]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - src/liballoc/tests/slice.rs
rustc_span: return an impl Iterator instead of a Vec from macro_backtrace.
[rust.git] / src / liballoc / tests / slice.rs
1 use std::cell::Cell;
2 use std::cmp::Ordering::{self, Equal, Greater, Less};
3 use std::mem;
4 use std::panic;
5 use std::rc::Rc;
6 use std::sync::atomic::{AtomicUsize, Ordering::Relaxed};
7
8 use rand::distributions::Standard;
9 use rand::seq::SliceRandom;
10 use rand::{thread_rng, Rng, RngCore};
11
12 fn square(n: usize) -> usize {
13     n * n
14 }
15
16 fn is_odd(n: &usize) -> bool {
17     *n % 2 == 1
18 }
19
20 #[test]
21 fn test_from_fn() {
22     // Test on-stack from_fn.
23     let mut v: Vec<_> = (0..3).map(square).collect();
24     {
25         let v = v;
26         assert_eq!(v.len(), 3);
27         assert_eq!(v[0], 0);
28         assert_eq!(v[1], 1);
29         assert_eq!(v[2], 4);
30     }
31
32     // Test on-heap from_fn.
33     v = (0..5).map(square).collect();
34     {
35         let v = v;
36         assert_eq!(v.len(), 5);
37         assert_eq!(v[0], 0);
38         assert_eq!(v[1], 1);
39         assert_eq!(v[2], 4);
40         assert_eq!(v[3], 9);
41         assert_eq!(v[4], 16);
42     }
43 }
44
45 #[test]
46 fn test_from_elem() {
47     // Test on-stack from_elem.
48     let mut v = vec![10, 10];
49     {
50         let v = v;
51         assert_eq!(v.len(), 2);
52         assert_eq!(v[0], 10);
53         assert_eq!(v[1], 10);
54     }
55
56     // Test on-heap from_elem.
57     v = vec![20; 6];
58     {
59         let v = &v[..];
60         assert_eq!(v[0], 20);
61         assert_eq!(v[1], 20);
62         assert_eq!(v[2], 20);
63         assert_eq!(v[3], 20);
64         assert_eq!(v[4], 20);
65         assert_eq!(v[5], 20);
66     }
67 }
68
69 #[test]
70 fn test_is_empty() {
71     let xs: [i32; 0] = [];
72     assert!(xs.is_empty());
73     assert!(![0].is_empty());
74 }
75
76 #[test]
77 fn test_len_divzero() {
78     type Z = [i8; 0];
79     let v0: &[Z] = &[];
80     let v1: &[Z] = &[[]];
81     let v2: &[Z] = &[[], []];
82     assert_eq!(mem::size_of::<Z>(), 0);
83     assert_eq!(v0.len(), 0);
84     assert_eq!(v1.len(), 1);
85     assert_eq!(v2.len(), 2);
86 }
87
88 #[test]
89 fn test_get() {
90     let mut a = vec![11];
91     assert_eq!(a.get(1), None);
92     a = vec![11, 12];
93     assert_eq!(a.get(1).unwrap(), &12);
94     a = vec![11, 12, 13];
95     assert_eq!(a.get(1).unwrap(), &12);
96 }
97
98 #[test]
99 fn test_first() {
100     let mut a = vec![];
101     assert_eq!(a.first(), None);
102     a = vec![11];
103     assert_eq!(a.first().unwrap(), &11);
104     a = vec![11, 12];
105     assert_eq!(a.first().unwrap(), &11);
106 }
107
108 #[test]
109 fn test_first_mut() {
110     let mut a = vec![];
111     assert_eq!(a.first_mut(), None);
112     a = vec![11];
113     assert_eq!(*a.first_mut().unwrap(), 11);
114     a = vec![11, 12];
115     assert_eq!(*a.first_mut().unwrap(), 11);
116 }
117
118 #[test]
119 fn test_split_first() {
120     let mut a = vec![11];
121     let b: &[i32] = &[];
122     assert!(b.split_first().is_none());
123     assert_eq!(a.split_first(), Some((&11, b)));
124     a = vec![11, 12];
125     let b: &[i32] = &[12];
126     assert_eq!(a.split_first(), Some((&11, b)));
127 }
128
129 #[test]
130 fn test_split_first_mut() {
131     let mut a = vec![11];
132     let b: &mut [i32] = &mut [];
133     assert!(b.split_first_mut().is_none());
134     assert!(a.split_first_mut() == Some((&mut 11, b)));
135     a = vec![11, 12];
136     let b: &mut [_] = &mut [12];
137     assert!(a.split_first_mut() == Some((&mut 11, b)));
138 }
139
140 #[test]
141 fn test_split_last() {
142     let mut a = vec![11];
143     let b: &[i32] = &[];
144     assert!(b.split_last().is_none());
145     assert_eq!(a.split_last(), Some((&11, b)));
146     a = vec![11, 12];
147     let b: &[_] = &[11];
148     assert_eq!(a.split_last(), Some((&12, b)));
149 }
150
151 #[test]
152 fn test_split_last_mut() {
153     let mut a = vec![11];
154     let b: &mut [i32] = &mut [];
155     assert!(b.split_last_mut().is_none());
156     assert!(a.split_last_mut() == Some((&mut 11, b)));
157
158     a = vec![11, 12];
159     let b: &mut [_] = &mut [11];
160     assert!(a.split_last_mut() == Some((&mut 12, b)));
161 }
162
163 #[test]
164 fn test_last() {
165     let mut a = vec![];
166     assert_eq!(a.last(), None);
167     a = vec![11];
168     assert_eq!(a.last().unwrap(), &11);
169     a = vec![11, 12];
170     assert_eq!(a.last().unwrap(), &12);
171 }
172
173 #[test]
174 fn test_last_mut() {
175     let mut a = vec![];
176     assert_eq!(a.last_mut(), None);
177     a = vec![11];
178     assert_eq!(*a.last_mut().unwrap(), 11);
179     a = vec![11, 12];
180     assert_eq!(*a.last_mut().unwrap(), 12);
181 }
182
183 #[test]
184 fn test_slice() {
185     // Test fixed length vector.
186     let vec_fixed = [1, 2, 3, 4];
187     let v_a = vec_fixed[1..vec_fixed.len()].to_vec();
188     assert_eq!(v_a.len(), 3);
189
190     assert_eq!(v_a[0], 2);
191     assert_eq!(v_a[1], 3);
192     assert_eq!(v_a[2], 4);
193
194     // Test on stack.
