]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - library/alloc/tests/vec.rs
Rollup merge of #83780 - matklad:doc-error-message, r=JohnTitor
[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::sync::atomic::{AtomicU32, Ordering};
11 use std::vec::{Drain, IntoIter};
12
13 struct DropCounter<'a> {
14     count: &'a mut u32,
15 }
16
17 impl Drop for DropCounter<'_> {
18     fn drop(&mut self) {
19         *self.count += 1;
20     }
21 }
22
23 #[test]
24 fn test_small_vec_struct() {
25     assert_eq!(size_of::<Vec<u8>>(), size_of::<usize>() * 3);
26 }
27
28 #[test]
29 fn test_double_drop() {
30     struct TwoVec<T> {
31         x: Vec<T>,
32         y: Vec<T>,
33     }
34
35     let (mut count_x, mut count_y) = (0, 0);
36     {
37         let mut tv = TwoVec { x: Vec::new(), y: Vec::new() };
38         tv.x.push(DropCounter { count: &mut count_x });
39         tv.y.push(DropCounter { count: &mut count_y });
40
41         // If Vec had a drop flag, here is where it would be zeroed.
42         // Instead, it should rely on its internal state to prevent
43         // doing anything significant when dropped multiple times.
44         drop(tv.x);
45
46         // Here tv goes out of scope, tv.y should be dropped, but not tv.x.
47     }
48
49     assert_eq!(count_x, 1);
50     assert_eq!(count_y, 1);
51 }
52
53 #[test]
54 fn test_reserve() {
55     let mut v = Vec::new();
56     assert_eq!(v.capacity(), 0);
57
58     v.reserve(2);
59     assert!(v.capacity() >= 2);
60
61     for i in 0..16 {
62         v.push(i);
63     }
64
65     assert!(v.capacity() >= 16);
66     v.reserve(16);
67     assert!(v.capacity() >= 32);
68
69     v.push(16);
70
71     v.reserve(16);
72     assert!(v.capacity() >= 33)
73 }
74
75 #[test]
76 fn test_zst_capacity() {
77     assert_eq!(Vec::<()>::new().capacity(), usize::MAX);
78 }
79
80 #[test]
81 fn test_indexing() {
82     let v: Vec<isize> = vec![10, 20];
83     assert_eq!(v[0], 10);
84     assert_eq!(v[1], 20);
85     let mut x: usize = 0;
86     assert_eq!(v[x], 10);
87     assert_eq!(v[x + 1], 20);
88     x = x + 1;
89     assert_eq!(v[x], 20);
90     assert_eq!(v[x - 1], 10);
91 }
92
93 #[test]
94 fn test_debug_fmt() {
95     let vec1: Vec<isize> = vec![];
96     assert_eq!("[]", format!("{:?}", vec1));
97
98     let vec2 = vec![0, 1];
99     assert_eq!("[0, 1]", format!("{:?}", vec2));
100
101     let slice: &[isize] = &[4, 5];
102     assert_eq!("[4, 5]", format!("{:?}", slice));
103 }
104
105 #[test]
106 fn test_push() {
107     let mut v = vec![];
108     v.push(1);
109     assert_eq!(v, [1]);
110     v.push(2);
111     assert_eq!(v, [1, 2]);
112     v.push(3);
113     assert_eq!(v, [1, 2, 3]);
114 }
115
116 #[test]
117 fn test_extend() {
118     let mut v = Vec::new();
119     let mut w = Vec::new();
120
121     v.extend(w.clone());
122     assert_eq!(v, &[]);
123
124     v.extend(0..3);
125     for i in 0..3 {
126         w.push(i)
127     }
128
129     assert_eq!(v, w);
130
131     v.extend(3..10);
132     for i in 3..10 {
133         w.push(i)
134     }
135
136     assert_eq!(v, w);
137
138     v.extend(w.clone()); // specializes to `append`
139     assert!(v.iter().eq(w.iter().chain(w.iter())));
140
141     // Zero sized types
142     #[derive(PartialEq, Debug)]
143     struct Foo;
144
145     let mut a = Vec::new();
146     let b = vec![Foo, Foo];
147
148     a.extend(b);
149     assert_eq!(a, &[Foo, Foo]);
150
151     // Double drop
152     let mut count_x = 0;
153     {
154         let mut x = Vec::new();
155         let y = vec![DropCounter { count: &mut count_x }];
156         x.extend(y);
157     }
158     assert_eq!(count_x, 1);
159 }
160
161 #[test]
162 fn test_extend_from_slice() {
163     let a: Vec<isize> = vec![1, 2, 3, 4, 5];
164     let b: Vec<isize> = vec![6, 7, 8, 9, 0];
165
166     let mut v: Vec<isize> = a;
167
168     v.extend_from_slice(&b);
169
170     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]);
171 }
172
173 #[test]
174 fn test_extend_ref() {
175     let mut v = vec![1, 2];
176     v.extend(&[3, 4, 5]);
177
178     assert_eq!(v.len(), 5);
179     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5]);
180
181     let w = vec![6, 7];
182     v.extend(&w);
183
184     assert_eq!(v.len(), 7);
185     assert_eq!(v, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]);
186 }
187
188 #[test]
189 fn test_slice_from_ref() {
190     let values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
191     let slice = &values[1..3];
192
193     assert_eq!(slice, [2, 3]);
194 }
195
196 #[test]
197 fn test_slice_from_mut() {
198     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
199     {
200         let slice = &mut values[2..];
201         assert!(slice == [3, 4, 5]);
202         for p in slice {
203             *p += 2;
204         }
205     }
206
207     assert!(values == [1, 2, 5, 6, 7]);
208 }
209
210 #[test]
211 fn test_slice_to_mut() {
212     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
213     {
214         let slice = &mut values[..2];
215         assert!(slice == [1, 2]);
216         for p in slice {
217             *p += 1;
218         }
219     }
220
221     assert!(values == [2, 3, 3, 4, 5]);
222 }
223
224 #[test]
225 fn test_split_at_mut() {
226     let mut values = vec![1, 2, 3, 4, 5];
227     {
228         let (left, right) = values.split_at_mut(2);
229         {
230             let left: &[_] = left;
231             assert!(&left[..left.len()] == &[1, 2]);
232         }
233         for p in left {
234             *p += 1;
235         }
236
237         {
238             let right: &[_] = right;
239             assert!(&right[..right.len()] == &[3, 4, 5]);
240         }
241         for p in right {
242             *p += 2;
243         }
244     }
245
246     assert_eq!(values, [2, 3, 5, 6, 7]);
247 }
248
249 #[test]
250 fn test_clone() {
251     let v: Vec<i32> = vec![];
252     let w = vec![1, 2, 3];
253
254     assert_eq!(v, v.clone());
255
256     let z = w.clone();
257     assert_eq!(w, z);
258     // they should be disjoint in memory.
259     assert!(w.as_ptr() != z.as_ptr())
260 }
261
262 #[test]
263 fn test_clone_from() {
264     let mut v = vec![];
265     let three: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 2, box 3];
266     let two: Vec<Box<_>> = vec![box 4, box 5];
267     // zero, long
268     v.clone_from(&three);
269     assert_eq!(v, three);
270
271     // equal
272     v.clone_from(&three);
273     assert_eq!(v, three);
274
275     // long, short
276     v.clone_from(&two);
277     assert_eq!(v, two);
278
279     // short, long
280     v.clone_from(&three);
281     assert_eq!(v, three)
282 }
283
284 #[test]
285 fn test_retain() {
286     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
287     vec.retain(|&x| x % 2 == 0);
288     assert_eq!(vec, [2, 4]);
289 }
290
291 #[test]
292 fn test_retain_pred_panic_with_hole() {
293     let v = (0..5).map(Rc::new).collect::<Vec<_>>();
294     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
295         let mut v = v.clone();
296         v.retain(|r| match **r {
297             0 => true,
298             1 => false,
299             2 => true,
300             _ => panic!(),
301         });
302     }))
303     .unwrap_err();
304     // Everything is dropped when predicate panicked.
305     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
306 }
307
308 #[test]
309 fn test_retain_pred_panic_no_hole() {
310     let v = (0..5).map(Rc::new).collect::<Vec<_>>();
311     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
312         let mut v = v.clone();
313         v.retain(|r| match **r {
314             0 | 1 | 2 => true,
315             _ => panic!(),
316         });
317     }))
318     .unwrap_err();
319     // Everything is dropped when predicate panicked.
320     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
321 }
322
323 #[test]
324 fn test_retain_drop_panic() {
325     struct Wrap(Rc<i32>);
326
327     impl Drop for Wrap {
328         fn drop(&mut self) {
329             if *self.0 == 3 {
330                 panic!();
331             }
332         }
333     }
334
335     let v = (0..5).map(|x| Rc::new(x)).collect::<Vec<_>>();
336     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
337         let mut v = v.iter().map(|r| Wrap(r.clone())).collect::<Vec<_>>();
338         v.retain(|w| match *w.0 {
339             0 => true,
340             1 => false,
341             2 => true,
342             3 => false, // Drop panic.
