]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - library/alloc/tests/vec.rs
Rollup merge of #103226 - compiler-errors:delay-if-need-infer, r=lcnr
[rust.git] / library / alloc / tests / vec.rs
1 use core::alloc::{Allocator, Layout};
2 use core::iter::IntoIterator;
3 use core::ptr::NonNull;
4 use std::alloc::System;
5 use std::assert_matches::assert_matches;
6 use std::borrow::Cow;
7 use std::cell::Cell;
8 use std::collections::TryReserveErrorKind::*;
9 use std::fmt::Debug;
10 use std::iter::InPlaceIterable;
11 use std::mem::{size_of, swap};
12 use std::ops::Bound::*;
13 use std::panic::{catch_unwind, AssertUnwindSafe};
14 use std::rc::Rc;
15 use std::sync::atomic::{AtomicU32, Ordering};
16 use std::vec::{Drain, IntoIter};
17
18 struct DropCounter<'a> {
19     count: &'a mut u32,
20 }
21
22 impl Drop for DropCounter<'_> {
23     fn drop(&mut self) {
24         *self.count += 1;
25     }
26 }
27
28 #[test]
29 fn test_small_vec_struct() {
30     assert_eq!(size_of::<Vec<u8>>(), size_of::<usize>() * 3);
31 }
32
33 #[test]
34 fn test_double_drop() {
35     struct TwoVec<T> {
36         x: Vec<T>,
37         y: Vec<T>,
38     }
39
40     let (mut count_x, mut count_y) = (0, 0);
41     {
42         let mut tv = TwoVec { x: Vec::new(), y: Vec::new() };
43         tv.x.push(DropCounter { count: &mut count_x });
44         tv.y.push(DropCounter { count: &mut count_y });
45
46         // If Vec had a drop flag, here is where it would be zeroed.
47         // Instead, it should rely on its internal state to prevent
48         // doing anything significant when dropped multiple times.
49         drop(tv.x);
50
51         // Here tv goes out of scope, tv.y should be dropped, but not tv.x.
52     }
53
54     assert_eq!(count_x, 1);
55     assert_eq!(count_y, 1);
56 }
57
58 #[test]
59 fn test_reserve() {
60     let mut v = Vec::new();
61     assert_eq!(v.capacity(), 0);
62
63     v.reserve(2);
64     assert!(v.capacity() >= 2);
65
66     for i in 0..16 {
67         v.push(i);
68     }
69
70     assert!(v.capacity() >= 16);
71     v.reserve(16);
72     assert!(v.capacity() >= 32);
73
74     v.push(16);
75
76     v.reserve(16);
77     assert!(v.capacity() >= 33)
78 }
79
80 #[test]
81 fn test_zst_capacity() {
82     assert_eq!(Vec::<()>::new().capacity(), usize::MAX);
83 }
84
85 #[test]
86 fn test_indexing() {
87     let v: Vec<isize> = vec![10, 20];
88     assert_eq!(v[0], 10);
89     assert_eq!(v[1], 20);
90     let mut x: usize = 0;
91     assert_eq!(v[x], 10);
92     assert_eq!(v[x + 1], 20);
93     x = x + 1;
94     assert_eq!(v[x], 20);
95     assert_eq!(v[x - 1], 10);
96 }
97
98 #[test]
99 fn test_debug_fmt() {
100     let vec1: Vec<isize> = vec![];
101     assert_eq!("[]", format!("{:?}", vec1));
102
103     let vec2 = vec![0, 1];
104     assert_eq!("[0, 1]", format!("{:?}", vec2));
105
106     let slice: &[isize] = &[4, 5];
107     assert_eq!("[4, 5]", format!("{slice:?}"));
108 }
109
110 #[test]
111 fn test_push() {
112     let mut v = vec![];
113     v.push(1);
114     assert_eq!(v, [1]);
115     v.push(2);
116     assert_eq!(v, [1, 2]);
117     v.push(3);
118     assert_eq!(v, [1, 2, 3]);
119 }
120
121 #[test]
122 fn test_extend() {
123     let mut v = Vec::new();
124     let mut w = Vec::new();
125
126     v.extend(w.clone());
127     assert_eq!(v, &[]);
128
129     v.extend(0..3);
130     for i in 0..3 {
131         w.push(i)
132     }
133
134     assert_eq!(v, w);
135
136     v.extend(3..10);
137     for i in 3..10 {
138         w.push(i)
139     }
140
141     assert_eq!(v, w);
142
143     v.extend(w.clone()); // specializes to `append`
144     assert!(v.iter().eq(w.iter().chain(w.iter())));
145
146     // Zero sized types
147     #[derive(PartialEq, Debug)]
148     struct Foo;
149
150     let mut a = Vec::new();
151     let b = vec![Foo, Foo];
152
153     a.extend(b);
154     assert_eq!(a, &[Foo, Foo]);
155
156     // Double drop
157     let mut count_x = 0;
158     {
159         let mut x = Vec::new();
160         let y = vec![DropCounter { count: &mut count_x }];
161         x.extend(y);
162     }
163     assert_eq!(count_x, 1);
164 }
165
166 #[test]
167 fn test_extend_from_slice() {
168     let a: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
169     let b: Vec<isize> = vec![6, 7, 8, 9, 0];
170
171     let mut v: Vec<isize> = a;
172
173     v.extend_from_slice(&b);
174
175     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]);
176 }
177
178 #[test]
179 fn test_extend_ref() {
180     let mut v = vec![1, 2];
181     v.extend(&[3, 4, 5]);
182
183     assert_eq!(v.len(), 5);
184     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5]);
185
186     let w = vec![6, 7];
187     v.extend(&w);
188
189     assert_eq!(v.len(), 7);
190     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]);
191 }
192
193 #[test]
194 fn test_slice_from_ref() {
195     let values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
196     let slice = &values[1..3];
197
198     assert_eq!(slice, [2, 3]);
199 }
200
201 #[test]
202 fn test_slice_from_mut() {
203     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
204     {
205         let slice = &mut values[2..];
206         assert!(slice == [3, 4, 5]);
207         for p in slice {
208             *p += 2;
209         }
210     }
211
212     assert!(values == [1, 2, 5, 6, 7]);
213 }
214
215 #[test]
216 fn test_slice_to_mut() {
217     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
218     {
219         let slice = &mut values[..2];
220         assert!(slice == [1, 2]);
221         for p in slice {
222             *p += 1;
223         }
224     }
225
226     assert!(values == [2, 3, 3, 4, 5]);
227 }
228
229 #[test]
230 fn test_split_at_mut() {
231     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
232     {
233         let (left, right) = values.split_at_mut(2);
234         {
235             let left: &[_] = left;
236             assert!(&left[..left.len()] == &[1, 2]);
237         }
238         for p in left {
239             *p += 1;
240         }
241
242         {
243             let right: &[_] = right;
244             assert!(&right[..right.len()] == &[3, 4, 5]);
245         }
246         for p in right {
247             *p += 2;
248         }
249     }
250
251     assert_eq!(values, [2, 3, 5, 6, 7]);
252 }
253
254 #[test]
255 fn test_clone() {
256     let v: Vec<i32> = vec![];
257     let w = vec![1, 2, 3];
258
259     assert_eq!(v, v.clone());
260
261     let z = w.clone();
262     assert_eq!(w, z);
263     // they should be disjoint in memory.
264     assert!(w.as_ptr() != z.as_ptr())
265 }
266
267 #[test]
268 fn test_clone_from() {
269     let mut v = vec![];
270     let three: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(2), Box::new(3)];
271     let two: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(4), Box::new(5)];
272     // zero, long
273     v.clone_from(&three);
274     assert_eq!(v, three);
275
276     // equal
277     v.clone_from(&three);
278     assert_eq!(v, three);
279
280     // long, short
281     v.clone_from(&two);
282     assert_eq!(v, two);
283
284     // short, long
285     v.clone_from(&three);
286     assert_eq!(v, three)
287 }
288
289 #[test]
290 fn test_retain() {
291     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
292     vec.retain(|&x| x % 2 == 0);
293     assert_eq!(vec, [2, 4]);
294 }
295
296 #[test]
297 fn test_retain_predicate_order() {
298     for to_keep in [true, false] {
299         let mut number_of_executions = 0;
300         let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
301         let mut next_expected = 1;
302         vec.retain(|&x| {
303             assert_eq!(next_expected, x);
304             next_expected += 1;
305             number_of_executions += 1;
306             to_keep
307         });
308         assert_eq!(number_of_executions, 4);
309     }
310 }
311
312 #[test]
313 fn test_retain_pred_panic_with_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 => true,
319             1 => false,
320             2 => true,
321             _ => panic!(),
322         });
323     }))
324     .unwrap_err();
325     // Everything is dropped when predicate panicked.
326     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
327 }
328
329 #[test]
330 fn test_retain_pred_panic_no_hole() {
331     let v = (0..5).map(Rc::new).collect::<Vec<_>>();
332     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
333         let mut v = v.clone();
334         v.retain(|r| match **r {
335             0 | 1 | 2 => true,
336             _ => panic!(),
337         });
338     }))
339     .unwrap_err();
340     // Everything is dropped when predicate panicked.