195     let vec_stack: &[_] = &[1, 2, 3];
196     let v_b = vec_stack[1..3].to_vec();
197     assert_eq!(v_b.len(), 2);
198
199     assert_eq!(v_b[0], 2);
200     assert_eq!(v_b[1], 3);
201
202     // Test `Box<[T]>`
203     let vec_unique = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
204     let v_d = vec_unique[1..6].to_vec();
205     assert_eq!(v_d.len(), 5);
206
207     assert_eq!(v_d[0], 2);
208     assert_eq!(v_d[1], 3);
209     assert_eq!(v_d[2], 4);
210     assert_eq!(v_d[3], 5);
211     assert_eq!(v_d[4], 6);
212 }
213
214 #[test]
215 fn test_slice_from() {
216     let vec: &[_] = &[1, 2, 3, 4];
217     assert_eq!(&vec[..], vec);
218     let b: &[_] = &[3, 4];
219     assert_eq!(&vec[2..], b);
220     let b: &[_] = &[];
221     assert_eq!(&vec[4..], b);
222 }
223
224 #[test]
225 fn test_slice_to() {
226     let vec: &[_] = &[1, 2, 3, 4];
227     assert_eq!(&vec[..4], vec);
228     let b: &[_] = &[1, 2];
229     assert_eq!(&vec[..2], b);
230     let b: &[_] = &[];
231     assert_eq!(&vec[..0], b);
232 }
233
234 #[test]
235 fn test_pop() {
236     let mut v = vec![5];
237     let e = v.pop();
238     assert_eq!(v.len(), 0);
239     assert_eq!(e, Some(5));
240     let f = v.pop();
241     assert_eq!(f, None);
242     let g = v.pop();
243     assert_eq!(g, None);
244 }
245
246 #[test]
247 fn test_swap_remove() {
248     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
249     let mut e = v.swap_remove(0);
250     assert_eq!(e, 1);
251     assert_eq!(v, [5, 2, 3, 4]);
252     e = v.swap_remove(3);
253     assert_eq!(e, 4);
254     assert_eq!(v, [5, 2, 3]);
255 }
256
257 #[test]
258 #[should_panic]
259 fn test_swap_remove_fail() {
260     let mut v = vec![1];
261     let _ = v.swap_remove(0);
262     let _ = v.swap_remove(0);
263 }
264
265 #[test]
266 fn test_swap_remove_noncopyable() {
267     // Tests that we don't accidentally run destructors twice.
268     let mut v: Vec<Box<_>> = Vec::new();
269     v.push(box 0);
270     v.push(box 0);
271     v.push(box 0);
272     let mut _e = v.swap_remove(0);
273     assert_eq!(v.len(), 2);
274     _e = v.swap_remove(1);
275     assert_eq!(v.len(), 1);
276     _e = v.swap_remove(0);
277     assert_eq!(v.len(), 0);
278 }
279
280 #[test]
281 fn test_push() {
282     // Test on-stack push().
283     let mut v = vec![];
284     v.push(1);
285     assert_eq!(v.len(), 1);
286     assert_eq!(v[0], 1);
287
288     // Test on-heap push().
289     v.push(2);
290     assert_eq!(v.len(), 2);
291     assert_eq!(v[0], 1);
292     assert_eq!(v[1], 2);
293 }
294
295 #[test]
296 fn test_truncate() {
297     let mut v: Vec<Box<_>> = vec![box 6, box 5, box 4];
298     v.truncate(1);
299     let v = v;
300     assert_eq!(v.len(), 1);
301     assert_eq!(*(v[0]), 6);
302     // If the unsafe block didn't drop things properly, we blow up here.
303 }
304
305 #[test]
306 fn test_clear() {
307     let mut v: Vec<Box<_>> = vec![box 6, box 5, box 4];
308     v.clear();
309     assert_eq!(v.len(), 0);
310     // If the unsafe block didn't drop things properly, we blow up here.
311 }
312
313 #[test]
314 fn test_retain() {
315     let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
316     v.retain(is_odd);
317     assert_eq!(v, [1, 3, 5]);
318 }
319
320 #[test]
321 fn test_binary_search() {
322     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&5).ok(), Some(4));
323     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&4).ok(), Some(3));
324     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&3).ok(), Some(2));
325     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&2).ok(), Some(1));
326     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&1).ok(), Some(0));
327
328     assert_eq!([2, 4, 6, 8, 10].binary_search(&1).ok(), None);
329     assert_eq!([2, 4, 6, 8, 10].binary_search(&5).ok(), None);
330     assert_eq!([2, 4, 6, 8, 10].binary_search(&4).ok(), Some(1));
331     assert_eq!([2, 4, 6, 8, 10].binary_search(&10).ok(), Some(4));
332
333     assert_eq!([2, 4, 6, 8].binary_search(&1).ok(), None);
334     assert_eq!([2, 4, 6, 8].binary_search(&5).ok(), None);
335     assert_eq!([2, 4, 6, 8].binary_search(&4).ok(), Some(1));
336     assert_eq!([2, 4, 6, 8].binary_search(&8).ok(), Some(3));
337
338     assert_eq!([2, 4, 6].binary_search(&1).ok(), None);
339     assert_eq!([2, 4, 6].binary_search(&5).ok(), None);
340     assert_eq!([2, 4, 6].binary_search(&4).ok(), Some(1));
341     assert_eq!([2, 4, 6].binary_search(&6).ok(), Some(2));
342
343     assert_eq!([2, 4].binary_search(&1).ok(), None);
344     assert_eq!([2, 4].binary_search(&5).ok(), None);
345     assert_eq!([2, 4].binary_search(&2).ok(), Some(0));
346     assert_eq!([2, 4].binary_search(&4).ok(), Some(1));
347
348     assert_eq!([2].binary_search(&1).ok(), None);
349     assert_eq!([2].binary_search(&5).ok(), None);
350     assert_eq!([2].binary_search(&2).ok(), Some(0));
351
352     assert_eq!([].binary_search(&1).ok(), None);
353     assert_eq!([].binary_search(&5).ok(), None);
354
355     assert!([1, 1, 1, 1, 1].binary_search(&1).ok() != None);
356     assert!([1, 1, 1, 1, 2].binary_search(&1).ok() != None);
357     assert!([1, 1, 1, 2, 2].binary_search(&1).ok() != None);
358     assert!([1, 1, 2, 2, 2].binary_search(&1).ok() != None);
359     assert_eq!([1, 2, 2, 2, 2].binary_search(&1).ok(), Some(0));
360
361     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&6).ok(), None);
362     assert_eq!([1, 2, 3, 4, 5].binary_search(&0).ok(), None);
363 }
364
365 #[test]
366 fn test_reverse() {
367     let mut v = vec![10, 20];
368     assert_eq!(v[0], 10);
369     assert_eq!(v[1], 20);
370     v.reverse();
371     assert_eq!(v[0], 20);
372     assert_eq!(v[1], 10);
373
374     let mut v3 = Vec::<i32>::new();
375     v3.reverse();
376     assert!(v3.is_empty());
377
378     // check the 1-byte-types path
379     let mut v = (-50..51i8).collect::<Vec<_>>();
380     v.reverse();
381     assert_eq!(v, (-50..51i8).rev().collect::<Vec<_>>());
382
383     // check the 2-byte-types path
384     let mut v = (-50..51i16).collect::<Vec<_>>();
385     v.reverse();
386     assert_eq!(v, (-50..51i16).rev().collect::<Vec<_>>());
387 }
388
389 #[test]
390 #[cfg_attr(miri, ignore)] // Miri is too slow
391 fn test_sort() {
392     let mut rng = thread_rng();
393
394     for len in (2..25).chain(500..510) {
395         for &modulus in &[5, 10, 100, 1000] {
396             for _ in 0..10 {
397                 let orig: Vec<_> =
398                     rng.sample_iter::<i32, _>(&Standard).map(|x| x % modulus).take(len).collect();
399
400                 // Sort in default order.
401                 let mut v = orig.clone();
402                 v.sort();
403                 assert!(v.windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
404
405                 // Sort in ascending order.
