     c2.refs.v[1].set(Some(&c3));
1984     c3.refs.v[0].set(Some(&c1));
1985     c3.refs.v[1].set(Some(&c2));
1986 }
1987
1988 #[test]
1989 fn test_zero_sized_vec_push() {
1990     const N: usize = 8;
1991
1992     for len in 0..N {
1993         let mut tester = Vec::with_capacity(len);
1994         assert_eq!(tester.len(), 0);
1995         assert!(tester.capacity() >= len);
1996         for _ in 0..len {
1997             tester.push(());
1998         }
1999         assert_eq!(tester.len(), len);
2000         assert_eq!(tester.iter().count(), len);
2001         tester.clear();
2002     }
2003 }
2004
2005 #[test]
2006 fn test_vec_macro_repeat() {
2007     assert_eq!(vec![1; 3], vec![1, 1, 1]);
2008     assert_eq!(vec![1; 2], vec![1, 1]);
2009     assert_eq!(vec![1; 1], vec![1]);
2010     assert_eq!(vec![1; 0], vec![]);
2011
2012     // from_elem syntax (see RFC 832)
2013     let el = Box::new(1);
2014     let n = 3;
2015     assert_eq!(vec![el; n], vec![Box::new(1), Box::new(1), Box::new(1)]);
2016 }
2017
2018 #[test]
2019 fn test_vec_swap() {
2020     let mut a: Vec<isize> = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
2021     a.swap(2, 4);
2022     assert_eq!(a[2], 4);
2023     assert_eq!(a[4], 2);
2024     let mut n = 42;
2025     swap(&mut n, &mut a[0]);
2026     assert_eq!(a[0], 42);
2027     assert_eq!(n, 0);
2028 }