341     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
342 }
343
344 #[test]
345 fn test_retain_drop_panic() {
346     struct Wrap(Rc<i32>);
347
348     impl Drop for Wrap {
349         fn drop(&mut self) {
350             if *self.0 == 3 {
351                 panic!();
352             }
353         }
354     }
355
356     let v = (0..5).map(|x| Rc::new(x)).collect::<Vec<_>>();
357     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
358         let mut v = v.iter().map(|r| Wrap(r.clone())).collect::<Vec<_>>();
359         v.retain(|w| match *w.0 {
360             0 => true,
361             1 => false,
362             2 => true,
363             3 => false, // Drop panic.
364             _ => true,
365         });
366     }))
367     .unwrap_err();
368     // Other elements are dropped when `drop` of one element panicked.
369     // The panicked wrapper also has its Rc dropped.
370     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
371 }
372
373 #[test]
374 fn test_retain_maybeuninits() {
375     // This test aimed to be run under miri.
376     use core::mem::MaybeUninit;
377     let mut vec: Vec<_> = [1i32, 2, 3, 4].map(|v| MaybeUninit::new(vec![v])).into();
378     vec.retain(|x| {
379         // SAFETY: Retain must visit every element of Vec in original order and exactly once.
380         // Our values is initialized at creation of Vec.
381         let v = unsafe { x.assume_init_ref()[0] };
382         if v & 1 == 0 {
383             return true;
384         }
385         // SAFETY: Value is initialized.
386         // Value wouldn't be dropped by `Vec::retain`
387         // because `MaybeUninit` doesn't drop content.
388         drop(unsafe { x.assume_init_read() });
389         false
390     });
391     let vec: Vec<i32> = vec
392         .into_iter()
393         .map(|x| unsafe {
394             // SAFETY: All values dropped in retain predicate must be removed by `Vec::retain`.
395             // Remaining values are initialized.
396             x.assume_init()[0]
397         })
398         .collect();
399     assert_eq!(vec, [2, 4]);
400 }
401
402 #[test]
403 fn test_dedup() {
404     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
405         let mut v = a;
406         v.dedup();
407         assert_eq!(v, b);
408     }
409     case(vec![], vec![]);
410     case(vec![1], vec![1]);
411     case(vec![1, 1], vec![1]);
412     case(vec![1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
413     case(vec![1, 1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
414     case(vec![1, 2, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
415     case(vec![1, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
416     case(vec![1, 1, 2, 2, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
417 }
418
419 #[test]
420 fn test_dedup_by_key() {
421     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
422         let mut v = a;
423         v.dedup_by_key(|i| *i / 10);
424         assert_eq!(v, b);
425     }
426     case(vec![], vec![]);
427     case(vec![10], vec![10]);
428     case(vec![10, 11], vec![10]);
429     case(vec![10, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
430     case(vec![10, 11, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
431     case(vec![10, 20, 21, 30], vec![10, 20, 30]);
432     case(vec![10, 20, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
433     case(vec![10, 11, 20, 21, 22, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
434 }
435
436 #[test]
437 fn test_dedup_by() {
438     let mut vec = vec!["foo", "bar", "Bar", "baz", "bar"];
439     vec.dedup_by(|a, b| a.eq_ignore_ascii_case(b));
440
441     assert_eq!(vec, ["foo", "bar", "baz", "bar"]);
442
443     let mut vec = vec![("foo", 1), ("foo", 2), ("bar", 3), ("bar", 4), ("bar", 5)];
444     vec.dedup_by(|a, b| {
445         a.0 == b.0 && {
446             b.1 += a.1;
447             true
448         }
449     });
450
451     assert_eq!(vec, [("foo", 3), ("bar", 12)]);
452 }
453
454 #[test]
455 fn test_dedup_unique() {
456     let mut v0: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(1), Box::new(2), Box::new(3)];
457     v0.dedup();
458     let mut v1: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(2), Box::new(2), Box::new(3)];
459     v1.dedup();
460     let mut v2: Vec<Box<_>> = vec![Box::new(1), Box::new(2), Box::new(3), Box::new(3)];
461     v2.dedup();
462     // If the boxed pointers were leaked or otherwise misused, valgrind
463     // and/or rt should raise errors.
464 }
465
466 #[test]
467 fn zero_sized_values() {
468     let mut v = Vec::new();
469     assert_eq!(v.len(), 0);
470     v.push(());
471     assert_eq!(v.len(), 1);
472     v.push(());
473     assert_eq!(v.len(), 2);
474     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
475     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
476     assert_eq!(v.pop(), None);
477
478     assert_eq!(v.iter().count(), 0);
479     v.push(());
480     assert_eq!(v.iter().count(), 1);
481     v.push(());
482     assert_eq!(v.iter().count(), 2);
483
484     for &() in &v {}
485
486     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 2);
487     v.push(());
488     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 3);
489     v.push(());
490     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 4);
491
492     for &mut () in &mut v {}
493     unsafe {
494         v.set_len(0);
495     }
496     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 0);
497 }
498
499 #[test]
500 fn test_partition() {
501     assert_eq!([].into_iter().partition(|x: &i32| *x < 3), (vec![], vec![]));
502     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 4), (vec![1, 2, 3], vec![]));
503     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 2), (vec![1], vec![2, 3]));
504     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 0), (vec![], vec![1, 2, 3]));
505 }
506
507 #[test]
508 fn test_zip_unzip() {
509     let z1 = vec![(1, 4), (2, 5), (3, 6)];
510
511     let (left, right): (Vec<_>, Vec<_>) = z1.iter().cloned().unzip();
512
513     assert_eq!((1, 4), (left[0], right[0]));
514     assert_eq!((2, 5), (left[1], right[1]));
515     assert_eq!((3, 6), (left[2], right[2]));
516 }
517
518 #[test]
519 fn test_cmp() {
520     let x: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
521     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
522     assert_eq!(&x[..], cmp);
523     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
524     assert_eq!(&x[2..], cmp);
525     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
526     assert_eq!(&x[..3], cmp);
527     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
528     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
529
530     let x: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
531     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
532     assert_eq!(&x[..], cmp);
533     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
534     assert_eq!(&x[2..], cmp);
535     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
536     assert_eq!(&x[..3], cmp);
537     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
538     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
539 }
540
541 #[test]
542 fn test_vec_truncate_drop() {
543     static mut DROPS: u32 = 0;
544     struct Elem(i32);
545     impl Drop for Elem {
546         fn drop(&mut self) {
547             unsafe {
548                 DROPS += 1;
549             }
550         }
551     }
552
553     let mut v = vec![Elem(1), Elem(2), Elem(3), Elem(4), Elem(5)];
554     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 0);
555     v.truncate(3);
556     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 2);
557     v.truncate(0);
558     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 5);
559 }
560
561 #[test]
562 #[should_panic]
563 fn test_vec_truncate_fail() {
564     struct BadElem(i32);
565     impl Drop for BadElem {
566         fn drop(&mut self) {
567             let BadElem(ref mut x) = *self;
568             if *x == 0xbadbeef {
569                 panic!("BadElem panic: 0xbadbeef")
570             }
571         }
572     }
573
574     let mut v = vec![BadElem(1), BadElem(2), BadElem(0xbadbeef), BadElem(4)];
575     v.truncate(0);
576 }
577
578 #[test]
579 fn test_index() {
580     let vec = vec![1, 2, 3];
581     assert!(vec[1] == 2);
582 }
583
584 #[test]
585 #[should_panic]
586 fn test_index_out_of_bounds() {
587     let vec = vec![1, 2, 3];
588     let _ = vec[3];
589 }
590
591 #[test]
592 #[should_panic]
593 fn test_slice_out_of_bounds_1() {
594     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
595     let _ = &x[!0..];
596 }
597
598 #[test]
599 #[should_panic]
600 fn test_slice_out_of_bounds_2() {
601     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
602     let _ = &x[..6];
603 }
604
605 #[test]
606 #[should_panic]
607 fn test_slice_out_of_bounds_3() {
608     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
609     let _ = &x[!0..4];
610 }
611
612 #[test]
613 #[should_panic]
614 fn test_slice_out_of_bounds_4() {
615     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
616     let _ = &x[1..6];
617 }
618
619 #[test]
620 #[should_panic]
621 fn test_slice_out_of_bounds_5() {
622     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
623     let _ = &x[3..2];
624 }
625
626 #[test]
627 #[should_panic]
628 fn test_swap_remove_empty() {
629     let mut vec = Vec::<i32>::new();
630     vec.swap_remove(0);
631 }
632
633 #[test]
634 fn test_move_items() {
635     let vec = vec![1, 2, 3];
636     let mut vec2 = vec![];
637     for i in vec {
638         vec2.push(i);