406                 let mut v = orig.clone();
407                 v.sort_by(|a, b| a.cmp(b));
408                 assert!(v.windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
409
410                 // Sort in descending order.
411                 let mut v = orig.clone();
412                 v.sort_by(|a, b| b.cmp(a));
413                 assert!(v.windows(2).all(|w| w[0] >= w[1]));
414
415                 // Sort in lexicographic order.
416                 let mut v1 = orig.clone();
417                 let mut v2 = orig.clone();
418                 v1.sort_by_key(|x| x.to_string());
419                 v2.sort_by_cached_key(|x| x.to_string());
420                 assert!(v1.windows(2).all(|w| w[0].to_string() <= w[1].to_string()));
421                 assert!(v1 == v2);
422
423                 // Sort with many pre-sorted runs.
424                 let mut v = orig.clone();
425                 v.sort();
426                 v.reverse();
427                 for _ in 0..5 {
428                     let a = rng.gen::<usize>() % len;
429                     let b = rng.gen::<usize>() % len;
430                     if a < b {
431                         v[a..b].reverse();
432                     } else {
433                         v.swap(a, b);
434                     }
435                 }
436                 v.sort();
437                 assert!(v.windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
438             }
439         }
440     }
441
442     // Sort using a completely random comparison function.
443     // This will reorder the elements *somehow*, but won't panic.
444     let mut v = [0; 500];
445     for i in 0..v.len() {
446         v[i] = i as i32;
447     }
448     v.sort_by(|_, _| *[Less, Equal, Greater].choose(&mut rng).unwrap());
449     v.sort();
450     for i in 0..v.len() {
451         assert_eq!(v[i], i as i32);
452     }
453
454     // Should not panic.
455     [0i32; 0].sort();
456     [(); 10].sort();
457     [(); 100].sort();
458
459     let mut v = [0xDEADBEEFu64];
460     v.sort();
461     assert!(v == [0xDEADBEEF]);
462 }
463
464 #[test]
465 fn test_sort_stability() {
466     #[cfg(not(miri))] // Miri is too slow
467     let large_range = 500..510;
468     #[cfg(not(miri))] // Miri is too slow
469     let rounds = 10;
470
471     #[cfg(miri)]
472     let large_range = 0..0; // empty range
473     #[cfg(miri)]
474     let rounds = 1;
475
476     for len in (2..25).chain(large_range) {
477         for _ in 0..rounds {
478             let mut counts = [0; 10];
479
480             // create a vector like [(6, 1), (5, 1), (6, 2), ...],
481             // where the first item of each tuple is random, but
482             // the second item represents which occurrence of that
483             // number this element is, i.e., the second elements
484             // will occur in sorted order.
485             let orig: Vec<_> = (0..len)
486                 .map(|_| {
487                     let n = thread_rng().gen::<usize>() % 10;
488                     counts[n] += 1;
489                     (n, counts[n])
490                 })
491                 .collect();
492
493             let mut v = orig.clone();
494             // Only sort on the first element, so an unstable sort
495             // may mix up the counts.
496             v.sort_by(|&(a, _), &(b, _)| a.cmp(&b));
497
498             // This comparison includes the count (the second item
499             // of the tuple), so elements with equal first items
500             // will need to be ordered with increasing
501             // counts... i.e., exactly asserting that this sort is
502             // stable.
503             assert!(v.windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
504
505             let mut v = orig.clone();
506             v.sort_by_cached_key(|&(x, _)| x);
507             assert!(v.windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
508         }
509     }
510 }
511
512 #[test]
513 fn test_rotate_left() {
514     let expected: Vec<_> = (0..13).collect();
515     let mut v = Vec::new();
516
517     // no-ops
518     v.clone_from(&expected);
519     v.rotate_left(0);
520     assert_eq!(v, expected);
521     v.rotate_left(expected.len());
522     assert_eq!(v, expected);
523     let mut zst_array = [(), (), ()];
524     zst_array.rotate_left(2);
525
526     // happy path
527     v = (5..13).chain(0..5).collect();
528     v.rotate_left(8);
529     assert_eq!(v, expected);
530
531     let expected: Vec<_> = (0..1000).collect();
532
533     // small rotations in large slice, uses ptr::copy
534     v = (2..1000).chain(0..2).collect();
535     v.rotate_left(998);
536     assert_eq!(v, expected);
537     v = (998..1000).chain(0..998).collect();
538     v.rotate_left(2);
539     assert_eq!(v, expected);
540
541     // non-small prime rotation, has a few rounds of swapping
542     v = (389..1000).chain(0..389).collect();
543     v.rotate_left(1000 - 389);
544     assert_eq!(v, expected);
545 }
546
547 #[test]
548 fn test_rotate_right() {
549     let expected: Vec<_> = (0..13).collect();
550     let mut v = Vec::new();
551
552     // no-ops
553     v.clone_from(&expected);
554     v.rotate_right(0);
555     assert_eq!(v, expected);
556     v.rotate_right(expected.len());
557     assert_eq!(v, expected);
558     let mut zst_array = [(), (), ()];
559     zst_array.rotate_right(2);
560
561     // happy path
562     v = (5..13).chain(0..5).collect();
563     v.rotate_right(5);
564     assert_eq!(v, expected);
565
566     let expected: Vec<_> = (0..1000).collect();
567
568     // small rotations in large slice, uses ptr::copy
569     v = (2..1000).chain(0..2).collect();
570     v.rotate_right(2);
571     assert_eq!(v, expected);
572     v = (998..1000).chain(0..998).collect();
573     v.rotate_right(998);
574     assert_eq!(v, expected);
575
576     // non-small prime rotation, has a few rounds of swapping
577     v = (389..1000).chain(0..389).collect();
578     v.rotate_right(389);
579     assert_eq!(v, expected);
580 }
581
582 #[test]
583 fn test_concat() {
584     let v: [Vec<i32>; 0] = [];
585     let c = v.concat();
586     assert_eq!(c, []);
587     let d = [vec![1], vec![2, 3]].concat();
588     assert_eq!(d, [1, 2, 3]);
589
590     let v: &[&[_]] = &[&[1], &[2, 3]];
591     assert_eq!(v.join(&0), [1, 0, 2, 3]);
592     let v: &[&[_]] = &[&[1], &[2], &[3]];
593     assert_eq!(v.join(&0), [1, 0, 2, 0, 3]);
594 }
595
596 #[test]