343             _ => true,
344         });
345     }))
346     .unwrap_err();
347     // Other elements are dropped when `drop` of one element panicked.
348     // The panicked wrapper also has its Rc dropped.
349     assert!(v.iter().all(|r| Rc::strong_count(r) == 1));
350 }
351
352 #[test]
353 fn test_dedup() {
354     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
355         let mut v = a;
356         v.dedup();
357         assert_eq!(v, b);
358     }
359     case(vec![], vec![]);
360     case(vec![1], vec![1]);
361     case(vec![1, 1], vec![1]);
362     case(vec![1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
363     case(vec![1, 1, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
364     case(vec![1, 2, 2, 3], vec![1, 2, 3]);
365     case(vec![1, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
366     case(vec![1, 1, 2, 2, 2, 3, 3], vec![1, 2, 3]);
367 }
368
369 #[test]
370 fn test_dedup_by_key() {
371     fn case(a: Vec<i32>, b: Vec<i32>) {
372         let mut v = a;
373         v.dedup_by_key(|i| *i / 10);
374         assert_eq!(v, b);
375     }
376     case(vec![], vec![]);
377     case(vec![10], vec![10]);
378     case(vec![10, 11], vec![10]);
379     case(vec![10, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
380     case(vec![10, 11, 20, 30], vec![10, 20, 30]);
381     case(vec![10, 20, 21, 30], vec![10, 20, 30]);
382     case(vec![10, 20, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
383     case(vec![10, 11, 20, 21, 22, 30, 31], vec![10, 20, 30]);
384 }
385
386 #[test]
387 fn test_dedup_by() {
388     let mut vec = vec!["foo", "bar", "Bar", "baz", "bar"];
389     vec.dedup_by(|a, b| a.eq_ignore_ascii_case(b));
390
391     assert_eq!(vec, ["foo", "bar", "baz", "bar"]);
392
393     let mut vec = vec![("foo", 1), ("foo", 2), ("bar", 3), ("bar", 4), ("bar", 5)];
394     vec.dedup_by(|a, b| {
395         a.0 == b.0 && {
396             b.1 += a.1;
397             true
398         }
399     });
400
401     assert_eq!(vec, [("foo", 3), ("bar", 12)]);
402 }
403
404 #[test]
405 fn test_dedup_unique() {
406     let mut v0: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 1, box 2, box 3];
407     v0.dedup();
408     let mut v1: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 2, box 2, box 3];
409     v1.dedup();
410     let mut v2: Vec<Box<_>> = vec![box 1, box 2, box 3, box 3];
411     v2.dedup();
412     // If the boxed pointers were leaked or otherwise misused, valgrind
413     // and/or rt should raise errors.
414 }
415
416 #[test]
417 fn zero_sized_values() {
418     let mut v = Vec::new();
419     assert_eq!(v.len(), 0);
420     v.push(());
421     assert_eq!(v.len(), 1);
422     v.push(());
423     assert_eq!(v.len(), 2);
424     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
425     assert_eq!(v.pop(), Some(()));
426     assert_eq!(v.pop(), None);
427
428     assert_eq!(v.iter().count(), 0);
429     v.push(());
430     assert_eq!(v.iter().count(), 1);
431     v.push(());
432     assert_eq!(v.iter().count(), 2);
433
434     for &() in &v {}
435
436     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 2);
437     v.push(());
438     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 3);
439     v.push(());
440     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 4);
441
442     for &mut () in &mut v {}
443     unsafe {
444         v.set_len(0);
445     }
446     assert_eq!(v.iter_mut().count(), 0);
447 }
448
449 #[test]
450 fn test_partition() {
451     assert_eq!(vec![].into_iter().partition(|x: &i32| *x < 3), (vec![], vec![]));
452     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 4), (vec![1, 2, 3], vec![]));
453     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 2), (vec![1], vec![2, 3]));
454     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().partition(|x| *x < 0), (vec![], vec![1, 2, 3]));
455 }
456
457 #[test]
458 fn test_zip_unzip() {
459     let z1 = vec![(1, 4), (2, 5), (3, 6)];
460
461     let (left, right): (Vec<_>, Vec<_>) = z1.iter().cloned().unzip();
462
463     assert_eq!((1, 4), (left[0], right[0]));
464     assert_eq!((2, 5), (left[1], right[1]));
465     assert_eq!((3, 6), (left[2], right[2]));
466 }
467
468 #[test]
469 fn test_cmp() {
470     let x: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
471     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3, 4, 5];
472     assert_eq!(&x[..], cmp);
473     let cmp: &[isize] = &[3, 4, 5];
474     assert_eq!(&x[2..], cmp);
475     let cmp: &[isize] = &[1, 2, 3];
476     assert_eq!(&x[..3], cmp);
477     let cmp: &[isize] = &[2, 3, 4];
478     assert_eq!(&x[1..4], cmp);
479
480     let x: Vec<isize> = vec![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
491 #[test]
492 fn test_vec_truncate_drop() {
493     static mut DROPS: u32 = 0;
494     struct Elem(i32);
495     impl Drop for Elem {
496         fn drop(&mut self) {
497             unsafe {
498                 DROPS += 1;
499             }
500         }
501     }
502
503     let mut v = vec![Elem(1), Elem(2), Elem(3), Elem(4), Elem(5)];
504     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 0);
505     v.truncate(3);
506     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 2);
507     v.truncate(0);
508     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 5);
509 }
510
511 #[test]
512 #[should_panic]
513 fn test_vec_truncate_fail() {
514     struct BadElem(i32);
515     impl Drop for BadElem {
516         fn drop(&mut self) {
517             let BadElem(ref mut x) = *self;
518             if *x == 0xbadbeef {
519                 panic!("BadElem panic: 0xbadbeef")
520             }
521         }
522     }
523
524     let mut v = vec![BadElem(1), BadElem(2), BadElem(0xbadbeef), BadElem(4)];
525     v.truncate(0);
526 }
527
528 #[test]
529 fn test_index() {
530     let vec = vec![1, 2, 3];
531     assert!(vec[1] == 2);
532 }
533
534 #[test]
535 #[should_panic]
536 fn test_index_out_of_bounds() {
537     let vec = vec![1, 2, 3];
538     let _ = vec[3];
539 }
540
541 #[test]
542 #[should_panic]
543 fn test_slice_out_of_bounds_1() {
544     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
545     &x[!0..];
546 }
547
548 #[test]
549 #[should_panic]
550 fn test_slice_out_of_bounds_2() {
551     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
552     &x[..6];
553 }
554
555 #[test]
556 #[should_panic]
557 fn test_slice_out_of_bounds_3() {
558     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
559     &x[!0..4];
560 }
561
562 #[test]
563 #[should_panic]
564 fn test_slice_out_of_bounds_4() {
565     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
566     &x[1..6];
567 }
568
569 #[test]
570 #[should_panic]
571 fn test_slice_out_of_bounds_5() {
572     let x = vec![1, 2, 3, 4, 5];
573     &x[3..2];
574 }
575
576 #[test]
577 #[should_panic]
578 fn test_swap_remove_empty() {
579     let mut vec = Vec::<i32>::new();
580     vec.swap_remove(0);
581 }
582
583 #[test]
584 fn test_move_items() {
585     let vec = vec![1, 2, 3];
586     let mut vec2 = vec![];
587     for i in vec {
588         vec2.push(i);
589     }
590     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
591 }
592
593 #[test]
594 fn test_move_items_reverse() {
595     let vec = vec![1, 2, 3];
596     let mut vec2 = vec![];
597     for i in vec.into_iter().rev() {
598         vec2.push(i);
599     }
600     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
601 }
602
603 #[test]
604 fn test_move_items_zero_sized() {
605     let vec = vec![(), (), ()];
606     let mut vec2 = vec![];
607     for i in vec {
608         vec2.push(i);
609     }
610     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
611 }
612
613 #[test]
614 fn test_drain_empty_vec() {
615     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
616     let mut vec2: Vec<i32> = vec![];
617     for i in vec.drain(..) {
618         vec2.push(i);
619     }
620     assert!(vec.is_empty());
621     assert!(vec2.is_empty());
622 }
623
624 #[test]
625 fn test_drain_items() {
626     let mut vec = vec![1, 2, 3];
627     let mut vec2 = vec![];
628     for i in vec.drain(..) {
629         vec2.push(i);
630     }
631     assert_eq!(vec, []);
632     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3]);
633 }
634
635 #[test]
636 fn test_drain_items_reverse() {
637     let mut vec = vec![1, 2, 3];
638     let mut vec2 = vec![];
639     for i in vec.drain(..).rev() {
640         vec2.push(i);
641     }
642     assert_eq!(vec, []);
643     assert_eq!(vec2, [3, 2, 1]);
644 }
645
646 #[test]
647 fn test_drain_items_zero_sized() {
648     let mut vec = vec![(), (), ()];
649     let mut vec2 = vec![];
650     for i in vec.drain(..) {
651         vec2.push(i);
652     }
653     assert_eq!(vec, []);
654     assert_eq!(vec2, [(), (), ()]);
655 }
656
657 #[test]
658 #[should_panic]
659 fn test_drain_out_of_bounds() {
660     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
661     v.drain(5..6);
662 }
663
664 #[test]
665 fn test_drain_range() {
666     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
667     for _ in v.drain(4..) {}
668     assert_eq!(v, &[1, 2, 3, 4]);
669
670     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
671     for _ in v.drain(1..4) {}
672     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