639     }
640     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
641 }
642
643 #[test]
644 fn test_move_items_reverse() {
645     let vec = vec![1, 2, 3];
646     let mut vec2 = vec![];
647     for i in vec.into_iter().rev() {
648         vec2.push(i);
649     }
650     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
651 }
652
653 #[test]
654 fn test_move_items_zero_sized() {
655     let vec = vec![(), (), ()];
656     let mut vec2 = vec![];
657     for i in vec {
658         vec2.push(i);
659     }
660     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
661 }
662
663 #[test]
664 fn test_drain_empty_vec() {
665     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
666     let mut vec2: Vec<i32> = vec![];
667     for i in vec.drain(..) {
668         vec2.push(i);
669     }
670     assert!(vec.is_empty());
671     assert!(vec2.is_empty());
672 }
673
674 #[test]
675 fn test_drain_items() {
676     let mut vec = vec![1, 2, 3];
677     let mut vec2 = vec![];
678     for i in vec.drain(..) {
679         vec2.push(i);
680     }
681     assert_eq!(vec, []);
682     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
683 }
684
685 #[test]
686 fn test_drain_items_reverse() {
687     let mut vec = vec![1, 2, 3];
688     let mut vec2 = vec![];
689     for i in vec.drain(..).rev() {
690         vec2.push(i);
691     }
692     assert_eq!(vec, []);
693     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
694 }
695
696 #[test]
697 fn test_drain_items_zero_sized() {
698     let mut vec = vec![(), (), ()];
699     let mut vec2 = vec![];
700     for i in vec.drain(..) {
701         vec2.push(i);
702     }
703     assert_eq!(vec, []);
704     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
705 }
706
707 #[test]
708 #[should_panic]
709 fn test_drain_out_of_bounds() {
710     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
711     v.drain(5..6);
712 }
713
714 #[test]
715 fn test_drain_range() {
716     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
717     for _ in v.drain(4..) {}
718     assert_eq!(v, &[1, 2, 3, 4]);
719
720     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
721     for _ in v.drain(1..4) {}
722     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
723
724     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
725     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
726     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
727
728     let mut v: Vec<_> = vec![(); 5];
729     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
730     assert_eq!(v, &[(), ()]);
731 }
732
733 #[test]
734 fn test_drain_inclusive_range() {
735     let mut v = vec!['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
736     for _ in v.drain(1..=3) {}
737     assert_eq!(v, &['a', 'e']);
738
739     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
740     for _ in v.drain(1..=5) {}
741     assert_eq!(v, &["0".to_string()]);
742
743     let mut v: Vec<String> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
744     for _ in v.drain(0..=5) {}
745     assert_eq!(v, Vec::<String>::new());
746
747     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
748     for _ in v.drain(0..=3) {}
749     assert_eq!(v, &["4".to_string(), "5".to_string()]);
750
751     let mut v: Vec<_> = (0..=1).map(|x| x.to_string()).collect();
752     for _ in v.drain(..=0) {}
753     assert_eq!(v, &["1".to_string()]);
754 }
755
756 #[test]
757 fn test_drain_max_vec_size() {
758     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
759     unsafe {
760         v.set_len(usize::MAX);
761     }
762     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..) {}
763     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
764
765     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
766     unsafe {
767         v.set_len(usize::MAX);
768     }
769     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..=usize::MAX - 1) {}
770     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
771 }
772
773 #[test]
774 #[should_panic]
775 fn test_drain_index_overflow() {
776     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
777     unsafe {
778         v.set_len(usize::MAX);
779     }
780     v.drain(0..=usize::MAX);
781 }
782
783 #[test]
784 #[should_panic]
785 fn test_drain_inclusive_out_of_bounds() {
786     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
787     v.drain(5..=5);
788 }
789
790 #[test]
791 #[should_panic]
792 fn test_drain_start_overflow() {
793     let mut v = vec![1, 2, 3];
794     v.drain((Excluded(usize::MAX), Included(0)));
795 }
796
797 #[test]
798 #[should_panic]
799 fn test_drain_end_overflow() {
800     let mut v = vec![1, 2, 3];
801     v.drain((Included(0), Included(usize::MAX)));
802 }
803
804 #[test]
805 fn test_drain_leak() {
806     static mut DROPS: i32 = 0;
807
808     #[derive(Debug, PartialEq)]
809     struct D(u32, bool);
810
811     impl Drop for D {
812         fn drop(&mut self) {
813             unsafe {
814                 DROPS += 1;
815             }
816
817             if self.1 {
818                 panic!("panic in `drop`");
819             }
820         }
821     }
822
823     let mut v = vec![
824         D(0, false),
825         D(1, false),
826         D(2, false),
827         D(3, false),
828         D(4, true),
829         D(5, false),
830         D(6, false),
831     ];
832
833     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
834         v.drain(2..=5);
835     }))
836     .ok();
837
838     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 4);
839     assert_eq!(v, vec![D(0, false), D(1, false), D(6, false),]);
840 }
841
842 #[test]
843 fn test_drain_keep_rest() {
844     let mut v = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
845     let mut drain = v.drain(1..6);
846     assert_eq!(drain.next(), Some(1));
847     assert_eq!(drain.next_back(), Some(5));
848     assert_eq!(drain.next(), Some(2));
849
850     drain.keep_rest();
851     assert_eq!(v, &[0, 3, 4, 6]);
852 }
853
854 #[test]
855 fn test_drain_keep_rest_all() {
856     let mut v = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
857     v.drain(1..6).keep_rest();
858     assert_eq!(v, &[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]);
859 }
860
861 #[test]
862 fn test_drain_keep_rest_none() {
863     let mut v = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
864     let mut drain = v.drain(1..6);
865
866     drain.by_ref().for_each(drop);
867
868     drain.keep_rest();
869     assert_eq!(v, &[0, 6]);
870 }
871
872 #[test]
873 fn test_splice() {
874     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
875     let a = [10, 11, 12];
876     v.splice(2..4, a);
877     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
878     v.splice(1..3, Some(20));
879     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
880 }
881
882 #[test]
883 fn test_splice_inclusive_range() {
884     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
885     let a = [10, 11, 12];
886     let t1: Vec<_> = v.splice(2..=3, a).collect();
887     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
888     assert_eq!(t1, &[3, 4]);
889     let t2: Vec<_> = v.splice(1..=2, Some(20)).collect();
890     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
891     assert_eq!(t2, &[2, 10]);
892 }
893
894 #[test]
895 #[should_panic]
896 fn test_splice_out_of_bounds() {
897     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
898     let a = [10, 11, 12];
899     v.splice(5..6, a);
900 }
901
902 #[test]
903 #[should_panic]
904 fn test_splice_inclusive_out_of_bounds() {
905     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
906     let a = [10, 11, 12];
907     v.splice(5..=5, a);
908 }
909
910 #[test]
911 fn test_splice_items_zero_sized() {
912     let mut vec = vec![(), (), ()];
913     let vec2 = vec![];
914     let t: Vec<_> = vec.splice(1..2, vec2.iter().cloned()).collect();
915     assert_eq!(vec, &[(), ()]);
916     assert_eq!(t, &[()]);
917 }
918
919 #[test]
920 fn test_splice_unbounded() {
921     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5];
922     let t: Vec<_> = vec.splice(.., None).collect();
923     assert_eq!(vec, &[]);
924     assert_eq!(t, &[1, 2, 3, 4, 5]);
925 }
926
927 #[test]
928 fn test_splice_forget() {
929     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
930     let a = [10, 11, 12];
931     std::mem::forget(v.splice(2..4, a));
932     assert_eq!(v, &[1, 2]);
933 }
934
935 #[test]
936 fn test_into_boxed_slice() {
937     let xs = vec![1, 2, 3];
938     let ys = xs.into_boxed_slice();
939     assert_eq!(&*ys, [1, 2, 3]);
940 }
941
942 #[test]
943 fn test_append() {
944     let mut vec = vec![1, 2, 3];
945     let mut vec2 = vec![4, 5, 6];
946     vec.append(&mut vec2);
947     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
948     assert_eq!(vec2, []);
949 }
950
951 #[test]
952 fn test_split_off() {
953     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
954     let orig_capacity = vec.capacity();
955     let vec2 = vec.split_off(4);
956     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4]);
957     assert_eq!(vec2, [5, 6]);
958     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
959 }
960
961 #[test]
962 fn test_split_off_take_all() {
963     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
964     let orig_ptr = vec.as_ptr();
965     let orig_capacity = vec.capacity();
966     let vec2 = vec.split_off(0);
967     assert_eq!(vec, []);
968     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
969     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
970     assert_eq!(vec2.as_ptr(), orig_ptr);
971 }
972