597 fn test_join() {
598     let v: [Vec<i32>; 0] = [];
599     assert_eq!(v.join(&0), []);
600     assert_eq!([vec![1], vec![2, 3]].join(&0), [1, 0, 2, 3]);
601     assert_eq!([vec![1], vec![2], vec![3]].join(&0), [1, 0, 2, 0, 3]);
602
603     let v: [&[_]; 2] = [&[1], &[2, 3]];
604     assert_eq!(v.join(&0), [1, 0, 2, 3]);
605     let v: [&[_]; 3] = [&[1], &[2], &[3]];
606     assert_eq!(v.join(&0), [1, 0, 2, 0, 3]);
607 }
608
609 #[test]
610 fn test_join_nocopy() {
611     let v: [String; 0] = [];
612     assert_eq!(v.join(","), "");
613     assert_eq!(["a".to_string(), "ab".into()].join(","), "a,ab");
614     assert_eq!(["a".to_string(), "ab".into(), "abc".into()].join(","), "a,ab,abc");
615     assert_eq!(["a".to_string(), "ab".into(), "".into()].join(","), "a,ab,");
616 }
617
618 #[test]
619 fn test_insert() {
620     let mut a = vec![1, 2, 4];
621     a.insert(2, 3);
622     assert_eq!(a, [1, 2, 3, 4]);
623
624     let mut a = vec![1, 2, 3];
625     a.insert(0, 0);
626     assert_eq!(a, [0, 1, 2, 3]);
627
628     let mut a = vec![1, 2, 3];
629     a.insert(3, 4);
630     assert_eq!(a, [1, 2, 3, 4]);
631
632     let mut a = vec![];
633     a.insert(0, 1);
634     assert_eq!(a, [1]);
635 }
636
637 #[test]
638 #[should_panic]
639 fn test_insert_oob() {
640     let mut a = vec![1, 2, 3];
641     a.insert(4, 5);
642 }
643
644 #[test]
645 fn test_remove() {
646     let mut a = vec![1, 2, 3, 4];
647
648     assert_eq!(a.remove(2), 3);
649     assert_eq!(a, [1, 2, 4]);
650
651     assert_eq!(a.remove(2), 4);
652     assert_eq!(a, [1, 2]);
653
654     assert_eq!(a.remove(0), 1);
655     assert_eq!(a, [2]);
656
657     assert_eq!(a.remove(0), 2);
658     assert_eq!(a, []);
659 }
660
661 #[test]
662 #[should_panic]
663 fn test_remove_fail() {
664     let mut a = vec![1];
665     let _ = a.remove(0);
666     let _ = a.remove(0);
667 }
668
669 #[test]
670 fn test_capacity() {
671     let mut v = vec![0];
672     v.reserve_exact(10);
673     assert!(v.capacity() >= 11);
674 }
675
676 #[test]
677 fn test_slice_2() {
678     let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
679     let v = &v[1..3];
680     assert_eq!(v.len(), 2);
681     assert_eq!(v[0], 2);
682     assert_eq!(v[1], 3);
683 }
684
685 macro_rules! assert_order {
686     (Greater, $a:expr, $b:expr) => {
687         assert_eq!($a.cmp($b), Greater);
688         assert!($a > $b);
689     };
690     (Less, $a:expr, $b:expr) => {
691         assert_eq!($a.cmp($b), Less);
692         assert!($a < $b);
693     };
694     (Equal, $a:expr, $b:expr) => {
695         assert_eq!($a.cmp($b), Equal);
696         assert_eq!($a, $b);
697     };
698 }
699
700 #[test]
701 fn test_total_ord_u8() {
702     let c = &[1u8, 2, 3];
703     assert_order!(Greater, &[1u8, 2, 3, 4][..], &c[..]);
704     let c = &[1u8, 2, 3, 4];
705     assert_order!(Less, &[1u8, 2, 3][..], &c[..]);
706     let c = &[1u8, 2, 3, 6];
707     assert_order!(Equal, &[1u8, 2, 3, 6][..], &c[..]);
708     let c = &[1u8, 2, 3, 4, 5, 6];
709     assert_order!(Less, &[1u8, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5][..], &c[..]);
710     let c = &[1u8, 2, 3, 4];
711     assert_order!(Greater, &[2u8, 2][..], &c[..]);
712 }
713
714 #[test]
715 fn test_total_ord_i32() {
716     let c = &[1, 2, 3];
717     assert_order!(Greater, &[1, 2, 3, 4][..], &c[..]);
718     let c = &[1, 2, 3, 4];
719     assert_order!(Less, &[1, 2, 3][..], &c[..]);
720     let c = &[1, 2, 3, 6];
721     assert_order!(Equal, &[1, 2, 3, 6][..], &c[..]);
722     let c = &[1, 2, 3, 4, 5, 6];
723     assert_order!(Less, &[1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5][..], &c[..]);
724     let c = &[1, 2, 3, 4];
725     assert_order!(Greater, &[2, 2][..], &c[..]);
726 }
727
728 #[test]
729 fn test_iterator() {
730     let xs = [1, 2, 5, 10, 11];
731     let mut it = xs.iter();
732     assert_eq!(it.size_hint(), (5, Some(5)));
733     assert_eq!(it.next().unwrap(), &1);
734     assert_eq!(it.size_hint(), (4, Some(4)));
735     assert_eq!(it.next().unwrap(), &2);
736     assert_eq!(it.size_hint(), (3, Some(3)));
737     assert_eq!(it.next().unwrap(), &5);
738     assert_eq!(it.size_hint(), (2, Some(2)));
739     assert_eq!(it.next().unwrap(), &10);
740     assert_eq!(it.size_hint(), (1, Some(1)));
741     assert_eq!(it.next().unwrap(), &11);
742     assert_eq!(it.size_hint(), (0, Some(0)));
743     assert!(it.next().is_none());
744 }
745
746 #[test]
747 fn test_iter_size_hints() {
748     let mut xs = [1, 2, 5, 10, 11];
749     assert_eq!(xs.iter().size_hint(), (5, Some(5)));
750     assert_eq!(xs.iter_mut().size_hint(), (5, Some(5)));
751 }
752
753 #[test]
754 fn test_iter_as_slice() {
755     let xs = [1, 2, 5, 10, 11];
756     let mut iter = xs.iter();
757     assert_eq!(iter.as_slice(), &[1, 2, 5, 10, 11]);
758     iter.next();
759     assert_eq!(iter.as_slice(), &[2, 5, 10, 11]);
760 }
761
762 #[test]
763 fn test_iter_as_ref() {
764     let xs = [1, 2, 5, 10, 11];
765     let mut iter = xs.iter();
766     assert_eq!(iter.as_ref(), &[1, 2, 5, 10, 11]);
767     iter.next();
768     assert_eq!(iter.as_ref(), &[2, 5, 10, 11]);
769 }
770
771 #[test]
772 fn test_iter_clone() {
773     let xs = [1, 2, 5];
774     let mut it = xs.iter();
775     it.next();
776     let mut jt = it.clone();
777     assert_eq!(it.next(), jt.next());
778     assert_eq!(it.next(), jt.next());
779     assert_eq!(it.next(), jt.next());
780 }
781
782 #[test]
783 fn test_iter_is_empty() {
784     let xs = [1, 2, 5, 10, 11];
785     for i in 0..xs.len() {
786         for j in i..xs.len() {
787             assert_eq!(xs[i..j].iter().is_empty(), xs[i..j].is_empty());
788         }
789     }
790 }
791
792 #[test]
793 fn test_mut_iterator() {
794     let mut xs = [1, 2, 3, 4, 5];
795     for x in &mut xs {
796         *x += 1;
797     }
798     assert!(xs == [2, 3, 4, 5, 6])
799 }
800
801 #[test]
802 fn test_rev_iterator() {
803     let xs = [1, 2, 5, 10, 11];
804     let ys = [11, 10, 5, 2, 1];
805     let mut i = 0;
806     for &x in xs.iter().rev() {
807         assert_eq!(x, ys[i]);
808         i += 1;
809     }
810     assert_eq!(i, 5);
811 }
812
813 #[test]
814 fn test_mut_rev_iterator() {
815     let mut xs = [1, 2, 3, 4, 5];
816     for (i, x) in xs.iter_mut().rev().enumerate() {
817         *x += i;
818     }
819     assert!(xs == [5, 5, 5, 5, 5])
820 }
821
822 #[test]
823 fn test_move_iterator() {
824     let xs = vec![1, 2, 3, 4, 5];
825     assert_eq!(xs.into_iter().fold(0, |a: usize, b: usize| 10 * a + b), 12345);