673
674     let mut v: Vec<_> = (1..6).map(|x| x.to_string()).collect();
675     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
676     assert_eq!(v, &[1.to_string(), 5.to_string()]);
677
678     let mut v: Vec<_> = vec![(); 5];
679     for _ in v.drain(1..4).rev() {}
680     assert_eq!(v, &[(), ()]);
681 }
682
683 #[test]
684 fn test_drain_inclusive_range() {
685     let mut v = vec!['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
686     for _ in v.drain(1..=3) {}
687     assert_eq!(v, &['a', 'e']);
688
689     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
690     for _ in v.drain(1..=5) {}
691     assert_eq!(v, &["0".to_string()]);
692
693     let mut v: Vec<String> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
694     for _ in v.drain(0..=5) {}
695     assert_eq!(v, Vec::<String>::new());
696
697     let mut v: Vec<_> = (0..=5).map(|x| x.to_string()).collect();
698     for _ in v.drain(0..=3) {}
699     assert_eq!(v, &["4".to_string(), "5".to_string()]);
700
701     let mut v: Vec<_> = (0..=1).map(|x| x.to_string()).collect();
702     for _ in v.drain(..=0) {}
703     assert_eq!(v, &["1".to_string()]);
704 }
705
706 #[test]
707 fn test_drain_max_vec_size() {
708     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
709     unsafe {
710         v.set_len(usize::MAX);
711     }
712     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..) {}
713     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
714
715     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
716     unsafe {
717         v.set_len(usize::MAX);
718     }
719     for _ in v.drain(usize::MAX - 1..=usize::MAX - 1) {}
720     assert_eq!(v.len(), usize::MAX - 1);
721 }
722
723 #[test]
724 #[should_panic]
725 fn test_drain_index_overflow() {
726     let mut v = Vec::<()>::with_capacity(usize::MAX);
727     unsafe {
728         v.set_len(usize::MAX);
729     }
730     v.drain(0..=usize::MAX);
731 }
732
733 #[test]
734 #[should_panic]
735 fn test_drain_inclusive_out_of_bounds() {
736     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
737     v.drain(5..=5);
738 }
739
740 #[test]
741 #[should_panic]
742 fn test_drain_start_overflow() {
743     let mut v = vec![1, 2, 3];
744     v.drain((Excluded(usize::MAX), Included(0)));
745 }
746
747 #[test]
748 #[should_panic]
749 fn test_drain_end_overflow() {
750     let mut v = vec![1, 2, 3];
751     v.drain((Included(0), Included(usize::MAX)));
752 }
753
754 #[test]
755 fn test_drain_leak() {
756     static mut DROPS: i32 = 0;
757
758     #[derive(Debug, PartialEq)]
759     struct D(u32, bool);
760
761     impl Drop for D {
762         fn drop(&mut self) {
763             unsafe {
764                 DROPS += 1;
765             }
766
767             if self.1 {
768                 panic!("panic in `drop`");
769             }
770         }
771     }
772
773     let mut v = vec![
774         D(0, false),
775         D(1, false),
776         D(2, false),
777         D(3, false),
778         D(4, true),
779         D(5, false),
780         D(6, false),
781     ];
782
783     catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
784         v.drain(2..=5);
785     }))
786     .ok();
787
788     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 4);
789     assert_eq!(v, vec![D(0, false), D(1, false), D(6, false),]);
790 }
791
792 #[test]
793 fn test_splice() {
794     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
795     let a = [10, 11, 12];
796     v.splice(2..4, a.iter().cloned());
797     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
798     v.splice(1..3, Some(20));
799     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
800 }
801
802 #[test]
803 fn test_splice_inclusive_range() {
804     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
805     let a = [10, 11, 12];
806     let t1: Vec<_> = v.splice(2..=3, a.iter().cloned()).collect();
807     assert_eq!(v, &[1, 2, 10, 11, 12, 5]);
808     assert_eq!(t1, &[3, 4]);
809     let t2: Vec<_> = v.splice(1..=2, Some(20)).collect();
810     assert_eq!(v, &[1, 20, 11, 12, 5]);
811     assert_eq!(t2, &[2, 10]);
812 }
813
814 #[test]
815 #[should_panic]
816 fn test_splice_out_of_bounds() {
817     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
818     let a = [10, 11, 12];
819     v.splice(5..6, a.iter().cloned());
820 }
821
822 #[test]
823 #[should_panic]
824 fn test_splice_inclusive_out_of_bounds() {
825     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
826     let a = [10, 11, 12];
827     v.splice(5..=5, a.iter().cloned());
828 }
829
830 #[test]
831 fn test_splice_items_zero_sized() {
832     let mut vec = vec![(), (), ()];
833     let vec2 = vec![];
834     let t: Vec<_> = vec.splice(1..2, vec2.iter().cloned()).collect();
835     assert_eq!(vec, &[(), ()]);
836     assert_eq!(t, &[()]);
837 }
838
839 #[test]
840 fn test_splice_unbounded() {
841     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5];
842     let t: Vec<_> = vec.splice(.., None).collect();
843     assert_eq!(vec, &[]);
844     assert_eq!(t, &[1, 2, 3, 4, 5]);
845 }
846
847 #[test]
848 fn test_splice_forget() {
849     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
850     let a = [10, 11, 12];
851     std::mem::forget(v.splice(2..4, a.iter().cloned()));
852     assert_eq!(v, &[1, 2]);
853 }
854
855 #[test]
856 fn test_into_boxed_slice() {
857     let xs = vec![1, 2, 3];
858     let ys = xs.into_boxed_slice();
859     assert_eq!(&*ys, [1, 2, 3]);
860 }
861
862 #[test]
863 fn test_append() {
864     let mut vec = vec![1, 2, 3];
865     let mut vec2 = vec![4, 5, 6];
866     vec.append(&mut vec2);
867     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
868     assert_eq!(vec2, []);
869 }
870
871 #[test]
872 fn test_split_off() {
873     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
874     let orig_capacity = vec.capacity();
875     let vec2 = vec.split_off(4);
876     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 4]);
877     assert_eq!(vec2, [5, 6]);
878     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
879 }
880
881 #[test]
882 fn test_split_off_take_all() {
883     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
884     let orig_ptr = vec.as_ptr();
885     let orig_capacity = vec.capacity();
886     let vec2 = vec.split_off(0);
887     assert_eq!(vec, []);
888     assert_eq!(vec2, [1, 2, 3, 4, 5, 6]);
889     assert_eq!(vec.capacity(), orig_capacity);
890     assert_eq!(vec2.as_ptr(), orig_ptr);
891 }
892
893 #[test]
894 fn test_into_iter_as_slice() {
895     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
896     let mut into_iter = vec.into_iter();
897     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
898     let _ = into_iter.next().unwrap();
899     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['b', 'c']);
900     let _ = into_iter.next().unwrap();
901     let _ = into_iter.next().unwrap();
902     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &[]);
903 }
904
905 #[test]
906 fn test_into_iter_as_mut_slice() {
907     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
908     let mut into_iter = vec.into_iter();
909     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['a', 'b', 'c']);
910     into_iter.as_mut_slice()[0] = 'x';
911     into_iter.as_mut_slice()[1] = 'y';
912     assert_eq!(into_iter.next().unwrap(), 'x');
913     assert_eq!(into_iter.as_slice(), &['y', 'c']);
914 }
915
916 #[test]
917 fn test_into_iter_debug() {
918     let vec = vec!['a', 'b', 'c'];
919     let into_iter = vec.into_iter();
920     let debug = format!("{:?}", into_iter);
921     assert_eq!(debug, "IntoIter(['a', 'b', 'c'])");
922 }
923
924 #[test]
925 fn test_into_iter_count() {
926     assert_eq!(vec![1, 2, 3].into_iter().count(), 3);
927 }
928
929 #[test]
930 fn test_into_iter_clone() {
931     fn iter_equal<I: Iterator<Item = i32>>(it: I, slice: &[i32]) {
932         let v: Vec<i32> = it.collect();
933         assert_eq!(&v[..], slice);
934     }
935     let mut it = vec![1, 2, 3].into_iter();
936     iter_equal(it.clone(), &[1, 2, 3]);
937     assert_eq!(it.next(), Some(1));
938     let mut it = it.rev();
939     iter_equal(it.clone(), &[3, 2]);
940     assert_eq!(it.next(), Some(3));
941     iter_equal(it.clone(), &[2]);
942     assert_eq!(it.next(), Some(2));
943     iter_equal(it.clone(), &[]);
944     assert_eq!(it.next(), None);
945 }
946
947 #[test]
948 fn test_into_iter_leak() {
949     static mut DROPS: i32 = 0;
950
951     struct D(bool);
952
953     impl Drop for D {
954         fn drop(&mut self) {
955             unsafe {
956                 DROPS += 1;
957             }
958
959             if self.0 {
960                 panic!("panic in `drop`");
961             }
962         }
963     }
964
965     let v = vec![D(false), D(true), D(false)];
966
967     catch_unwind(move || drop(v.into_iter())).ok();
968
969     assert_eq!(unsafe { DROPS }, 3);
970 }
971
972 #[test]
973 fn test_from_iter_specialization() {
974     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 1];
975     let srcptr = src.as_ptr();
976     let sink = src.into_iter().collect::<Vec<_>>();
977     let sinkptr = sink.as_ptr();
978     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
979 }
980