973 #[test]
974 fn test_into_iter_as_slice() {
975     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
976     let mut into_iter = vec.into_iter();
977     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
978     let _ = into_iter.next().unwrap();
979     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['b', 'c']);
980     let _ = into_iter.next().unwrap();
981     let _ = into_iter.next().unwrap();
982     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &[]);
983 }
984
985 #[test]
986 fn test_into_iter_as_mut_slice() {
987     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
988     let mut into_iter = vec.into_iter();
989     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
990     into_iter.as_mut_slice()[0] = 'x';
991     into_iter.as_mut_slice()[1] = 'y';
992     assert_eq!(into_iter.next().unwrap(), 'x');
993     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['y', 'c']);
994 }
995
996 #[test]
997 fn test_into_iter_debug() {
998     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
999     let into_iter = vec.into_iter();
1000     let debug = format!("{into_iter:?}");
1001     assert_eq!(debug, "IntoIter(['a', 'b', 'c'])");
1002 }
1003
1004 #[test]
1005 fn test_into_iter_count() {
1006     assert_eq!([1, 2, 3].into_iter().count(), 3);
1007 }
1008
1009 #[test]
1010 fn test_into_iter_next_chunk() {
1011     let mut iter = b"lorem".to_vec().into_iter();
1012
1013     assert_eq!(iter.next_chunk().unwrap(), [b'l', b'o']); // N is inferred as 2
1014     assert_eq!(iter.next_chunk().unwrap(), [b'r', b'e', b'm']); // N is inferred as 3
1015     assert_eq!(iter.next_chunk::<4>().unwrap_err().as_slice(), &[]); // N is explicitly 4
1016 }
1017
1018 #[test]
1019 fn test_into_iter_clone() {
1020     fn iter_equal<I: Iterator<Item = i32>>(it: I, slice: &[i32]) {
1021         let v: Vec<i32> = it.collect();
1022         assert_eq!(&v[..], slice);
1023     }
1024     let mut it = [1, 2, 3].into_iter();
1025     iter_equal(it.clone(), &[1, 2, 3]);
1026     assert_eq!(it.next(), Some(1));
1027     let mut it = it.rev();
1028     iter_equal(it.clone(), &[3, 2]);
1029     assert_eq!(it.next(), Some(3));
1030     iter_equal(it.clone(), &[2]);
1031     assert_eq!(it.next(), Some(2));
1032     iter_equal(it.clone(), &[]);
1033     assert_eq!(it.next(), None);
1034 }
1035
1036 #[test]
1037 fn test_into_iter_leak() {
1038     static mut DROPS: i32 = 0;
1039
1040     struct D(bool);
1041
1042     impl Drop for D {
1043         fn drop(&mut self) {
1044             unsafe {
1045                 DROPS += 1;
1046             }
1047
1048             if self.0 {
1049                 panic!("panic in `drop`");
1050             }
1051         }
1052     }
1053
1054     let v = vec![D(false), D(true), D(false)];
1055
1056     catch_unwind(move || drop(v.into_iter())).ok();
1057
1058     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 3);
1059 }
1060
1061 #[test]
1062 fn test_into_iter_advance_by() {
1063     let mut i = [1, 2, 3, 4, 5].into_iter();
1064     i.advance_by(0).unwrap();
1065     i.advance_back_by(0).unwrap();
1066     assert_eq!(i.as_slice(), [1, 2, 3, 4, 5]);
1067
1068     i.advance_by(1).unwrap();
1069     i.advance_back_by(1).unwrap();
1070     assert_eq!(i.as_slice(), [2, 3, 4]);
1071
1072     assert_eq!(i.advance_back_by(usize::MAX), Err(3));
1073
1074     assert_eq!(i.advance_by(usize::MAX), Err(0));
1075
1076     i.advance_by(0).unwrap();
1077     i.advance_back_by(0).unwrap();
1078
1079     assert_eq!(i.len(), 0);
1080 }
1081
1082 #[test]
1083 fn test_into_iter_drop_allocator() {
1084     struct ReferenceCountedAllocator<'a>(DropCounter<'a>);
1085
1086     unsafe impl Allocator for ReferenceCountedAllocator<'_> {
1087         fn allocate(&self, layout: Layout) -> Result<NonNull<[u8]>, core::alloc::AllocError> {
1088             System.allocate(layout)
1089         }
1090
1091         unsafe fn deallocate(&self, ptr: NonNull<u8>, layout: Layout) {
1092             System.deallocate(ptr, layout)
1093         }
1094     }
1095
1096     let mut drop_count = 0;
1097
1098     let allocator = ReferenceCountedAllocator(DropCounter { count: &mut drop_count });
1099     let _ = Vec::<u32, _>::new_in(allocator);
1100     assert_eq!(drop_count, 1);
1101
1102     let allocator = ReferenceCountedAllocator(DropCounter { count: &mut drop_count });
1103     let _ = Vec::<u32, _>::new_in(allocator).into_iter();
1104     assert_eq!(drop_count, 2);
1105 }
1106
1107 #[test]
1108 fn test_into_iter_zst() {
1109     for _ in vec![[0u64; 0]].into_iter() {}
1110     for _ in vec![[0u64; 0]; 5].into_iter().rev() {}
1111 }
1112
1113 #[test]
1114 fn test_from_iter_specialization() {
1115     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 1];
1116     let srcptr = src.as_ptr();
1117     let sink = src.into_iter().collect::<Vec<_>>();
1118     let sinkptr = sink.as_ptr();
1119     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
1120 }
1121
1122 #[test]
1123 fn test_from_iter_partially_drained_in_place_specialization() {
1124     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 10];
1125     let srcptr = src.as_ptr();
1126     let mut iter = src.into_iter();
1127     iter.next();
1128     iter.next();
1129     let sink = iter.collect::<Vec<_>>();
1130     let sinkptr = sink.as_ptr();
1131     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
1132 }
1133
1134 #[test]
1135 fn test_from_iter_specialization_with_iterator_adapters() {
1136     fn assert_in_place_trait<T: InPlaceIterable>(_: &T) {}
1137     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 256];
1138     let srcptr = src.as_ptr();
1139     let iter = src
1140         .into_iter()
1141         .enumerate()
1142         .map(|i| i.0 + i.1)
1143         .zip(std::iter::repeat(1usize))
1144         .map(|(a, b)| a + b)
1145         .map_while(Option::Some)
1146         .skip(1)
1147         .map(|e| if e != usize::MAX { Ok(std::num::NonZeroUsize::new(e)) } else { Err(()) });
1148     assert_in_place_trait(&iter);
1149     let sink = iter.collect::<Result<Vec<_>, _>>().unwrap();
1150     let sinkptr = sink.as_ptr();
1151     assert_eq!(srcptr, sinkptr as *const usize);
1152 }
1153
1154 #[test]
1155 fn test_from_iter_specialization_head_tail_drop() {
1156     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1157     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1158     let srcptr = src.as_ptr();
1159     let iter = src.into_iter();
1160     let sink: Vec<_> = iter.skip(1).take(1).collect();
1161     let sinkptr = sink.as_ptr();
1162     assert_eq!(srcptr, sinkptr, "specialization was applied");
1163     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[0]), 1, "front was dropped");
1164     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[1]), 2, "one element was collected");
1165     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[2]), 1, "tail was dropped");
1166     assert_eq!(sink.len(), 1);
1167 }
1168
1169 #[test]
1170 fn test_from_iter_specialization_panic_during_iteration_drops() {
1171     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1172     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1173     let iter = src.into_iter();
1174
1175     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1176         let _ = iter
1177             .enumerate()
1178             .filter_map(|(i, e)| {
1179                 if i == 1 {
1180                     std::panic!("aborting iteration");
1181                 }
1182                 Some(e)
1183             })
1184             .collect::<Vec<_>>();
1185     }));
1186
1187     assert!(
1188         drop_count.iter().map(Rc::strong_count).all(|count| count == 1),
1189         "all items were dropped once"
1190     );
1191 }
1192
1193 #[test]
1194 fn test_from_iter_specialization_panic_during_drop_doesnt_leak() {
1195     static mut DROP_COUNTER_OLD: [usize; 5] = [0; 5];
1196     static mut DROP_COUNTER_NEW: [usize; 2] = [0; 2];
1197
1198     #[derive(Debug)]
1199     struct Old(usize);
1200
1201     impl Drop for Old {
1202         fn drop(&mut self) {
1203             unsafe {
1204                 DROP_COUNTER_OLD[self.0] += 1;
1205             }
1206
1207             if self.0 == 3 {
1208                 panic!();
1209             }
1210
1211             println!("Dropped Old: {}", self.0);
1212         }
1213     }
1214
1215     #[derive(Debug)]
1216     struct New(usize);
1217
1218     impl Drop for New {
1219         fn drop(&mut self) {
1220             unsafe {
1221                 DROP_COUNTER_NEW[self.0] += 1;
1222             }
1223
1224             println!("Dropped New: {}", self.0);
1225         }
1226     }
1227
1228     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1229         let v = vec![Old(0), Old(1), Old(2), Old(3), Old(4)];
1230         let _ = v.into_iter().map(|x| New(x.0)).take(2).collect::<Vec<_>>();
1231     }));
1232
1233     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_OLD[0] }, 1);
1234     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_OLD[1] }, 1);
1235     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_OLD[2] }, 1);
1236     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_OLD[3] }, 1);
1237     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_OLD[4] }, 1);
1238
1239     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_NEW[0] }, 1);
1240     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER_NEW[1] }, 1);
1241 }
1242
1243 // regression test for issue #85322. Peekable previously implemented InPlaceIterable,
1244 // but due to an interaction with IntoIter's current Clone implementation it failed to uphold
1245 // the contract.