826 }
827
828 #[test]
829 fn test_move_rev_iterator() {
830     let xs = vec![1, 2, 3, 4, 5];
831     assert_eq!(xs.into_iter().rev().fold(0, |a: usize, b: usize| 10 * a + b), 54321);
832 }
833
834 #[test]
835 fn test_splitator() {
836     let xs = &[1, 2, 3, 4, 5];
837
838     let splits: &[&[_]] = &[&[1], &[3], &[5]];
839     assert_eq!(xs.split(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
840     let splits: &[&[_]] = &[&[], &[2, 3, 4, 5]];
841     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 1).collect::<Vec<_>>(), splits);
842     let splits: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4], &[]];
843     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).collect::<Vec<_>>(), splits);
844     let splits: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4, 5]];
845     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 10).collect::<Vec<_>>(), splits);
846     let splits: &[&[_]] = &[&[], &[], &[], &[], &[], &[]];
847     assert_eq!(xs.split(|_| true).collect::<Vec<&[i32]>>(), splits);
848
849     let xs: &[i32] = &[];
850     let splits: &[&[i32]] = &[&[]];
851     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).collect::<Vec<&[i32]>>(), splits);
852 }
853
854 #[test]
855 fn test_splitnator() {
856     let xs = &[1, 2, 3, 4, 5];
857
858     let splits: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4, 5]];
859     assert_eq!(xs.splitn(1, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
860     let splits: &[&[_]] = &[&[1], &[3, 4, 5]];
861     assert_eq!(xs.splitn(2, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
862     let splits: &[&[_]] = &[&[], &[], &[], &[4, 5]];
863     assert_eq!(xs.splitn(4, |_| true).collect::<Vec<_>>(), splits);
864
865     let xs: &[i32] = &[];
866     let splits: &[&[i32]] = &[&[]];
867     assert_eq!(xs.splitn(2, |x| *x == 5).collect::<Vec<_>>(), splits);
868 }
869
870 #[test]
871 fn test_splitnator_mut() {
872     let xs = &mut [1, 2, 3, 4, 5];
873
874     let splits: &[&mut [_]] = &[&mut [1, 2, 3, 4, 5]];
875     assert_eq!(xs.splitn_mut(1, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
876     let splits: &[&mut [_]] = &[&mut [1], &mut [3, 4, 5]];
877     assert_eq!(xs.splitn_mut(2, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
878     let splits: &[&mut [_]] = &[&mut [], &mut [], &mut [], &mut [4, 5]];
879     assert_eq!(xs.splitn_mut(4, |_| true).collect::<Vec<_>>(), splits);
880
881     let xs: &mut [i32] = &mut [];
882     let splits: &[&mut [i32]] = &[&mut []];
883     assert_eq!(xs.splitn_mut(2, |x| *x == 5).collect::<Vec<_>>(), splits);
884 }
885
886 #[test]
887 fn test_rsplitator() {
888     let xs = &[1, 2, 3, 4, 5];
889
890     let splits: &[&[_]] = &[&[5], &[3], &[1]];
891     assert_eq!(xs.split(|x| *x % 2 == 0).rev().collect::<Vec<_>>(), splits);
892     let splits: &[&[_]] = &[&[2, 3, 4, 5], &[]];
893     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 1).rev().collect::<Vec<_>>(), splits);
894     let splits: &[&[_]] = &[&[], &[1, 2, 3, 4]];
895     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).rev().collect::<Vec<_>>(), splits);
896     let splits: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4, 5]];
897     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 10).rev().collect::<Vec<_>>(), splits);
898
899     let xs: &[i32] = &[];
900     let splits: &[&[i32]] = &[&[]];
901     assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).rev().collect::<Vec<&[i32]>>(), splits);
902 }
903
904 #[test]
905 fn test_rsplitnator() {
906     let xs = &[1, 2, 3, 4, 5];
907
908     let splits: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4, 5]];
909     assert_eq!(xs.rsplitn(1, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
910     let splits: &[&[_]] = &[&[5], &[1, 2, 3]];
911     assert_eq!(xs.rsplitn(2, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<_>>(), splits);
912     let splits: &[&[_]] = &[&[], &[], &[], &[1, 2]];
913     assert_eq!(xs.rsplitn(4, |_| true).collect::<Vec<_>>(), splits);
914
915     let xs: &[i32] = &[];
916     let splits: &[&[i32]] = &[&[]];
917     assert_eq!(xs.rsplitn(2, |x| *x == 5).collect::<Vec<&[i32]>>(), splits);
918     assert!(xs.rsplitn(0, |x| *x % 2 == 0).next().is_none());
919 }
920
921 #[test]
922 fn test_windowsator() {
923     let v = &[1, 2, 3, 4];
924
925     let wins: &[&[_]] = &[&[1, 2], &[2, 3], &[3, 4]];
926     assert_eq!(v.windows(2).collect::<Vec<_>>(), wins);
927
928     let wins: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3], &[2, 3, 4]];
929     assert_eq!(v.windows(3).collect::<Vec<_>>(), wins);
930     assert!(v.windows(6).next().is_none());
931
932     let wins: &[&[_]] = &[&[3, 4], &[2, 3], &[1, 2]];
933     assert_eq!(v.windows(2).rev().collect::<Vec<&[_]>>(), wins);
934 }
935
936 #[test]
937 #[should_panic]
938 fn test_windowsator_0() {
939     let v = &[1, 2, 3, 4];
940     let _it = v.windows(0);
941 }
942
943 #[test]
944 fn test_chunksator() {
945     let v = &[1, 2, 3, 4, 5];
946
947     assert_eq!(v.chunks(2).len(), 3);
948
949     let chunks: &[&[_]] = &[&[1, 2], &[3, 4], &[5]];
950     assert_eq!(v.chunks(2).collect::<Vec<_>>(), chunks);
951     let chunks: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3], &[4, 5]];
952     assert_eq!(v.chunks(3).collect::<Vec<_>>(), chunks);
953     let chunks: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4, 5]];
954     assert_eq!(v.chunks(6).collect::<Vec<_>>(), chunks);
955
956     let chunks: &[&[_]] = &[&[5], &[3, 4], &[1, 2]];
957     assert_eq!(v.chunks(2).rev().collect::<Vec<_>>(), chunks);
958 }
959
960 #[test]
961 #[should_panic]
962 fn test_chunksator_0() {
963     let v = &[1, 2, 3, 4];
964     let _it = v.chunks(0);
965 }
966
967 #[test]
968 fn test_chunks_exactator() {
969     let v = &[1, 2, 3, 4, 5];
970
971     assert_eq!(v.chunks_exact(2).len(), 2);
972
973     let chunks: &[&[_]] = &[&[1, 2], &[3, 4]];
974     assert_eq!(v.chunks_exact(2).collect::<Vec<_>>(), chunks);
975     let chunks: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3]];
976     assert_eq!(v.chunks_exact(3).collect::<Vec<_>>(), chunks);
977     let chunks: &[&[_]] = &[];
978     assert_eq!(v.chunks_exact(6).collect::<Vec<_>>(), chunks);
979
980     let chunks: &[&[_]] = &[&[3, 4], &[1, 2]];
981     assert_eq!(v.chunks_exact(2).rev().collect::<Vec<_>>(), chunks);
982 }
983
984 #[test]
985 #[should_panic]
986 fn test_chunks_exactator_0() {
987     let v = &[1, 2, 3, 4];