981 #[test]
982 fn test_from_iter_partially_drained_in_place_specialization() {
983     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 10];
984     let srcptr = src.as_ptr();
985     let mut iter = src.into_iter();
986     iter.next();
987     iter.next();
988     let sink = iter.collect::<Vec<_>>();
989     let sinkptr = sink.as_ptr();
990     assert_eq!(srcptr, sinkptr);
991 }
992
993 #[test]
994 fn test_from_iter_specialization_with_iterator_adapters() {
995     fn assert_in_place_trait<T: InPlaceIterable>(_: &T) {}
996     let src: Vec<usize> = vec![0usize; 256];
997     let srcptr = src.as_ptr();
998     let iter = src
999         .into_iter()
1000         .enumerate()
1001         .map(|i| i.0 + i.1)
1002         .zip(std::iter::repeat(1usize))
1003         .map(|(a, b)| a + b)
1004         .map_while(Option::Some)
1005         .peekable()
1006         .skip(1)
1007         .map(|e| std::num::NonZeroUsize::new(e));
1008     assert_in_place_trait(&iter);
1009     let sink = iter.collect::<Vec<_>>();
1010     let sinkptr = sink.as_ptr();
1011     assert_eq!(srcptr, sinkptr as *const usize);
1012 }
1013
1014 #[test]
1015 fn test_from_iter_specialization_head_tail_drop() {
1016     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1017     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1018     let srcptr = src.as_ptr();
1019     let iter = src.into_iter();
1020     let sink: Vec<_> = iter.skip(1).take(1).collect();
1021     let sinkptr = sink.as_ptr();
1022     assert_eq!(srcptr, sinkptr, "specialization was applied");
1023     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[0]), 1, "front was dropped");
1024     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[1]), 2, "one element was collected");
1025     assert_eq!(Rc::strong_count(&drop_count[2]), 1, "tail was dropped");
1026     assert_eq!(sink.len(), 1);
1027 }
1028
1029 #[test]
1030 fn test_from_iter_specialization_panic_during_iteration_drops() {
1031     let drop_count: Vec<_> = (0..=2).map(|_| Rc::new(())).collect();
1032     let src: Vec<_> = drop_count.iter().cloned().collect();
1033     let iter = src.into_iter();
1034
1035     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1036         let _ = iter
1037             .enumerate()
1038             .filter_map(|(i, e)| {
1039                 if i == 1 {
1040                     std::panic!("aborting iteration");
1041                 }
1042                 Some(e)
1043             })
1044             .collect::<Vec<_>>();
1045     }));
1046
1047     assert!(
1048         drop_count.iter().map(Rc::strong_count).all(|count| count == 1),
1049         "all items were dropped once"
1050     );
1051 }
1052
1053 #[test]
1054 fn test_from_iter_specialization_panic_during_drop_leaks() {
1055     static mut DROP_COUNTER: usize = 0;
1056
1057     #[derive(Debug)]
1058     enum Droppable {
1059         DroppedTwice(Box<i32>),
1060         PanicOnDrop,
1061     }
1062
1063     impl Drop for Droppable {
1064         fn drop(&mut self) {
1065             match self {
1066                 Droppable::DroppedTwice(_) => {
1067                     unsafe {
1068                         DROP_COUNTER += 1;
1069                     }
1070                     println!("Dropping!")
1071                 }
1072                 Droppable::PanicOnDrop => {
1073                     if !std::thread::panicking() {
1074                         panic!();
1075                     }
1076                 }
1077             }
1078         }
1079     }
1080
1081     let _ = std::panic::catch_unwind(AssertUnwindSafe(|| {
1082         let v = vec![Droppable::DroppedTwice(Box::new(123)), Droppable::PanicOnDrop];
1083         let _ = v.into_iter().take(0).collect::<Vec<_>>();
1084     }));
1085
1086     assert_eq!(unsafe { DROP_COUNTER }, 1);
1087 }
1088
1089 #[test]
1090 fn test_cow_from() {
1091     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1092     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1093     match (Cow::from(owned.clone()), Cow::from(borrowed)) {
1094         (Cow::Owned(o), Cow::Borrowed(b)) => assert!(o == owned && b == borrowed),
1095         _ => panic!("invalid `Cow::from`"),
1096     }
1097 }
1098
1099 #[test]
1100 fn test_from_cow() {
1101     let borrowed: &[_] = &["borrowed", "(slice)"];
1102     let owned = vec!["owned", "(vec)"];
1103     assert_eq!(Vec::from(Cow::Borrowed(borrowed)), vec!["borrowed", "(slice)"]);
1104     assert_eq!(Vec::from(Cow::Owned(owned)), vec!["owned", "(vec)"]);
1105 }
1106
1107 #[allow(dead_code)]
1108 fn assert_covariance() {
1109     fn drain<'new>(d: Drain<'static, &'static str>) -> Drain<'new, &'new str> {
1110         d
1111     }
1112     fn into_iter<'new>(i: IntoIter<&'static str>) -> IntoIter<&'new str> {
1113         i
1114     }
1115 }
1116
1117 #[test]
1118 fn from_into_inner() {
1119     let vec = vec![1, 2, 3];
1120     let ptr = vec.as_ptr();
1121     let vec = vec.into_iter().collect::<Vec<_>>();
1122     assert_eq!(vec, [1, 2, 3]);
1123     assert_eq!(vec.as_ptr(), ptr);
1124
1125     let ptr = &vec[1] as *const _;
1126     let mut it = vec.into_iter();
1127     it.next().unwrap();
1128     let vec = it.collect::<Vec<_>>();
1129     assert_eq!(vec, [2, 3]);
1130     assert!(ptr != vec.as_ptr());
1131 }
1132
1133 #[test]
1134 fn overaligned_allocations() {
1135     #[repr(align(256))]
1136     struct Foo(usize);
1137     let mut v = vec![Foo(273)];
1138     for i in 0..0x1000 {
1139         v.reserve_exact(i);
1140         assert!(v[0].0 == 273);
1141         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1142         v.shrink_to_fit();
1143         assert!(v[0].0 == 273);
1144         assert!(v.as_ptr() as usize & 0xff == 0);
1145     }
1146 }
1147
1148 #[test]
1149 fn drain_filter_empty() {
1150     let mut vec: Vec<i32> = vec![];
1151
1152     {
1153         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1154         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1155         assert_eq!(iter.next(), None);
1156         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1157         assert_eq!(iter.next(), None);
1158         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1159     }
1160     assert_eq!(vec.len(), 0);
1161     assert_eq!(vec, vec![]);
1162 }
1163
1164 #[test]
1165 fn drain_filter_zst() {
1166     let mut vec = vec![(), (), (), (), ()];
1167     let initial_len = vec.len();
1168     let mut count = 0;
1169     {
1170         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1171         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1172         while let Some(_) = iter.next() {
1173             count += 1;
1174             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1175         }
1176         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1177         assert_eq!(iter.next(), None);
1178         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1179     }
1180
1181     assert_eq!(count, initial_len);
1182     assert_eq!(vec.len(), 0);
1183     assert_eq!(vec, vec![]);
1184 }
1185
1186 #[test]
1187 fn drain_filter_false() {
1188     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1189
1190     let initial_len = vec.len();
1191     let mut count = 0;
1192     {
1193         let mut iter = vec.drain_filter(|_| false);
1194         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1195         for _ in iter.by_ref() {
1196             count += 1;
1197         }
1198         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1199         assert_eq!(iter.next(), None);
1200         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1201     }
1202
1203     assert_eq!(count, 0);
1204     assert_eq!(vec.len(), initial_len);
1205     assert_eq!(vec, vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]);
1206 }
1207
1208 #[test]
1209 fn drain_filter_true() {
1210     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1211
1212     let initial_len = vec.len();
1213     let mut count = 0;
1214     {
1215         let mut iter = vec.drain_filter(|_| true);
1216         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len)));
1217         while let Some(_) = iter.next() {
1218             count += 1;
1219             assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(initial_len - count)));
1220         }
1221         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1222         assert_eq!(iter.next(), None);
1223         assert_eq!(iter.size_hint(), (0, Some(0)));
1224     }
1225
1226     assert_eq!(count, initial_len);
1227     assert_eq!(vec.len(), 0);
1228     assert_eq!(vec, vec![]);
1229 }
1230
1231 #[test]
1232 fn drain_filter_complex() {
1233     {
1234         //                [+xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1235         let mut vec = vec![
1236             1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
1237             39,
1238         ];
1239
1240         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1241         assert_eq!(removed.len(), 10);
1242         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1243
1244         assert_eq!(vec.len(), 14);
1245         assert_eq!(vec, vec![1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1246     }
1247
1248     {