1246 #[test]
1247 fn test_collect_after_iterator_clone() {
1248     let v = vec![0; 5];
1249     let mut i = v.into_iter().map(|i| i + 1).peekable();
1250     i.peek();
1251     let v = i.clone().collect::<Vec<_>>();
1252     assert_eq!(v, [1, 1, 1, 1, 1]);
1253     assert!(v.len() <= v.capacity());
1254 }
1255 #[test]
1256 fn test_cow_from() {
1257     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1258     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1259     match (Cow::from(owned.clone()), Cow::from(borrowed)) {
1260         (Cow::Owned(o), Cow::Borrowed(b)) => assert!(o == owned && b == borrowed),
1261         _ => panic!("invalid `Cow::from`"),
1262     }
1263 }
1264
1265 #[test]
1266 fn test_from_cow() {
1267     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1268     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1269     assert_eq!(Vec::from(Cow::Borrowed(borrowed)), vec!["borrowed", "(slice)"]);
1270     assert_eq!(Vec::from(Cow::Owned(owned)), vec!["owned", "(vec)"]);
1271 }
1272
1273 #[allow(dead_code)]
1274 fn assert_covariance() {
1275     fn drain<'new>(d: Drain<'static, &'static str>) -> Drain<'new, &'new str> {
1276         d
1277     }
1278     fn into_iter<'new>(i: IntoIter<&'static str>) -> IntoIter<&'new str> {
1279         i
1280     }
1281 }
1282
1283 #[test]
1284 fn from_into_inner() {
1285     let vec = vec![1, 2, 3];
1286     let ptr = vec.as_ptr();
1287     let vec = vec.into_iter().collect::<Vec<_>>();
1288     assert_eq!(vec, [1, 2, 3]);
1289     assert_eq!(vec.as_ptr(), ptr);
1290
1291     let ptr = &vec[1] as *const _;
1292     let mut it = vec.into_iter();
1293     it.next().unwrap();
1294     let vec = it.collect::<Vec<_>>();
1295     assert_eq!(vec, [2, 3]);
1296     assert!(ptr != vec.as_ptr());
1297 }
1298
1299 #[test]
1300 fn overaligned_allocations() {
1301     #[repr(align(256))]
1302     struct Foo(usize);
1303     let mut v = vec![Foo(273)];
1304     for i in 0..0x1000 {
1305         v.reserve_exact(i);
1306         assert!(v[0].0 == 273);
1307         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1308         v.shrink_to_fit();
1309         assert!(v[0].0 == 273);
1310         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1311     }
1312 }
1313
1314 #[test]
1315 fn drain_filter_empty() {
1316     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
1317
1318     {
1319         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1320         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1321         assert_eq!(iter.next(), None);
1322         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1323         assert_eq!(iter.next(), None);
1324         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1325     }
1326     assert_eq!(vec.len(), 0);
1327     assert_eq!(vec, vec![]);
1328 }
1329
1330 #[test]
1331 fn drain_filter_zst() {
1332     let mut vec = vec![(), (), (), (), ()];
1333     let initial_len = vec.len();
1334     let mut count = 0;
1335     {
1336         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1337         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1338         while let Some(_) = iter.next() {
1339             count += 1;
1340             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1341         }
1342         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1343         assert_eq!(iter.next(), None);
1344         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1345     }
1346
1347     assert_eq!(count, initial_len);
1348     assert_eq!(vec.len(), 0);
1349     assert_eq!(vec, vec![]);
1350 }
1351
1352 #[test]
1353 fn drain_filter_false() {
1354     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1355
1356     let initial_len = vec.len();
1357     let mut count = 0;
1358     {
1359         let mut iter = vec.drain_filter(|_| false);
1360         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1361         for _ in iter.by_ref() {
1362             count += 1;
1363         }
1364         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1365         assert_eq!(iter.next(), None);
1366         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1367     }
1368
1369     assert_eq!(count, 0);
1370     assert_eq!(vec.len(), initial_len);
1371     assert_eq!(vec, vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]);
1372 }
1373
1374 #[test]
1375 fn drain_filter_true() {
1376     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1377
1378     let initial_len = vec.len();
1379     let mut count = 0;
1380     {
1381         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1382         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1383         while let Some(_) = iter.next() {
1384             count += 1;
1385             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1386         }
1387         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1388         assert_eq!(iter.next(), None);
1389         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1390     }
1391
1392     assert_eq!(count, initial_len);
1393     assert_eq!(vec.len(), 0);
1394     assert_eq!(vec, vec![]);
1395 }
1396
1397 #[test]
1398 fn drain_filter_complex() {
1399     {
1400         //                [+xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1401         let mut vec = vec![
1402             1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
1403             39,
1404         ];
1405
1406         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1407         assert_eq!(removed.len(), 10);
1408         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1409
1410         assert_eq!(vec.len(), 14);
1411         assert_eq!(vec, vec![1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1412     }
1413
1414     {
1415         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1416         let mut vec = vec![
1417             2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
1418         ];
1419
1420         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1421         assert_eq!(removed.len(), 10);
1422         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1423
1424         assert_eq!(vec.len(), 13);
1425         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1426     }
1427
1428     {
1429         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x]
1430         let mut vec =
1431             vec![2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36];
1432
1433         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1434         assert_eq!(removed.len(), 10);
1435         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1436
1437         assert_eq!(vec.len(), 11);
1438         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35]);
1439     }
1440
1441     {
1442         //                [xxxxxxxxxx+++++++++++]
1443         let mut vec = vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19];
1444
1445         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1446         assert_eq!(removed.len(), 10);
1447         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1448
1449         assert_eq!(vec.len(), 10);
1450         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1451     }
1452
1453     {
1454         //                [+++++++++++xxxxxxxxxx]
1455         let mut vec = vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20];
1456
1457         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1458         assert_eq!(removed.len(), 10);
1459         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1460
1461         assert_eq!(vec.len(), 10);
1462         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1463     }
1464 }
1465
1466 // FIXME: re-enable emscripten once it can unwind again
1467 #[test]
1468 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1469 fn drain_filter_consumed_panic() {
1470     use std::rc::Rc;
1471     use std::sync::Mutex;
1472
1473     struct Check {
1474         index: usize,
1475         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1476     }
1477
1478     impl Drop for Check {
1479         fn drop(&mut self) {
1480             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1481             println!("drop: {}", self.index);
1482         }
1483     }
1484
1485     let check_count = 10;
1486     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1487     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1488         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1489         .collect();
1490
1491     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1492         let filter = |c: &mut Check| {
1493             if c.index == 2 {
1494                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1495             }
1496             // Verify that if the filter could panic again on another element
1497             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1498             // vec would still be dropped exactly once.
1499             if c.index == 4 {
1500                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1501             }
1502             c.index < 6
1503         };
1504         let drain = data.drain_filter(filter);
1505
1506         // NOTE: The DrainFilter is explicitly consumed
1507         drain.for_each(drop);
1508     });
1509
1510     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1511     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1512
1513     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1514         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1515     }
1516 }
1517
1518 // FIXME: Re-enable emscripten once it can catch panics
1519 #[test]
1520 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1521 fn drain_filter_unconsumed_panic() {
1522     use std::rc::Rc;
1523     use std::sync::Mutex;
1524
1525     struct Check {
1526         index: usize,
1527         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1528     }
1529
1530     impl Drop for Check {
1531         fn drop(&mut self) {
1532             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1533             println!("drop: {}", self.index);
1534         }
1535     }
1536
1537     let check_count = 10;
1538     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1539     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1540         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1541         .collect();
1542
1543     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1544         let filter = |c: &mut Check| {
1545             if c.index == 2 {
1546                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1547             }
1548             // Verify that if the filter could panic again on another element
1549             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1550             // vec would still be dropped exactly once.
1551             if c.index == 4 {
1552                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1553             }
1554             c.index < 6
1555         };
1556         let _drain = data.drain_filter(filter);
1557
1558         // NOTE: The DrainFilter is dropped without being consumed
1559     });
1560
1561     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1562     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1563
1564     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1565         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1566     }
1567 }
1568
1569 #[test]
1570 fn drain_filter_unconsumed() {
1571     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
1572     let drain = vec.drain_filter(|&mut x| x % 2 != 0);
1573     drop(drain);
1574     assert_eq!(vec, [2, 4]);
1575 }
1576
1577 #[test]
1578 fn test_drain_filter_keep_rest() {
1579     let mut v = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1580     let mut drain = v.drain_filter(|&mut x| x % 2 == 0);
1581     assert_eq!(drain.next(), Some(0));
1582     assert_eq!(drain.next(), Some(2));
1583
1584     drain.keep_rest();
1585     assert_eq!(v, &[1, 3, 4, 5, 6]);
1586 }
1587
1588 #[test]
1589 fn test_drain_filter_keep_rest_all() {
1590     let mut v = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1591     v.drain_filter(|_| true).keep_rest();
1592     assert_eq!(v, &[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]);
1593 }
1594
1595 #[test]
1596 fn test_drain_filter_keep_rest_none() {
1597     let mut v = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1598     let mut drain = v.drain_filter(|_| true);
1599
1600     drain.by_ref().for_each(drop);
1601
1602     drain.keep_rest();
1603     assert_eq!(v, &[]);
1604 }
1605
1606 #[test]
1607 fn test_reserve_exact() {
1608     // This is all the same as test_reserve
1609
1610     let mut v = Vec::new();
1611     assert_eq!(v.capacity(), 0);
1612
1613     v.reserve_exact(2);
1614     assert!(v.capacity() >= 2);
1615
1616     for i in 0..16 {
1617         v.push(i);
1618     }
1619
1620     assert!(v.capacity() >= 16);
1621     v.reserve_exact(16);
1622     assert!(v.capacity() >= 32);
1623
1624     v.push(16);
1625
1626     v.reserve_exact(16);
1627     assert!(v.capacity() >= 33)
1628 }
1629
1630 #[test]
1631 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1632 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1633 fn test_try_reserve() {
1634     // These are the interesting cases:
1635     // * exactly isize::MAX should never trigger a CapacityOverflow (can be OOM)
1636     // * > isize::MAX should always fail
1637     //    * On 16/32-bit should CapacityOverflow
1638     //    * On 64-bit should OOM
1639     // * overflow may trigger when adding `len` to `cap` (in number of elements)
1640     // * overflow may trigger when multiplying `new_cap` by size_of::<T> (to get bytes)
1641
1642     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1643     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1644
1645     {
1646         // Note: basic stuff is checked by test_reserve
1647         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1648
1649         // Check isize::MAX doesn't count as an overflow
1650         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind()) {
1651             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1652         }
1653         // Play it again, frank! (just to be sure)
1654         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind()) {
1655             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1656         }
1657
1658         // Check isize::MAX + 1 does count as overflow
1659         assert_matches!(
1660             empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1).map_err(|e| e.kind()),
1661             Err(CapacityOverflow),
1662             "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1663         );
1664
1665         // Check usize::MAX does count as overflow
1666         assert_matches!(
1667             empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1668             Err(CapacityOverflow),
1669             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1670         );
1671     }
1672
1673     {
1674         // Same basic idea, but with non-zero len
1675         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1676
1677         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind()) {
1678             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1679         }
1680         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind()) {
1681             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1682         }
1683
1684         assert_matches!(
1685             ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9).map_err(|e| e.kind()),
1686             Err(CapacityOverflow),
1687             "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1688         );
1689
1690         // Should always overflow in the add-to-len
1691         assert_matches!(
1692             ten_bytes.try_reserve(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1693             Err(CapacityOverflow),
1694             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1695         );
1696     }
1697
1698     {
1699         // Same basic idea, but with interesting type size
1700         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1701
1702         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1703         {
1704             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1705         }
1706         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1707         {
1708             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1709         }
1710
1711         assert_matches!(
1712             ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9).map_err(|e| e.kind()),
1713             Err(CapacityOverflow),
1714             "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1715         );
1716
1717         // Should fail in the mul-by-size
1718         assert_matches!(
1719             ten_u32s.try_reserve(MAX_USIZE - 20).map_err(|e| e.kind()),
1720             Err(CapacityOverflow),
1721             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1722         );
1723     }
1724 }
1725
1726 #[test]
1727 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1728 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1729 fn test_try_reserve_exact() {
1730     // This is exactly the same as test_try_reserve with the method changed.