988     let _it = v.chunks_exact(0);
989 }
990
991 #[test]
992 fn test_rchunksator() {
993     let v = &[1, 2, 3, 4, 5];
994
995     assert_eq!(v.rchunks(2).len(), 3);
996
997     let chunks: &[&[_]] = &[&[4, 5], &[2, 3], &[1]];
998     assert_eq!(v.rchunks(2).collect::<Vec<_>>(), chunks);
999     let chunks: &[&[_]] = &[&[3, 4, 5], &[1, 2]];
1000     assert_eq!(v.rchunks(3).collect::<Vec<_>>(), chunks);
1001     let chunks: &[&[_]] = &[&[1, 2, 3, 4, 5]];
1002     assert_eq!(v.rchunks(6).collect::<Vec<_>>(), chunks);
1003
1004     let chunks: &[&[_]] = &[&[1], &[2, 3], &[4, 5]];
1005     assert_eq!(v.rchunks(2).rev().collect::<Vec<_>>(), chunks);
1006 }
1007
1008 #[test]
1009 #[should_panic]
1010 fn test_rchunksator_0() {
1011     let v = &[1, 2, 3, 4];
1012     let _it = v.rchunks(0);
1013 }
1014
1015 #[test]
1016 fn test_rchunks_exactator() {
1017     let v = &[1, 2, 3, 4, 5];
1018
1019     assert_eq!(v.rchunks_exact(2).len(), 2);
1020
1021     let chunks: &[&[_]] = &[&[4, 5], &[2, 3]];
1022     assert_eq!(v.rchunks_exact(2).collect::<Vec<_>>(), chunks);
1023     let chunks: &[&[_]] = &[&[3, 4, 5]];
1024     assert_eq!(v.rchunks_exact(3).collect::<Vec<_>>(), chunks);
1025     let chunks: &[&[_]] = &[];
1026     assert_eq!(v.rchunks_exact(6).collect::<Vec<_>>(), chunks);
1027
1028     let chunks: &[&[_]] = &[&[2, 3], &[4, 5]];
1029     assert_eq!(v.rchunks_exact(2).rev().collect::<Vec<_>>(), chunks);
1030 }
1031
1032 #[test]
1033 #[should_panic]
1034 fn test_rchunks_exactator_0() {
1035     let v = &[1, 2, 3, 4];
1036     let _it = v.rchunks_exact(0);
1037 }
1038
1039 #[test]
1040 fn test_reverse_part() {
1041     let mut values = [1, 2, 3, 4, 5];
1042     values[1..4].reverse();
1043     assert!(values == [1, 4, 3, 2, 5]);
1044 }
1045
1046 #[test]
1047 fn test_show() {
1048     macro_rules! test_show_vec {
1049         ($x:expr, $x_str:expr) => {{
1050             let (x, x_str) = ($x, $x_str);
1051             assert_eq!(format!("{:?}", x), x_str);
1052             assert_eq!(format!("{:?}", x), x_str);
1053         }};
1054     }
1055     let empty = Vec::<i32>::new();
1056     test_show_vec!(empty, "[]");
1057     test_show_vec!(vec![1], "[1]");
1058     test_show_vec!(vec![1, 2, 3], "[1, 2, 3]");
1059     test_show_vec!(vec![vec![], vec![1], vec![1, 1]], "[[], [1], [1, 1]]");
1060
1061     let empty_mut: &mut [i32] = &mut [];
1062     test_show_vec!(empty_mut, "[]");
1063     let v = &mut [1];
1064     test_show_vec!(v, "[1]");
1065     let v = &mut [1, 2, 3];
1066     test_show_vec!(v, "[1, 2, 3]");
1067     let v: &mut [&mut [_]] = &mut [&mut [], &mut [1], &mut [1, 1]];
1068     test_show_vec!(v, "[[], [1], [1, 1]]");
1069 }
1070
1071 #[test]
1072 fn test_vec_default() {
1073     macro_rules! t {
1074         ($ty:ty) => {{
1075             let v: $ty = Default::default();
1076             assert!(v.is_empty());
1077         }};
1078     }
1079
1080     t!(&[i32]);
1081     t!(Vec<i32>);
1082 }
1083
1084 #[test]
1085 #[should_panic]
1086 fn test_overflow_does_not_cause_segfault() {
1087     let mut v = vec![];
1088     v.reserve_exact(!0);
1089     v.push(1);
1090     v.push(2);
1091 }
1092
1093 #[test]
1094 #[should_panic]
1095 fn test_overflow_does_not_cause_segfault_managed() {
1096     let mut v = vec![Rc::new(1)];
1097     v.reserve_exact(!0);
1098     v.push(Rc::new(2));
1099 }
1100
1101 #[test]
1102 fn test_mut_split_at() {
1103     let mut values = [1, 2, 3, 4, 5];
1104     {
1105         let (left, right) = values.split_at_mut(2);
1106         {
1107             let left: &[_] = left;
1108             assert!(left[..left.len()] == [1, 2]);
1109         }
1110         for p in left {
1111             *p += 1;
1112         }
1113
1114         {
1115             let right: &[_] = right;
1116             assert!(right[..right.len()] == [3, 4, 5]);
1117         }
1118         for p in right {
1119             *p += 2;
1120         }
1121     }
1122
1123     assert!(values == [2, 3, 5, 6, 7]);
1124 }
1125
1126 #[derive(Clone, PartialEq)]
1127 struct Foo;
1128
1129 #[test]
1130 fn test_iter_zero_sized() {
1131     let mut v = vec![Foo, Foo, Foo];
1132     assert_eq!(v.len(), 3);
1133     let mut cnt = 0;
1134
1135     for f in &v {
1136         assert!(*f == Foo);
1137         cnt += 1;
1138     }
1139     assert_eq!(cnt, 3);
1140
1141     for f in &v[1..3] {
1142         assert!(*f == Foo);
1143         cnt += 1;
1144     }
1145     assert_eq!(cnt, 5);
1146
1147     for f in &mut v {
1148         assert!(*f == Foo);
1149         cnt += 1;
1150     }
1151     assert_eq!(cnt, 8);
1152
1153     for f in v {
1154         assert!(f == Foo);
1155         cnt += 1;
1156     }
1157     assert_eq!(cnt, 11);
1158
1159     let xs: [Foo; 3] = [Foo, Foo, Foo];
1160     cnt = 0;
1161     for f in &xs {
1162         assert!(*f == Foo);
1163         cnt += 1;
1164     }
1165     assert!(cnt == 3);
1166 }
1167
1168 #[test]
1169 fn test_shrink_to_fit() {
1170     let mut xs = vec![0, 1, 2, 3];
1171     for i in 4..100 {
1172         xs.push(i)
1173     }
1174     assert_eq!(xs.capacity(), 128);
1175     xs.shrink_to_fit();
1176     assert_eq!(xs.capacity(), 100);
1177     assert_eq!(xs, (0..100).collect::<Vec<_>>());
1178 }
1179
1180 #[test]
1181 fn test_starts_with() {
1182     assert!(b"foobar".starts_with(b"foo"));
1183     assert!(!b"foobar".starts_with(b"oob"));
1184     assert!(!b"foobar".starts_with(b"bar"));
1185     assert!(!b"foo".starts_with(b"foobar"));
1186     assert!(!b"bar".starts_with(b"foobar"));
1187     assert!(b"foobar".starts_with(b"foobar"));
1188     let empty: &[u8] = &[];
1189     assert!(empty.starts_with(empty));
1190     assert!(!empty.starts_with(b"foo"));
1191     assert!(b"foobar".starts_with(empty));
1192 }
1193
1194 #[test]
1195 fn test_ends_with() {
1196     assert!(b"foobar".ends_with(b"bar"));
1197     assert!(!b"foobar".ends_with(b"oba"));
1198     assert!(!b"foobar".ends_with(b"foo"));
1199     assert!(!b"foo".ends_with(b"foobar"));
1200     assert!(!b"bar".ends_with(b"foobar"));
1201     assert!(b"foobar".ends_with(b"foobar"));
1202     let empty: &[u8] = &[];
1203     assert!(empty.ends_with(empty));
1204     assert!(!empty.ends_with(b"foo"));
1205     assert!(b"foobar".ends_with(empty));
1206 }
1207
1208 #[test]
1209 fn test_mut_splitator() {
1210     let mut xs = [0, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 4, 5, 0];
1211     assert_eq!(xs.split_mut(|x| *x == 0).count(), 6);