1249         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x++]
1250         let mut vec = vec![
1251             2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
1252         ];
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, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1257
1258         assert_eq!(vec.len(), 13);
1259         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39]);
1260     }
1261
1262     {
1263         //                [xxx++++++xxxxx++++x+x]
1264         let mut vec =
1265             vec![2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36];
1266
1267         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1268         assert_eq!(removed.len(), 10);
1269         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36]);
1270
1271         assert_eq!(vec.len(), 11);
1272         assert_eq!(vec, vec![7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35]);
1273     }
1274
1275     {
1276         //                [xxxxxxxxxx+++++++++++]
1277         let mut vec = vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19];
1278
1279         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1280         assert_eq!(removed.len(), 10);
1281         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1282
1283         assert_eq!(vec.len(), 10);
1284         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1285     }
1286
1287     {
1288         //                [+++++++++++xxxxxxxxxx]
1289         let mut vec = vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20];
1290
1291         let removed = vec.drain_filter(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>();
1292         assert_eq!(removed.len(), 10);
1293         assert_eq!(removed, vec![2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]);
1294
1295         assert_eq!(vec.len(), 10);
1296         assert_eq!(vec, vec![1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]);
1297     }
1298 }
1299
1300 // FIXME: re-enable emscripten once it can unwind again
1301 #[test]
1302 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1303 fn drain_filter_consumed_panic() {
1304     use std::rc::Rc;
1305     use std::sync::Mutex;
1306
1307     struct Check {
1308         index: usize,
1309         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1310     }
1311
1312     impl Drop for Check {
1313         fn drop(&mut self) {
1314             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1315             println!("drop: {}", self.index);
1316         }
1317     }
1318
1319     let check_count = 10;
1320     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1321     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1322         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1323         .collect();
1324
1325     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1326         let filter = |c: &mut Check| {
1327             if c.index == 2 {
1328                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1329             }
1330             // Verify that if the filter could panic again on another element
1331             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1332             // vec would still be dropped exactly once.
1333             if c.index == 4 {
1334                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1335             }
1336             c.index < 6
1337         };
1338         let drain = data.drain_filter(filter);
1339
1340         // NOTE: The DrainFilter is explicitly consumed
1341         drain.for_each(drop);
1342     });
1343
1344     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1345     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1346
1347     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1348         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1349     }
1350 }
1351
1352 // FIXME: Re-enable emscripten once it can catch panics
1353 #[test]
1354 #[cfg(not(target_os = "emscripten"))]
1355 fn drain_filter_unconsumed_panic() {
1356     use std::rc::Rc;
1357     use std::sync::Mutex;
1358
1359     struct Check {
1360         index: usize,
1361         drop_counts: Rc<Mutex<Vec<usize>>>,
1362     }
1363
1364     impl Drop for Check {
1365         fn drop(&mut self) {
1366             self.drop_counts.lock().unwrap()[self.index] += 1;
1367             println!("drop: {}", self.index);
1368         }
1369     }
1370
1371     let check_count = 10;
1372     let drop_counts = Rc::new(Mutex::new(vec![0_usize; check_count]));
1373     let mut data: Vec<Check> = (0..check_count)
1374         .map(|index| Check { index, drop_counts: Rc::clone(&drop_counts) })
1375         .collect();
1376
1377     let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1378         let filter = |c: &mut Check| {
1379             if c.index == 2 {
1380                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1381             }
1382             // Verify that if the filter could panic again on another element
1383             // that it would not cause a double panic and all elements of the
1384             // vec would still be dropped exactly once.
1385             if c.index == 4 {
1386                 panic!("panic at index: {}", c.index);
1387             }
1388             c.index < 6
1389         };
1390         let _drain = data.drain_filter(filter);
1391
1392         // NOTE: The DrainFilter is dropped without being consumed
1393     });
1394
1395     let drop_counts = drop_counts.lock().unwrap();
1396     assert_eq!(check_count, drop_counts.len());
1397
1398     for (index, count) in drop_counts.iter().cloned().enumerate() {
1399         assert_eq!(1, count, "unexpected drop count at index: {} (count: {})", index, count);
1400     }
1401 }
1402
1403 #[test]
1404 fn drain_filter_unconsumed() {
1405     let mut vec = vec![1, 2, 3, 4];
1406     let drain = vec.drain_filter(|&mut x| x % 2 != 0);
1407     drop(drain);
1408     assert_eq!(vec, [2, 4]);
1409 }
1410
1411 #[test]
1412 fn test_reserve_exact() {
1413     // This is all the same as test_reserve
1414
1415     let mut v = Vec::new();
1416     assert_eq!(v.capacity(), 0);
1417
1418     v.reserve_exact(2);
1419     assert!(v.capacity() >= 2);
1420
1421     for i in 0..16 {
1422         v.push(i);
1423     }
1424
1425     assert!(v.capacity() >= 16);
1426     v.reserve_exact(16);
1427     assert!(v.capacity() >= 32);
1428
1429     v.push(16);
1430
1431     v.reserve_exact(16);
1432     assert!(v.capacity() >= 33)
1433 }
1434
1435 #[test]
1436 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1437 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1438 fn test_try_reserve() {
1439     // These are the interesting cases:
1440     // * exactly isize::MAX should never trigger a CapacityOverflow (can be OOM)
1441     // * > isize::MAX should always fail
1442     //    * On 16/32-bit should CapacityOverflow
1443     //    * On 64-bit should OOM
1444     // * overflow may trigger when adding `len` to `cap` (in number of elements)
1445     // * overflow may trigger when multiplying `new_cap` by size_of::<T> (to get bytes)
1446
1447     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1448     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1449
1450     // On 16/32-bit, we check that allocations don't exceed isize::MAX,
1451     // on 64-bit, we assume the OS will give an OOM for such a ridiculous size.
1452     // Any platform that succeeds for these requests is technically broken with
1453     // ptr::offset because LLVM is the worst.
1454     let guards_against_isize = usize::BITS < 64;
1455
1456     {
1457         // Note: basic stuff is checked by test_reserve
1458         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1459
1460         // Check isize::MAX doesn't count as an overflow
1461         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP) {
1462             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1463         }
1464         // Play it again, frank! (just to be sure)
1465         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP) {
1466             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1467         }
1468
1469         if guards_against_isize {
1470             // Check isize::MAX + 1 does count as overflow
1471             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1) {
1472             } else {
1473                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!")
1474             }
1475
1476             // Check usize::MAX does count as overflow
1477             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE) {
1478             } else {
1479                 panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1480             }
1481         } else {
1482             // Check isize::MAX + 1 is an OOM
1483             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve(MAX_CAP + 1) {
1484             } else {
1485                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1486             }
1487
1488             // Check usize::MAX is an OOM
1489             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve(MAX_USIZE) {
1490             } else {
1491                 panic!("usize::MAX should trigger an OOM!")