1731     // See that test for comments.
1732
1733     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1734     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1735
1736     {
1737         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1738
1739         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind())
1740         {
1741             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1742         }
1743         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP).map_err(|e| e.kind())
1744         {
1745             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1746         }
1747
1748         assert_matches!(
1749             empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1).map_err(|e| e.kind()),
1750             Err(CapacityOverflow),
1751             "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1752         );
1753
1754         assert_matches!(
1755             empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1756             Err(CapacityOverflow),
1757             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1758         );
1759     }
1760
1761     {
1762         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1763
1764         if let Err(CapacityOverflow) =
1765             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind())
1766         {
1767             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1768         }
1769         if let Err(CapacityOverflow) =
1770             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10).map_err(|e| e.kind())
1771         {
1772             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1773         }
1774
1775         assert_matches!(
1776             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9).map_err(|e| e.kind()),
1777             Err(CapacityOverflow),
1778             "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1779         );
1780
1781         assert_matches!(
1782             ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE).map_err(|e| e.kind()),
1783             Err(CapacityOverflow),
1784             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1785         );
1786     }
1787
1788     {
1789         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1790
1791         if let Err(CapacityOverflow) =
1792             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1793         {
1794             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1795         }
1796         if let Err(CapacityOverflow) =
1797             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10).map_err(|e| e.kind())
1798         {
1799             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1800         }
1801
1802         assert_matches!(
1803             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9).map_err(|e| e.kind()),
1804             Err(CapacityOverflow),
1805             "isize::MAX + 1 should trigger an overflow!"
1806         );
1807
1808         assert_matches!(
1809             ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_USIZE - 20).map_err(|e| e.kind()),
1810             Err(CapacityOverflow),
1811             "usize::MAX should trigger an overflow!"
1812         );
1813     }
1814 }
1815
1816 #[test]
1817 fn test_stable_pointers() {
1818     /// Pull an element from the iterator, then drop it.
1819     /// Useful to cover both the `next` and `drop` paths of an iterator.
1820     fn next_then_drop<I: Iterator>(mut i: I) {
1821         i.next().unwrap();
1822         drop(i);
1823     }
1824
1825     // Test that, if we reserved enough space, adding and removing elements does not
1826     // invalidate references into the vector (such as `v0`).  This test also
1827     // runs in Miri, which would detect such problems.
1828     // Note that this test does *not* constitute a stable guarantee that all these functions do not
1829     // reallocate! Only what is explicitly documented at
1830     // <https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/struct.Vec.html#guarantees> is stably guaranteed.
1831     let mut v = Vec::with_capacity(128);
1832     v.push(13);
1833
1834     // Laundering the lifetime -- we take care that `v` does not reallocate, so that's okay.
1835     let v0 = &mut v[0];
1836     let v0 = unsafe { &mut *(v0 as *mut _) };
1837     // Now do a bunch of things and occasionally use `v0` again to assert it is still valid.
1838
1839     // Pushing/inserting and popping/removing
1840     v.push(1);
1841     v.push(2);
1842     v.insert(1, 1);
1843     assert_eq!(*v0, 13);
1844     v.remove(1);
1845     v.pop().unwrap();
1846     assert_eq!(*v0, 13);
1847     v.push(1);
1848     v.swap_remove(1);
1849     assert_eq!(v.len(), 2);
1850     v.swap_remove(1); // swap_remove the last element
1851     assert_eq!(*v0, 13);
1852
1853     // Appending
1854     v.append(&mut vec![27, 19]);
1855     assert_eq!(*v0, 13);
1856
1857     // Extending
1858     v.extend_from_slice(&[1, 2]);
1859     v.extend(&[1, 2]); // `slice::Iter` (with `T: Copy`) specialization
1860     v.extend(vec![2, 3]); // `vec::IntoIter` specialization
1861     v.extend(std::iter::once(3)); // `TrustedLen` specialization
1862     v.extend(std::iter::empty::<i32>()); // `TrustedLen` specialization with empty iterator
1863     v.extend(std::iter::once(3).filter(|_| true)); // base case
1864     v.extend(std::iter::once(&3)); // `cloned` specialization
1865     assert_eq!(*v0, 13);
1866
1867     // Truncation
1868     v.truncate(2);
1869     assert_eq!(*v0, 13);
1870
1871     // Resizing
1872     v.resize_with(v.len() + 10, || 42);
1873     assert_eq!(*v0, 13);
1874     v.resize_with(2, || panic!());
1875     assert_eq!(*v0, 13);
1876
1877     // No-op reservation
1878     v.reserve(32);
1879     v.reserve_exact(32);
1880     assert_eq!(*v0, 13);
1881
1882     // Partial draining
1883     v.resize_with(10, || 42);
1884     next_then_drop(v.drain(5..));
1885     assert_eq!(*v0, 13);
1886
1887     // Splicing
1888     v.resize_with(10, || 42);
1889     next_then_drop(v.splice(5.., vec![1, 2, 3, 4, 5])); // empty tail after range
1890     assert_eq!(*v0, 13);
1891     next_then_drop(v.splice(5..8, vec![1])); // replacement is smaller than original range
1892     assert_eq!(*v0, 13);
1893     next_then_drop(v.splice(5..6, [1; 10].into_iter().filter(|_| true))); // lower bound not exact
1894     assert_eq!(*v0, 13);
1895
1896     // spare_capacity_mut
1897     v.spare_capacity_mut();
1898     assert_eq!(*v0, 13);
1899
1900     // Smoke test that would fire even outside Miri if an actual relocation happened.
1901     *v0 -= 13;
1902     assert_eq!(v[0], 0);
1903 }
1904
1905 // https://github.com/rust-lang/rust/pull/49496 introduced specialization based on:
1906 //
1907 // ```
1908 // unsafe impl<T: ?Sized> IsZero for *mut T {
1909 //     fn is_zero(&self) -> bool {
1910 //         (*self).is_null()
1911 //     }
1912 // }
1913 // ```
1914 //
1915 // … to call `RawVec::with_capacity_zeroed` for creating `Vec<*mut T>`,
1916 // which is incorrect for fat pointers since `<*mut T>::is_null` only looks at the data component.
1917 // That is, a fat pointer can be “null” without being made entirely of zero bits.
1918 #[test]
1919 fn vec_macro_repeating_null_raw_fat_pointer() {
1920     let raw_dyn = &mut (|| ()) as &mut dyn Fn() as *mut dyn Fn();
1921     let vtable = dbg!(ptr_metadata(raw_dyn));
1922     let null_raw_dyn = ptr_from_raw_parts(std::ptr::null_mut(), vtable);
1923     assert!(null_raw_dyn.is_null());
1924
1925     let vec = vec![null_raw_dyn; 1];
1926     dbg!(ptr_metadata(vec[0]));
1927     assert!(vec[0] == null_raw_dyn);
1928
1929     // Polyfill for https://github.com/rust-lang/rfcs/pull/2580
1930
1931     fn ptr_metadata(ptr: *mut dyn Fn()) -> *mut () {
1932         unsafe { std::mem::transmute::<*mut dyn Fn(), DynRepr>(ptr).vtable }
1933     }
1934
1935     fn ptr_from_raw_parts(data: *mut (), vtable: *mut ()) -> *mut dyn Fn() {
1936         unsafe { std::mem::transmute::<DynRepr, *mut dyn Fn()>(DynRepr { data, vtable }) }
1937     }
1938
1939     #[repr(C)]
1940     struct DynRepr {
1941         data: *mut (),
1942         vtable: *mut (),
1943     }
1944 }
1945
1946 // This test will likely fail if you change the capacities used in
1947 // `RawVec::grow_amortized`.