1212     for slice in xs.split_mut(|x| *x == 0) {
1213         slice.reverse();
1214     }
1215     assert!(xs == [0, 1, 0, 3, 2, 0, 0, 5, 4, 0]);
1216
1217     let mut xs = [0, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 4, 5, 0, 6, 7];
1218     for slice in xs.split_mut(|x| *x == 0).take(5) {
1219         slice.reverse();
1220     }
1221     assert!(xs == [0, 1, 0, 3, 2, 0, 0, 5, 4, 0, 6, 7]);
1222 }
1223
1224 #[test]
1225 fn test_mut_splitator_rev() {
1226     let mut xs = [1, 2, 0, 3, 4, 0, 0, 5, 6, 0];
1227     for slice in xs.split_mut(|x| *x == 0).rev().take(4) {
1228         slice.reverse();
1229     }
1230     assert!(xs == [1, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 6, 5, 0]);
1231 }
1232
1233 #[test]
1234 fn test_get_mut() {
1235     let mut v = [0, 1, 2];
1236     assert_eq!(v.get_mut(3), None);
1237     v.get_mut(1).map(|e| *e = 7);
1238     assert_eq!(v[1], 7);
1239     let mut x = 2;
1240     assert_eq!(v.get_mut(2), Some(&mut x));
1241 }
1242
1243 #[test]
1244 fn test_mut_chunks() {
1245     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1246     assert_eq!(v.chunks_mut(3).len(), 3);
1247     for (i, chunk) in v.chunks_mut(3).enumerate() {
1248         for x in chunk {
1249             *x = i as u8;
1250         }
1251     }
1252     let result = [0, 0, 0, 1, 1, 1, 2];
1253     assert_eq!(v, result);
1254 }
1255
1256 #[test]
1257 fn test_mut_chunks_rev() {
1258     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1259     for (i, chunk) in v.chunks_mut(3).rev().enumerate() {
1260         for x in chunk {
1261             *x = i as u8;
1262         }
1263     }
1264     let result = [2, 2, 2, 1, 1, 1, 0];
1265     assert_eq!(v, result);
1266 }
1267
1268 #[test]
1269 #[should_panic]
1270 fn test_mut_chunks_0() {
1271     let mut v = [1, 2, 3, 4];
1272     let _it = v.chunks_mut(0);
1273 }
1274
1275 #[test]
1276 fn test_mut_chunks_exact() {
1277     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1278     assert_eq!(v.chunks_exact_mut(3).len(), 2);
1279     for (i, chunk) in v.chunks_exact_mut(3).enumerate() {
1280         for x in chunk {
1281             *x = i as u8;
1282         }
1283     }
1284     let result = [0, 0, 0, 1, 1, 1, 6];
1285     assert_eq!(v, result);
1286 }
1287
1288 #[test]
1289 fn test_mut_chunks_exact_rev() {
1290     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1291     for (i, chunk) in v.chunks_exact_mut(3).rev().enumerate() {
1292         for x in chunk {
1293             *x = i as u8;
1294         }
1295     }
1296     let result = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 6];
1297     assert_eq!(v, result);
1298 }
1299
1300 #[test]
1301 #[should_panic]
1302 fn test_mut_chunks_exact_0() {
1303     let mut v = [1, 2, 3, 4];
1304     let _it = v.chunks_exact_mut(0);
1305 }
1306
1307 #[test]
1308 fn test_mut_rchunks() {
1309     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1310     assert_eq!(v.rchunks_mut(3).len(), 3);
1311     for (i, chunk) in v.rchunks_mut(3).enumerate() {
1312         for x in chunk {
1313             *x = i as u8;
1314         }
1315     }
1316     let result = [2, 1, 1, 1, 0, 0, 0];
1317     assert_eq!(v, result);
1318 }
1319
1320 #[test]
1321 fn test_mut_rchunks_rev() {
1322     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1323     for (i, chunk) in v.rchunks_mut(3).rev().enumerate() {
1324         for x in chunk {
1325             *x = i as u8;
1326         }
1327     }
1328     let result = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2];
1329     assert_eq!(v, result);
1330 }
1331
1332 #[test]
1333 #[should_panic]
1334 fn test_mut_rchunks_0() {
1335     let mut v = [1, 2, 3, 4];
1336     let _it = v.rchunks_mut(0);
1337 }
1338
1339 #[test]
1340 fn test_mut_rchunks_exact() {
1341     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1342     assert_eq!(v.rchunks_exact_mut(3).len(), 2);
1343     for (i, chunk) in v.rchunks_exact_mut(3).enumerate() {
1344         for x in chunk {
1345             *x = i as u8;
1346         }
1347     }
1348     let result = [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0];
1349     assert_eq!(v, result);
1350 }
1351
1352 #[test]
1353 fn test_mut_rchunks_exact_rev() {
1354     let mut v = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
1355     for (i, chunk) in v.rchunks_exact_mut(3).rev().enumerate() {
1356         for x in chunk {
1357             *x = i as u8;
1358         }
1359     }
1360     let result = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1];
1361     assert_eq!(v, result);
1362 }
1363
1364 #[test]
1365 #[should_panic]
1366 fn test_mut_rchunks_exact_0() {
1367     let mut v = [1, 2, 3, 4];
1368     let _it = v.rchunks_exact_mut(0);
1369 }
1370
1371 #[test]
1372 fn test_mut_last() {
1373     let mut x = [1, 2, 3, 4, 5];
1374     let h = x.last_mut();
1375     assert_eq!(*h.unwrap(), 5);
1376
1377     let y: &mut [i32] = &mut [];
1378     assert!(y.last_mut().is_none());
1379 }
1380
1381 #[test]
1382 fn test_to_vec() {
1383     let xs: Box<_> = box [1, 2, 3];
1384     let ys = xs.to_vec();
1385     assert_eq!(ys, [1, 2, 3]);
1386 }
1387
1388 #[test]
1389 fn test_box_slice_clone() {
1390     let data = vec![vec![0, 1], vec![0], vec![1]];
1391     let data2 = data.clone().into_boxed_slice().clone().to_vec();
1392
1393     assert_eq!(data, data2);
1394 }
1395
1396 #[test]
1397 #[allow(unused_must_use)] // here, we care about the side effects of `.clone()`
1398 #[cfg_attr(target_os = "emscripten", ignore)]
1399 fn test_box_slice_clone_panics() {
1400     use std::sync::atomic::{AtomicUsize, Ordering};
1401     use std::sync::Arc;
1402
1403     struct Canary {
1404         count: Arc<AtomicUsize>,
1405         panics: bool,
1406     }
1407
1408     impl Drop for Canary {
1409         fn drop(&mut self) {
1410             self.count.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);
1411         }
1412     }
1413
1414     impl Clone for Canary {
1415         fn clone(&self) -> Self {
1416             if self.panics {
1417                 panic!()
1418             }
1419
1420             Canary { count: self.count.clone(), panics: self.panics }
1421         }
1422     }
1423
1424     let drop_count = Arc::new(AtomicUsize::new(0));
1425     let canary = Canary { count: drop_count.clone(), panics: false };
1426     let panic = Canary { count: drop_count.clone(), panics: true };
1427
1428     std::panic::catch_unwind(move || {
1429         // When xs is dropped, +5.