1492             }
1493         }
1494     }
1495
1496     {
1497         // Same basic idea, but with non-zero len
1498         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1499
1500         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10) {
1501             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1502         }
1503         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 10) {
1504             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1505         }
1506         if guards_against_isize {
1507             if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9) {
1508             } else {
1509                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1510             }
1511         } else {
1512             if let Err(AllocError { .. }) = ten_bytes.try_reserve(MAX_CAP - 9) {
1513             } else {
1514                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1515             }
1516         }
1517         // Should always overflow in the add-to-len
1518         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve(MAX_USIZE) {
1519         } else {
1520             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1521         }
1522     }
1523
1524     {
1525         // Same basic idea, but with interesting type size
1526         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1527
1528         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10) {
1529             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1530         }
1531         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 10) {
1532             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1533         }
1534         if guards_against_isize {
1535             if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9) {
1536             } else {
1537                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1538             }
1539         } else {
1540             if let Err(AllocError { .. }) = ten_u32s.try_reserve(MAX_CAP / 4 - 9) {
1541             } else {
1542                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1543             }
1544         }
1545         // Should fail in the mul-by-size
1546         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve(MAX_USIZE - 20) {
1547         } else {
1548             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!");
1549         }
1550     }
1551 }
1552
1553 #[test]
1554 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri does not support signalling OOM
1555 #[cfg_attr(target_os = "android", ignore)] // Android used in CI has a broken dlmalloc
1556 fn test_try_reserve_exact() {
1557     // This is exactly the same as test_try_reserve with the method changed.
1558     // See that test for comments.
1559
1560     const MAX_CAP: usize = isize::MAX as usize;
1561     const MAX_USIZE: usize = usize::MAX;
1562
1563     let guards_against_isize = size_of::<usize>() < 8;
1564
1565     {
1566         let mut empty_bytes: Vec<u8> = Vec::new();
1567
1568         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP) {
1569             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1570         }
1571         if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP) {
1572             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1573         }
1574
1575         if guards_against_isize {
1576             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1) {
1577             } else {
1578                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!")
1579             }
1580
1581             if let Err(CapacityOverflow) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE) {
1582             } else {
1583                 panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1584             }
1585         } else {
1586             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP + 1) {
1587             } else {
1588                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1589             }
1590
1591             if let Err(AllocError { .. }) = empty_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE) {
1592             } else {
1593                 panic!("usize::MAX should trigger an OOM!")
1594             }
1595         }
1596     }
1597
1598     {
1599         let mut ten_bytes: Vec<u8> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1600
1601         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10) {
1602             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1603         }
1604         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 10) {
1605             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1606         }
1607         if guards_against_isize {
1608             if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9) {
1609             } else {
1610                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1611             }
1612         } else {
1613             if let Err(AllocError { .. }) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_CAP - 9) {
1614             } else {
1615                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1616             }
1617         }
1618         if let Err(CapacityOverflow) = ten_bytes.try_reserve_exact(MAX_USIZE) {
1619         } else {
1620             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1621         }
1622     }
1623
1624     {
1625         let mut ten_u32s: Vec<u32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
1626
1627         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10) {
1628             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1629         }
1630         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 10) {
1631             panic!("isize::MAX shouldn't trigger an overflow!");
1632         }
1633         if guards_against_isize {
1634             if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9) {
1635             } else {
1636                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an overflow!");
1637             }
1638         } else {
1639             if let Err(AllocError { .. }) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_CAP / 4 - 9) {
1640             } else {
1641                 panic!("isize::MAX + 1 should trigger an OOM!")
1642             }
1643         }
1644         if let Err(CapacityOverflow) = ten_u32s.try_reserve_exact(MAX_USIZE - 20) {
1645         } else {
1646             panic!("usize::MAX should trigger an overflow!")
1647         }
1648     }
1649 }
1650
1651 #[test]
1652 fn test_stable_pointers() {
1653     /// Pull an element from the iterator, then drop it.
1654     /// Useful to cover both the `next` and `drop` paths of an iterator.
1655     fn next_then_drop<I: Iterator>(mut i: I) {
1656         i.next().unwrap();
1657         drop(i);
1658     }
1659
1660     // Test that, if we reserved enough space, adding and removing elements does not
1661     // invalidate references into the vector (such as `v0`).  This test also
1662     // runs in Miri, which would detect such problems.
1663     // Note that this test does *not* constitute a stable guarantee that all these functions do not
1664     // reallocate! Only what is explicitly documented at
1665     // <https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/struct.Vec.html#guarantees> is stably guaranteed.
1666     let mut v = Vec::with_capacity(128);
1667     v.push(13);
1668
1669     // Laundering the lifetime -- we take care that `v` does not reallocate, so that's okay.
1670     let v0 = &mut v[0];
1671     let v0 = unsafe { &mut *(v0 as *mut _) };
1672     // Now do a bunch of things and occasionally use `v0` again to assert it is still valid.
1673
1674     // Pushing/inserting and popping/removing
1675     v.push(1);
1676     v.push(2);
1677     v.insert(1, 1);
1678     assert_eq!(*v0, 13);
1679     v.remove(1);
1680     v.pop().unwrap();
1681     assert_eq!(*v0, 13);
1682     v.push(1);
1683     v.swap_remove(1);
1684     assert_eq!(v.len(), 2);
1685     v.swap_remove(1); // swap_remove the last element
1686     assert_eq!(*v0, 13);
1687
1688     // Appending
1689     v.append(&mut vec![27, 19]);
1690     assert_eq!(*v0, 13);
1691
1692     // Extending
1693     v.extend_from_slice(&[1, 2]);
1694     v.extend(&[1, 2]); // `slice::Iter` (with `T: Copy`) specialization
1695     v.extend(vec![2, 3]); // `vec::IntoIter` specialization
1696     v.extend(std::iter::once(3)); // `TrustedLen` specialization
1697     v.extend(std::iter::empty::<i32>()); // `TrustedLen` specialization with empty iterator
1698     v.extend(std::iter::once(3).filter(|_| true)); // base case
1699     v.extend(std::iter::once(&3)); // `cloned` specialization
1700     assert_eq!(*v0, 13);
1701
1702     // Truncation
1703     v.truncate(2);
1704     assert_eq!(*v0, 13);
1705
1706     // Resizing
1707     v.resize_with(v.len() + 10, || 42);
1708     assert_eq!(*v0, 13);
1709     v.resize_with(2, || panic!());
1710     assert_eq!(*v0, 13);
1711
1712     // No-op reservation
1713     v.reserve(32);
1714     v.reserve_exact(32);
1715     assert_eq!(*v0, 13);
1716
1717     // Partial draining
1718     v.resize_with(10, || 42);
1719     next_then_drop(v.drain(5..));
1720     assert_eq!(*v0, 13);
1721
1722     // Splicing
1723     v.resize_with(10, || 42);
1724     next_then_drop(v.splice(5.., vec![1, 2, 3, 4, 5])); // empty tail after range
1725     assert_eq!(*v0, 13);
1726     next_then_drop(v.splice(5..8, vec![1])); // replacement is smaller than original range
1727     assert_eq!(*v0, 13);
1728     next_then_drop(v.splice(5..6, vec![1; 10].into_iter().filter(|_| true))); // lower bound not exact
1729     assert_eq!(*v0, 13);
1730
1731     // spare_capacity_mut
1732     v.spare_capacity_mut();
1733     assert_eq!(*v0, 13);
1734
1735     // Smoke test that would fire even outside Miri if an actual relocation happened.
1736     *v0 -= 13;
1737     assert_eq!(v[0], 0);
1738 }
1739
1740 // https://github.com/rust-lang/rust/pull/49496 introduced specialization based on:
1741 //
1742 // ```
1743 // unsafe impl<T: ?Sized> IsZero for *mut T {
1744 //     fn is_zero(&self) -> bool {
1745 //         (*self).is_null()
1746 //     }
1747 // }
1748 // ```
1749 //
1750 // … to call `RawVec::with_capacity_zeroed` for creating `Vec<*mut T>`,
1751 // which is incorrect for fat pointers since `<*mut T>::is_null` only looks at the data component.
1752 // That is, a fat pointer can be “null” without being made entirely of zero bits.
1753 #[test]
1754 fn vec_macro_repeating_null_raw_fat_pointer() {
1755     let raw_dyn = &mut (|| ()) as &mut dyn Fn() as *mut dyn Fn();
1756     let vtable = dbg!(ptr_metadata(raw_dyn));
1757     let null_raw_dyn = ptr_from_raw_parts(std::ptr::null_mut(), vtable);
1758     assert!(null_raw_dyn.is_null());
1759
1760     let vec = vec![null_raw_dyn; 1];
1761     dbg!(ptr_metadata(vec[0]));
1762     assert!(vec[0] == null_raw_dyn);
1763
1764     // Polyfill for https://github.com/rust-lang/rfcs/pull/2580
1765
1766     fn ptr_metadata(ptr: *mut dyn Fn()) -> *mut () {
1767         unsafe { std::mem::transmute::<*mut dyn Fn(), DynRepr>(ptr).vtable }
1768     }
1769
1770     fn ptr_from_raw_parts(data: *mut (), vtable: *mut ()) -> *mut dyn Fn() {
1771         unsafe { std::mem::transmute::<DynRepr, *mut dyn Fn()>(DynRepr { data, vtable }) }
1772     }
1773
1774     #[repr(C)]
1775     struct DynRepr {
1776         data: *mut (),
1777         vtable: *mut (),
1778     }
1779 }
1780
1781 // This test will likely fail if you change the capacities used in
1782 // `RawVec::grow_amortized`.