1948 #[test]
1949 fn test_push_growth_strategy() {
1950     // If the element size is 1, we jump from 0 to 8, then double.
1951     {
1952         let mut v1: Vec<u8> = vec![];
1953         assert_eq!(v1.capacity(), 0);
1954
1955         for _ in 0..8 {
1956             v1.push(0);
1957             assert_eq!(v1.capacity(), 8);
1958         }
1959
1960         for _ in 8..16 {
1961             v1.push(0);
1962             assert_eq!(v1.capacity(), 16);
1963         }
1964
1965         for _ in 16..32 {
1966             v1.push(0);
1967             assert_eq!(v1.capacity(), 32);
1968         }
1969
1970         for _ in 32..64 {
1971             v1.push(0);
1972             assert_eq!(v1.capacity(), 64);
1973         }
1974     }
1975
1976     // If the element size is 2..=1024, we jump from 0 to 4, then double.
1977     {
1978         let mut v2: Vec<u16> = vec![];
1979         let mut v1024: Vec<[u8; 1024]> = vec![];
1980         assert_eq!(v2.capacity(), 0);
1981         assert_eq!(v1024.capacity(), 0);
1982
1983         for _ in 0..4 {
1984             v2.push(0);
1985             v1024.push([0; 1024]);
1986             assert_eq!(v2.capacity(), 4);
1987             assert_eq!(v1024.capacity(), 4);
1988         }
1989
1990         for _ in 4..8 {
1991             v2.push(0);
1992             v1024.push([0; 1024]);
1993             assert_eq!(v2.capacity(), 8);
1994             assert_eq!(v1024.capacity(), 8);
1995         }
1996
1997         for _ in 8..16 {
1998             v2.push(0);
1999             v1024.push([0; 1024]);
2000             assert_eq!(v2.capacity(), 16);
2001             assert_eq!(v1024.capacity(), 16);
2002         }
2003
2004         for _ in 16..32 {
2005             v2.push(0);
2006             v1024.push([0; 1024]);
2007             assert_eq!(v2.capacity(), 32);
2008             assert_eq!(v1024.capacity(), 32);
2009         }
2010
2011         for _ in 32..64 {
2012             v2.push(0);
2013             v1024.push([0; 1024]);
2014             assert_eq!(v2.capacity(), 64);
2015             assert_eq!(v1024.capacity(), 64);
2016         }
2017     }
2018
2019     // If the element size is > 1024, we jump from 0 to 1, then double.
2020     {
2021         let mut v1025: Vec<[u8; 1025]> = vec![];
2022         assert_eq!(v1025.capacity(), 0);
2023
2024         for _ in 0..1 {
2025             v1025.push([0; 1025]);
2026             assert_eq!(v1025.capacity(), 1);
2027         }
2028
2029         for _ in 1..2 {
2030             v1025.push([0; 1025]);
2031             assert_eq!(v1025.capacity(), 2);
2032         }
2033
2034         for _ in 2..4 {
2035             v1025.push([0; 1025]);
2036             assert_eq!(v1025.capacity(), 4);
2037         }
2038
2039         for _ in 4..8 {
2040             v1025.push([0; 1025]);
2041             assert_eq!(v1025.capacity(), 8);
2042         }
2043
2044         for _ in 8..16 {
2045             v1025.push([0; 1025]);
2046             assert_eq!(v1025.capacity(), 16);
2047         }
2048
2049         for _ in 16..32 {
2050             v1025.push([0; 1025]);
2051             assert_eq!(v1025.capacity(), 32);
2052         }
2053
2054         for _ in 32..64 {
2055             v1025.push([0; 1025]);
2056             assert_eq!(v1025.capacity(), 64);
2057         }
2058     }
2059 }
2060
2061 macro_rules! generate_assert_eq_vec_and_prim {
2062     ($name:ident<$B:ident>($type:ty)) => {
2063         fn $name<A: PartialEq<$B> + Debug, $B: Debug>(a: Vec<A>, b: $type) {
2064             assert!(a == b);
2065             assert_eq!(a, b);
2066         }
2067     };
2068 }
2069
2070 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_slice  <B>(&[B])   }
2071 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_array_3<B>([B; 3]) }
2072
2073 #[test]
2074 fn partialeq_vec_and_prim() {
2075     assert_eq_vec_and_slice(vec![1, 2, 3], &[1, 2, 3]);
2076     assert_eq_vec_and_array_3(vec![1, 2, 3], [1, 2, 3]);
2077 }
2078
2079 macro_rules! assert_partial_eq_valid {
2080     ($a2:expr, $a3:expr; $b2:expr, $b3: expr) => {
2081         assert!($a2 == $b2);
2082         assert!($a2 != $b3);
2083         assert!($a3 != $b2);
2084         assert!($a3 == $b3);
2085         assert_eq!($a2, $b2);
2086         assert_ne!($a2, $b3);
2087         assert_ne!($a3, $b2);
2088         assert_eq!($a3, $b3);
2089     };
2090 }
2091
2092 #[test]
2093 fn partialeq_vec_full() {
2094     let vec2: Vec<_> = vec![1, 2];
2095     let vec3: Vec<_> = vec![1, 2, 3];
2096     let slice2: &[_] = &[1, 2];
2097     let slice3: &[_] = &[1, 2, 3];
2098     let slicemut2: &[_] = &mut [1, 2];
2099     let slicemut3: &[_] = &mut [1, 2, 3];
2100     let array2: [_; 2] = [1, 2];
2101     let array3: [_; 3] = [1, 2, 3];
2102     let arrayref2: &[_; 2] = &[1, 2];
2103     let arrayref3: &[_; 3] = &[1, 2, 3];
2104
2105     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; vec2,vec3);
2106     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slice2,slice3);
2107     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slicemut2,slicemut3);
2108     assert_partial_eq_valid!(slice2,slice3; vec2,vec3);
2109     assert_partial_eq_valid!(slicemut2,slicemut3; vec2,vec3);
2110     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; array2,array3);
2111     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2,arrayref3);
2112     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2[..],arrayref3[..]);
2113 }
2114
2115 #[test]
2116 fn test_vec_cycle() {
2117     #[derive(Debug)]
2118     struct C<'a> {
2119         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
2120     }
2121
2122     impl<'a> C<'a> {
2123         fn new() -> C<'a> {
2124             C { v: Vec::new() }
2125         }
2126     }
2127
2128     let mut c1 = C::new();
2129     let mut c2 = C::new();
2130     let mut c3 = C::new();
2131
2132     // Push
2133     c1.v.push(Cell::new(None));
2134     c1.v.push(Cell::new(None));
2135
2136     c2.v.push(Cell::new(None));
2137     c2.v.push(Cell::new(None));
2138
2139     c3.v.push(Cell::new(None));
2140     c3.v.push(Cell::new(None));
2141
2142     // Set
2143     c1.v[0].set(Some(&c2));
2144     c1.v[1].set(Some(&c3));
2145
2146     c2.v[0].set(Some(&c2));
2147     c2.v[1].set(Some(&c3));
2148
2149     c3.v[0].set(Some(&c1));
2150     c3.v[1].set(Some(&c2));
2151 }
2152
2153 #[test]
2154 fn test_vec_cycle_wrapped() {
2155     struct Refs<'a> {
2156         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
2157     }
2158
2159     struct C<'a> {
2160         refs: Refs<'a>,
2161     }
2162
2163     impl<'a> Refs<'a> {
2164         fn new() -> Refs<'a> {
2165             Refs { v: Vec::new() }
2166         }
2167     }
2168
2169     impl<'a> C<'a> {
2170         fn new() -> C<'a> {
2171             C { refs: Refs::new() }
2172         }
2173     }
2174
2175     let mut c1 = C::new();
2176     let mut c2 = C::new();
2177     let mut c3 = C::new();
2178
2179     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
2180     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
2181     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
2182     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
2183     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
2184     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
2185
2186     c1.refs.v[0].set(Some(&c2));
2187     c1.refs.v[1].set(Some(&c3));
2188     c2.refs.v[0].set(Some(&c2));
2189     c2.refs.v[1].set(Some(&c3));
2190     c3.refs.v[0].set(Some(&c1));
2191     c3.refs.v[1].set(Some(&c2));
2192 }
2193
2194 #[test]
2195 fn test_zero_sized_capacity() {
2196     for len in [0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256] {
2197         let v = Vec::<()>::with_capacity(len);
2198         assert_eq!(v.len(), 0);
2199         assert_eq!(v.capacity(), usize::MAX);
2200     }
2201 }
2202
2203 #[test]
2204 fn test_zero_sized_vec_push() {
2205     const N: usize = 8;
2206
2207     for len in 0..N {
2208         let mut tester = Vec::with_capacity(len);
2209         assert_eq!(tester.len(), 0);
2210         assert!(tester.capacity() >= len);
2211         for _ in 0..len {
2212             tester.push(());