1783 #[test]
1784 fn test_push_growth_strategy() {
1785     // If the element size is 1, we jump from 0 to 8, then double.
1786     {
1787         let mut v1: Vec<u8> = vec![];
1788         assert_eq!(v1.capacity(), 0);
1789
1790         for _ in 0..8 {
1791             v1.push(0);
1792             assert_eq!(v1.capacity(), 8);
1793         }
1794
1795         for _ in 8..16 {
1796             v1.push(0);
1797             assert_eq!(v1.capacity(), 16);
1798         }
1799
1800         for _ in 16..32 {
1801             v1.push(0);
1802             assert_eq!(v1.capacity(), 32);
1803         }
1804
1805         for _ in 32..64 {
1806             v1.push(0);
1807             assert_eq!(v1.capacity(), 64);
1808         }
1809     }
1810
1811     // If the element size is 2..=1024, we jump from 0 to 4, then double.
1812     {
1813         let mut v2: Vec<u16> = vec![];
1814         let mut v1024: Vec<[u8; 1024]> = vec![];
1815         assert_eq!(v2.capacity(), 0);
1816         assert_eq!(v1024.capacity(), 0);
1817
1818         for _ in 0..4 {
1819             v2.push(0);
1820             v1024.push([0; 1024]);
1821             assert_eq!(v2.capacity(), 4);
1822             assert_eq!(v1024.capacity(), 4);
1823         }
1824
1825         for _ in 4..8 {
1826             v2.push(0);
1827             v1024.push([0; 1024]);
1828             assert_eq!(v2.capacity(), 8);
1829             assert_eq!(v1024.capacity(), 8);
1830         }
1831
1832         for _ in 8..16 {
1833             v2.push(0);
1834             v1024.push([0; 1024]);
1835             assert_eq!(v2.capacity(), 16);
1836             assert_eq!(v1024.capacity(), 16);
1837         }
1838
1839         for _ in 16..32 {
1840             v2.push(0);
1841             v1024.push([0; 1024]);
1842             assert_eq!(v2.capacity(), 32);
1843             assert_eq!(v1024.capacity(), 32);
1844         }
1845
1846         for _ in 32..64 {
1847             v2.push(0);
1848             v1024.push([0; 1024]);
1849             assert_eq!(v2.capacity(), 64);
1850             assert_eq!(v1024.capacity(), 64);
1851         }
1852     }
1853
1854     // If the element size is > 1024, we jump from 0 to 1, then double.
1855     {
1856         let mut v1025: Vec<[u8; 1025]> = vec![];
1857         assert_eq!(v1025.capacity(), 0);
1858
1859         for _ in 0..1 {
1860             v1025.push([0; 1025]);
1861             assert_eq!(v1025.capacity(), 1);
1862         }
1863
1864         for _ in 1..2 {
1865             v1025.push([0; 1025]);
1866             assert_eq!(v1025.capacity(), 2);
1867         }
1868
1869         for _ in 2..4 {
1870             v1025.push([0; 1025]);
1871             assert_eq!(v1025.capacity(), 4);
1872         }
1873
1874         for _ in 4..8 {
1875             v1025.push([0; 1025]);
1876             assert_eq!(v1025.capacity(), 8);
1877         }
1878
1879         for _ in 8..16 {
1880             v1025.push([0; 1025]);
1881             assert_eq!(v1025.capacity(), 16);
1882         }
1883
1884         for _ in 16..32 {
1885             v1025.push([0; 1025]);
1886             assert_eq!(v1025.capacity(), 32);
1887         }
1888
1889         for _ in 32..64 {
1890             v1025.push([0; 1025]);
1891             assert_eq!(v1025.capacity(), 64);
1892         }
1893     }
1894 }
1895
1896 macro_rules! generate_assert_eq_vec_and_prim {
1897     ($name:ident<$B:ident>($type:ty)) => {
1898         fn $name<A: PartialEq<$B> + Debug, $B: Debug>(a: Vec<A>, b: $type) {
1899             assert!(a == b);
1900             assert_eq!(a, b);
1901         }
1902     };
1903 }
1904
1905 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_slice  <B>(&[B])   }
1906 generate_assert_eq_vec_and_prim! { assert_eq_vec_and_array_3<B>([B; 3]) }
1907
1908 #[test]
1909 fn partialeq_vec_and_prim() {
1910     assert_eq_vec_and_slice(vec![1, 2, 3], &[1, 2, 3]);
1911     assert_eq_vec_and_array_3(vec![1, 2, 3], [1, 2, 3]);
1912 }
1913
1914 macro_rules! assert_partial_eq_valid {
1915     ($a2:expr, $a3:expr; $b2:expr, $b3: expr) => {
1916         assert!($a2 == $b2);
1917         assert!($a2 != $b3);
1918         assert!($a3 != $b2);
1919         assert!($a3 == $b3);
1920         assert_eq!($a2, $b2);
1921         assert_ne!($a2, $b3);
1922         assert_ne!($a3, $b2);
1923         assert_eq!($a3, $b3);
1924     };
1925 }
1926
1927 #[test]
1928 fn partialeq_vec_full() {
1929     let vec2: Vec<_> = vec![1, 2];
1930     let vec3: Vec<_> = vec![1, 2, 3];
1931     let slice2: &[_] = &[1, 2];
1932     let slice3: &[_] = &[1, 2, 3];
1933     let slicemut2: &[_] = &mut [1, 2];
1934     let slicemut3: &[_] = &mut [1, 2, 3];
1935     let array2: [_; 2] = [1, 2];
1936     let array3: [_; 3] = [1, 2, 3];
1937     let arrayref2: &[_; 2] = &[1, 2];
1938     let arrayref3: &[_; 3] = &[1, 2, 3];
1939
1940     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; vec2,vec3);
1941     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slice2,slice3);
1942     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; slicemut2,slicemut3);
1943     assert_partial_eq_valid!(slice2,slice3; vec2,vec3);
1944     assert_partial_eq_valid!(slicemut2,slicemut3; vec2,vec3);
1945     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; array2,array3);
1946     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2,arrayref3);
1947     assert_partial_eq_valid!(vec2,vec3; arrayref2[..],arrayref3[..]);
1948 }
1949
1950 #[test]
1951 fn test_vec_cycle() {
1952     #[derive(Debug)]
1953     struct C<'a> {
1954         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
1955     }
1956
1957     impl<'a> C<'a> {
1958         fn new() -> C<'a> {
1959             C { v: Vec::new() }
1960         }
1961     }
1962
1963     let mut c1 = C::new();
1964     let mut c2 = C::new();
1965     let mut c3 = C::new();
1966
1967     // Push
1968     c1.v.push(Cell::new(None));
1969     c1.v.push(Cell::new(None));
1970
1971     c2.v.push(Cell::new(None));
1972     c2.v.push(Cell::new(None));
1973
1974     c3.v.push(Cell::new(None));
1975     c3.v.push(Cell::new(None));
1976
1977     // Set
1978     c1.v[0].set(Some(&c2));
1979     c1.v[1].set(Some(&c3));
1980
1981     c2.v[0].set(Some(&c2));
1982     c2.v[1].set(Some(&c3));
1983
1984     c3.v[0].set(Some(&c1));
1985     c3.v[1].set(Some(&c2));
1986 }
1987
1988 #[test]
1989 fn test_vec_cycle_wrapped() {
1990     struct Refs<'a> {
1991         v: Vec<Cell<Option<&'a C<'a>>>>,
1992     }
1993
1994     struct C<'a> {
1995         refs: Refs<'a>,
1996     }
1997
1998     impl<'a> Refs<'a> {
1999         fn new() -> Refs<'a> {
2000             Refs { v: Vec::new() }
2001         }
2002     }
2003
2004     impl<'a> C<'a> {
2005         fn new() -> C<'a> {
2006             C { refs: Refs::new() }
2007         }
2008     }
2009
2010     let mut c1 = C::new();
2011     let mut c2 = C::new();
2012     let mut c3 = C::new();
2013
2014     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
2015     c1.refs.v.push(Cell::new(None));
2016     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
2017     c2.refs.v.push(Cell::new(None));
2018     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
2019     c3.refs.v.push(Cell::new(None));
2020
2021     c1.refs.v[0].set(Some(&c2));
2022     c1.refs.v[1].set(Some(&c3));
2023     c2.refs.v[0].set(Some(&c2));
2024     c2.refs.v[1].set(Some(&c3));
2025     c3.refs.v[0].set(Some(&c1));
2026     c3.refs.v[1].set(Some(&c2));
2027 }
2028
2029 #[test]
2030 fn test_zero_sized_vec_push() {
2031     const N: usize = 8;
2032
2033     for len in 0..N {
2034         let mut tester = Vec::with_capacity(len);
2035         assert_eq!(tester.len(), 0);
2036         assert!(tester.capacity() >= len);
2037         for _ in 0..len {
2038             tester.push(());
2039         }
2040         assert_eq!(tester.len(), len);
2041         assert_eq!(tester.iter().count(), len);
2042         tester.clear();
2043     }
2044 }
2045
2046 #[test]
2047 fn test_vec_macro_repeat() {
2048     assert_eq!(vec![1; 3], vec![1, 1, 1]);
2049     assert_eq!(vec![1; 2], vec![1, 1]);
2050     assert_eq!(vec![1; 1], vec![1]);
2051     assert_eq!(vec![1; 0], vec![]);
2052
2053     // from_elem syntax (see RFC 832)
2054     let el = Box::new(1);
2055     let n = 3;
2056     assert_eq!(vec![el; n], vec![Box::new(1), Box::new(1), Box::new(1)]);
2057 }
2058
2059 #[test]
2060 fn test_vec_swap() {
2061     let mut a: Vec<isize> = vec![0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
2062     a.swap(2, 4);
2063     assert_eq!(a[2], 4);
2064     assert_eq!(a[4], 2);
2065     let mut n = 42;
2066     swap(&mut n, &mut a[0]);
2067     assert_eq!(a[0], 42);
2068     assert_eq!(n, 0);
2069 }
2070
2071 #[test]
2072 fn test_extend_from_within_spec() {
2073     #[derive(Copy)]
2074     struct CopyOnly;
2075
2076     impl Clone for CopyOnly {
2077         fn clone(&self) -> Self {
2078             panic!("extend_from_within must use specialization on copy");
2079         }
2080     }
2081
2082     vec![CopyOnly, CopyOnly].extend_from_within(..);
2083 }
2084
2085 #[test]
2086 fn test_extend_from_within_clone() {
2087     let mut v = vec![String::from("sssss"), String::from("12334567890"), String::from("c")];
2088     v.extend_from_within(1..);
2089
2090     assert_eq!(v, ["sssss", "12334567890", "c", "12334567890", "c"]);
2091 }
2092
2093 #[test]
2094 fn test_extend_from_within_complete_rande() {
2095     let mut v = vec![0, 1, 2, 3];
2096     v.extend_from_within(..);
2097
2098     assert_eq!(v, [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]);
2099 }
2100
2101 #[test]
2102 fn test_extend_from_within_empty_rande() {
2103     let mut v = vec![0, 1, 2, 3];
2104     v.extend_from_within(1..1);
2105
2106     assert_eq!(v, [0, 1, 2, 3]);
2107 }
2108
2109 #[test]
2110 #[should_panic]
2111 fn test_extend_from_within_out_of_rande() {
2112     let mut v = vec![0, 1];
2113     v.extend_from_within(..3);
2114 }
2115
2116 #[test]
2117 fn test_extend_from_within_zst() {
2118     let mut v = vec![(); 8];
2119     v.extend_from_within(3..7);
2120
2121     assert_eq!(v, [(); 12]);
2122 }
2123
2124 #[test]
2125 fn test_extend_from_within_empty_vec() {
2126     let mut v = Vec::<i32>::new();
2127     v.extend_from_within(..);
2128
2129     assert_eq!(v, []);
2130 }
2131
2132 #[test]
2133 fn test_extend_from_within() {
2134     let mut v = vec![String::from("a"), String::from("b"), String::from("c")];
2135     v.extend_from_within(1..=2);
2136     v.extend_from_within(..=1);
2137
2138     assert_eq!(v, ["a", "b", "c", "b", "c", "a", "b"]);
2139 }
2140
2141 #[test]
2142 fn test_vec_dedup_by() {
2143     let mut vec: Vec<i32> = vec![1, -1, 2, 3, 1, -5, 5, -2, 2];
2144
2145     vec.dedup_by(|a, b| a.abs() == b.abs());
2146
2147     assert_eq!(vec, [1, 2, 3, 1, -5, -2]);
2148 }
2149
2150 #[test]
2151 fn test_vec_dedup_empty() {
2152     let mut vec: Vec<i32> = Vec::new();
2153
2154     vec.dedup();
2155
2156     assert_eq!(vec, []);
2157 }
2158
2159 #[test]
2160 fn test_vec_dedup_one() {
2161     let mut vec = vec![12i32];
2162
2163     vec.dedup();
2164
2165     assert_eq!(vec, [12]);
2166 }
2167
2168 #[test]
2169 fn test_vec_dedup_multiple_ident() {
2170     let mut vec = vec![12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11];
2171
2172     vec.dedup();
2173
2174     assert_eq!(vec, [12, 11]);
2175 }
2176
2177 #[test]
2178 fn test_vec_dedup_partialeq() {
2179     #[derive(Debug)]
2180     struct Foo(i32, i32);
2181
2182     impl PartialEq for Foo {
2183         fn eq(&self, other: &Foo) -> bool {
2184             self.0 == other.0
2185         }
2186     }
2187
2188     let mut vec = vec![Foo(0, 1), Foo(0, 5), Foo(1, 7), Foo(1, 9)];
2189
2190     vec.dedup();
2191     assert_eq!(vec, [Foo(0, 1), Foo(1, 7)]);
2192 }
2193
2194 #[test]
2195 fn test_vec_dedup() {
2196     let mut vec: Vec<bool> = Vec::with_capacity(8);
2197     let mut template = vec.clone();
2198
2199     for x in 0u8..255u8 {
2200         vec.clear();
2201         template.clear();
2202
2203         let iter = (0..8).map(move |bit| (x >> bit) & 1 == 1);
2204         vec.extend(iter);
2205         template.extend_from_slice(&vec);
2206
2207         let (dedup, _) = template.partition_dedup();
2208         vec.dedup();
2209
2210         assert_eq!(vec, dedup);
2211     }
2212 }
2213
2214 #[test]
2215 fn test_vec_dedup_panicking() {
2216     #[derive(Debug)]
2217     struct Panic {
2218         drop_counter: &'static AtomicU32,
2219         value: bool,
2220         index: usize,
2221     }
2222
2223     impl PartialEq for Panic {
2224         fn eq(&self, other: &Self) -> bool {
2225             self.value == other.value
2226         }
2227     }
2228
2229     impl Drop for Panic {
2230         fn drop(&mut self) {
2231             let x = self.drop_counter.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);
2232             assert!(x != 4);
2233         }
2234     }
2235
2236     static DROP_COUNTER: AtomicU32 = AtomicU32::new(0);
2237     let expected = [
2238         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 0 },
2239         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 5 },
2240         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: true, index: 6 },
2241         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: true, index: 7 },
2242     ];
2243     let mut vec = vec![
2244         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 0 },
2245         // these elements get deduplicated
2246         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 1 },
2247         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 2 },
2248         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 3 },
2249         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 4 },
2250         // here it panics
2251         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: false, index: 5 },
2252         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: true, index: 6 },
2253         Panic { drop_counter: &DROP_COUNTER, value: true, index: 7 },
2254     ];
2255
2256     let _ = std::panic::catch_unwind(std::panic::AssertUnwindSafe(|| {
2257         vec.dedup();
2258     }));
2259
2260     let ok = vec.iter().zip(expected.iter()).all(|(x, y)| x.index == y.index);
2261
2262     if !ok {
2263         panic!("expected: {:?}\ngot: {:?}\n", expected, vec);
2264     }
2265 }
2266
2267 // Regression test for issue #82533
2268 #[test]
2269 fn test_extend_from_within_panicing_clone() {
2270     struct Panic<'dc> {
2271         drop_count: &'dc AtomicU32,
2272         aaaaa: bool,
2273     }
2274
2275     impl Clone for Panic<'_> {
2276         fn clone(&self) -> Self {
2277             if self.aaaaa {
2278                 panic!("panic! at the clone");
2279             }
2280
2281             Self { ..*self }
2282         }
2283     }
2284
2285     impl Drop for Panic<'_> {
2286         fn drop(&mut self) {
2287             self.drop_count.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);
2288         }
2289     }
2290
2291     let count = core::sync::atomic::AtomicU32::new(0);
2292     let mut vec = vec![
2293         Panic { drop_count: &count, aaaaa: false },
2294         Panic { drop_count: &count, aaaaa: true },
2295         Panic { drop_count: &count, aaaaa: false },
2296     ];
2297
2298     // This should clone&append one Panic{..} at the end, and then panic while
2299     // cloning second Panic{..}. This means that `Panic::drop` should be called
2300     // 4 times (3 for items already in vector, 1 for just appended).
2301     //
2302     // Previously just appended item was leaked, making drop_count = 3, instead of 4.
2303     std::panic::catch_unwind(move || vec.extend_from_within(..)).unwrap_err();
2304
2305     assert_eq!(count.load(Ordering::SeqCst), 4);
2306 }