2213         }
2214         assert_eq!(tester.len(), len);
2215         assert_eq!(tester.iter().count(), len);
2216         tester.clear();
2217     }
2218 }
2219
2220 #[test]
2221 fn test_vec_macro_repeat() {
2222     assert_eq!(vec![1; 3], vec![1, 1, 1]);
2223     assert_eq!(vec![1; 2], vec![1, 1]);
2224     assert_eq!(vec![1; 1], vec![1]);
2225     assert_eq!(vec![1; 0], vec![]);
2226
2227     // from_elem syntax (see RFC 832)
2228     let el = Box::new(1);
2229     let n = 3;
2230     assert_eq!(vec![el; n], vec![Box::new(1), Box::new(1), Box::new(1)]);
2231 }
2232
2233 #[test]
2234 fn test_vec_swap() {
2235     let mut a: Vec<isize> = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
2236     a.swap(2, 4);
2237     assert_eq!(a[2], 4);
2238     assert_eq!(a[4], 2);
2239     let mut n = 42;
2240     swap(&mut n, &mut a[0]);
2241     assert_eq!(a[0], 42);
2242     assert_eq!(n, 0);
2243 }
2244
2245 #[test]
2246 fn test_extend_from_within_spec() {
2247     #[derive(Copy)]
2248     struct CopyOnly;
2249
2250     impl Clone for CopyOnly {
2251         fn clone(&self) -> Self {
2252             panic!("extend_from_within must use specialization on copy");
2253         }
2254     }
2255
2256     vec![CopyOnly, CopyOnly].extend_from_within(..);
2257 }
2258
2259 #[test]
2260 fn test_extend_from_within_clone() {
2261     let mut v = vec![String::from("sssss"), String::from("12334567890"), String::from("c")];
2262     v.extend_from_within(1..);
2263
2264     assert_eq!(v, ["sssss", "12334567890", "c", "12334567890", "c"]);
2265 }
2266
2267 #[test]
2268 fn test_extend_from_within_complete_rande() {
2269     let mut v = vec![0, 1, 2, 3];
2270     v.extend_from_within(..);
2271
2272     assert_eq!(v, [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]);
2273 }
2274
2275 #[test]
2276 fn test_extend_from_within_empty_rande() {
2277     let mut v = vec![0, 1, 2, 3];
2278     v.extend_from_within(1..1);
2279
2280     assert_eq!(v, [0, 1, 2, 3]);
2281 }
2282
2283 #[test]
2284 #[should_panic]
2285 fn test_extend_from_within_out_of_rande() {
2286     let mut v = vec![0, 1];
2287     v.extend_from_within(..3);
2288 }
2289
2290 #[test]
2291 fn test_extend_from_within_zst() {
2292     let mut v = vec![(); 8];
2293     v.extend_from_within(3..7);
2294
2295     assert_eq!(v, [(); 12]);
2296 }
2297
2298 #[test]
2299 fn test_extend_from_within_empty_vec() {
2300     let mut v = Vec::<i32>::new();
2301     v.extend_from_within(..);
2302
2303     assert_eq!(v, []);
2304 }
2305
2306 #[test]
2307 fn test_extend_from_within() {
2308     let mut v = vec![String::from("a"), String::from("b"), String::from("c")];
2309     v.extend_from_within(1..=2);
2310     v.extend_from_within(..=1);
2311
2312     assert_eq!(v, ["a", "b", "c", "b", "c", "a", "b"]);
2313 }
2314
2315 #[test]
2316 fn test_vec_dedup_by() {
2317     let mut vec: Vec<i32> = vec![1, -1, 2, 3, 1, -5, 5, -2, 2];
2318
2319     vec.dedup_by(|a, b| a.abs() == b.abs());
2320
2321     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 1, -5, -2]);
2322 }
2323
2324 #[test]
2325 fn test_vec_dedup_empty() {
2326     let mut vec: Vec<i32> = Vec::new();
2327
2328     vec.dedup();
2329
2330     assert_eq!(vec, []);
2331 }
2332
2333 #[test]
2334 fn test_vec_dedup_one() {
2335     let mut vec = vec![12i32];
2336
2337     vec.dedup();
2338
2339     assert_eq!(vec, [12]);
2340 }
2341
2342 #[test]
2343 fn test_vec_dedup_multiple_ident() {
2344     let mut vec = vec![12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11];
2345
2346     vec.dedup();
2347
2348     assert_eq!(vec, [12, 11]);
2349 }
2350
2351 #[test]
2352 fn test_vec_dedup_partialeq() {
2353     #[derive(Debug)]
2354     struct Foo(i32, i32);
2355
2356     impl PartialEq for Foo {
2357         fn eq(&self, other: &Foo) -> bool {
2358             self.0 == other.0
2359         }
2360     }
2361
2362     let mut vec = vec![Foo(0, 1), Foo(0, 5), Foo(1, 7), Foo(1, 9)];
2363
2364     vec.dedup();
2365     assert_eq!(vec, [Foo(0, 1), Foo(1, 7)]);
2366 }
2367
2368 #[test]
2369 fn test_vec_dedup() {
2370     let mut vec: Vec<bool> = Vec::with_capacity(8);
2371     let mut template = vec.clone();
2372
2373     for x in 0u8..255u8 {
2374         vec.clear();
2375         template.clear();
2376
2377         let iter = (0..8).map(move |bit| (x >> bit) & 1 == 1);
2378         vec.extend(iter);
2379         template.extend_from_slice(&vec);
2380
2381         let (dedup, _) = template.partition_dedup();
2382         vec.dedup();
2383
2384         assert_eq!(vec, dedup);
2385     }
2386 }
2387
2388 #[test]
2389 fn test_vec_dedup_panicking() {
2390     #[derive(Debug)]
2391     struct Panic<'a> {
2392         drop_counter: &'a Cell<u32>,
2393         value: bool,
2394         index: usize,
2395     }
2396
2397     impl<'a> PartialEq for Panic<'a> {
2398         fn eq(&self, other: &Self) -> bool {
2399             self.value == other.value
2400         }
2401     }
2402
2403     impl<'a> Drop for Panic<'a> {
2404         fn drop(&mut self) {
2405             self.drop_counter.set(self.drop_counter.get() + 1);
2406             if !std::thread::panicking() {
2407                 assert!(self.index != 4);
2408             }
2409         }
2410     }
2411
2412     let drop_counter = &Cell::new(0);
2413     let expected = [
2414         Panic { drop_counter, value: false, index: 0 },
2415         Panic { drop_counter, value: false, index: 5 },
2416         Panic { drop_counter, value: true, index: 6 },
2417         Panic { drop_counter, value: true, index: 7 },
2418     ];
2419     let mut vec = vec![
2420         Panic { drop_counter, value: false, index: 0 },
2421         // these elements get deduplicated
2422         Panic { drop_counter, value: false, index: 1 },
2423         Panic { drop_counter, value: false, index: 2 },
2424         Panic { drop_counter, value: false, index: 3 },
2425         Panic { drop_counter, value: false, index: 4 },
2426         // here it panics while dropping the item with index==4
2427         Panic { drop_counter, value: false, index: 5 },
2428         Panic { drop_counter, value: true, index: 6 },
2429         Panic { drop_counter, value: true, index: 7 },
2430     ];
2431
2432     let _ = catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| vec.dedup())).unwrap_err();
2433
2434     assert_eq!(drop_counter.get(), 4);
2435
2436     let ok = vec.iter().zip(expected.iter()).all(|(x, y)| x.index == y.index);
2437
2438     if !ok {
2439         panic!("expected: {expected:?}\ngot: {vec:?}\n");
2440     }
2441 }
2442
2443 // Regression test for issue #82533
2444 #[test]
2445 fn test_extend_from_within_panicing_clone() {
2446     struct Panic<'dc> {
2447         drop_count: &'dc AtomicU32,
2448         aaaaa: bool,
2449     }
2450
2451     impl Clone for Panic<'_> {
2452         fn clone(&self) -> Self {
2453             if self.aaaaa {
2454                 panic!("panic! at the clone");
2455             }
2456
2457             Self { ..*self }
2458         }
2459     }
2460
2461     impl Drop for Panic<'_> {
2462         fn drop(&mut self) {
2463             self.drop_count.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);
2464         }
2465     }
2466
2467     let count = core::sync::atomic::AtomicU32::new(0);
2468     let mut vec = vec![
2469         Panic { drop_count: &count, aaaaa: false },
2470         Panic { drop_count: &count, aaaaa: true },
2471         Panic { drop_count: &count, aaaaa: false },
2472     ];
2473
2474     // This should clone&append one Panic{..} at the end, and then panic while
2475     // cloning second Panic{..}. This means that `Panic::drop` should be called
2476     // 4 times (3 for items already in vector, 1 for just appended).
2477     //
2478     // Previously just appended item was leaked, making drop_count = 3, instead of 4.
2479     std::panic::catch_unwind(move || vec.extend_from_within(..)).unwrap_err();
2480
2481     assert_eq!(count.load(Ordering::SeqCst), 4);
2482 }
2483
2484 #[test]
2485 #[should_panic = "vec len overflow"]
2486 fn test_into_flattened_size_overflow() {
2487     let v = vec![[(); usize::MAX]; 2];
2488     let _ = v.into_flattened();
2489 }