1430         let xs =
1431             vec![canary.clone(), canary.clone(), canary.clone(), panic, canary].into_boxed_slice();
1432
1433         // When panic is cloned, +3.
1434         xs.clone();
1435     })
1436     .unwrap_err();
1437
1438     // Total = 8
1439     assert_eq!(drop_count.load(Ordering::SeqCst), 8);
1440 }
1441
1442 #[test]
1443 fn test_copy_from_slice() {
1444     let src = [0, 1, 2, 3, 4, 5];
1445     let mut dst = [0; 6];
1446     dst.copy_from_slice(&src);
1447     assert_eq!(src, dst)
1448 }
1449
1450 #[test]
1451 #[should_panic(expected = "destination and source slices have different lengths")]
1452 fn test_copy_from_slice_dst_longer() {
1453     let src = [0, 1, 2, 3];
1454     let mut dst = [0; 5];
1455     dst.copy_from_slice(&src);
1456 }
1457
1458 #[test]
1459 #[should_panic(expected = "destination and source slices have different lengths")]
1460 fn test_copy_from_slice_dst_shorter() {
1461     let src = [0, 1, 2, 3];
1462     let mut dst = [0; 3];
1463     dst.copy_from_slice(&src);
1464 }
1465
1466 const MAX_LEN: usize = 80;
1467
1468 static DROP_COUNTS: [AtomicUsize; MAX_LEN] = [
1469     // FIXME(RFC 1109): AtomicUsize is not Copy.
1470     AtomicUsize::new(0),
1471     AtomicUsize::new(0),
1472     AtomicUsize::new(0),
1473     AtomicUsize::new(0),
1474     AtomicUsize::new(0),
1475     AtomicUsize::new(0),
1476     AtomicUsize::new(0),
1477     AtomicUsize::new(0),
1478     AtomicUsize::new(0),
1479     AtomicUsize::new(0),
1480     AtomicUsize::new(0),
1481     AtomicUsize::new(0),
1482     AtomicUsize::new(0),
1483     AtomicUsize::new(0),
1484     AtomicUsize::new(0),
1485     AtomicUsize::new(0),
1486     AtomicUsize::new(0),
1487     AtomicUsize::new(0),
1488     AtomicUsize::new(0),
1489     AtomicUsize::new(0),
1490     AtomicUsize::new(0),
1491     AtomicUsize::new(0),
1492     AtomicUsize::new(0),
1493     AtomicUsize::new(0),
1494     AtomicUsize::new(0),
1495     AtomicUsize::new(0),
1496     AtomicUsize::new(0),
1497     AtomicUsize::new(0),
1498     AtomicUsize::new(0),
1499     AtomicUsize::new(0),
1500     AtomicUsize::new(0),
1501     AtomicUsize::new(0),
1502     AtomicUsize::new(0),
1503     AtomicUsize::new(0),
1504     AtomicUsize::new(0),
1505     AtomicUsize::new(0),
1506     AtomicUsize::new(0),
1507     AtomicUsize::new(0),
1508     AtomicUsize::new(0),
1509     AtomicUsize::new(0),
1510     AtomicUsize::new(0),
1511     AtomicUsize::new(0),
1512     AtomicUsize::new(0),
1513     AtomicUsize::new(0),
1514     AtomicUsize::new(0),
1515     AtomicUsize::new(0),
1516     AtomicUsize::new(0),
1517     AtomicUsize::new(0),
1518     AtomicUsize::new(0),
1519     AtomicUsize::new(0),
1520     AtomicUsize::new(0),
1521     AtomicUsize::new(0),
1522     AtomicUsize::new(0),
1523     AtomicUsize::new(0),
1524     AtomicUsize::new(0),
1525     AtomicUsize::new(0),
1526     AtomicUsize::new(0),
1527     AtomicUsize::new(0),
1528     AtomicUsize::new(0),
1529     AtomicUsize::new(0),
1530     AtomicUsize::new(0),
1531     AtomicUsize::new(0),
1532     AtomicUsize::new(0),
1533     AtomicUsize::new(0),
1534     AtomicUsize::new(0),
1535     AtomicUsize::new(0),
1536     AtomicUsize::new(0),
1537     AtomicUsize::new(0),
1538     AtomicUsize::new(0),
1539     AtomicUsize::new(0),
1540     AtomicUsize::new(0),
1541     AtomicUsize::new(0),
1542     AtomicUsize::new(0),
1543     AtomicUsize::new(0),
1544     AtomicUsize::new(0),
1545     AtomicUsize::new(0),
1546     AtomicUsize::new(0),
1547     AtomicUsize::new(0),
1548     AtomicUsize::new(0),
1549     AtomicUsize::new(0),
1550 ];
1551
1552 static VERSIONS: AtomicUsize = AtomicUsize::new(0);
1553
1554 #[derive(Clone, Eq)]
1555 struct DropCounter {
1556     x: u32,
1557     id: usize,
1558     version: Cell<usize>,
1559 }
1560
1561 impl PartialEq for DropCounter {
1562     fn eq(&self, other: &Self) -> bool {
1563         self.partial_cmp(other) == Some(Ordering::Equal)
1564     }
1565 }
1566
1567 impl PartialOrd for DropCounter {
1568     fn partial_cmp(&self, other: &Self) -> Option<Ordering> {
1569         self.version.set(self.version.get() + 1);
1570         other.version.set(other.version.get() + 1);
1571         VERSIONS.fetch_add(2, Relaxed);
1572         self.x.partial_cmp(&other.x)
1573     }
1574 }
1575
1576 impl Ord for DropCounter {
1577     fn cmp(&self, other: &Self) -> Ordering {
1578         self.partial_cmp(other).unwrap()
1579     }
1580 }
1581
1582 impl Drop for DropCounter {
1583     fn drop(&mut self) {
1584         DROP_COUNTS[self.id].fetch_add(1, Relaxed);
1585         VERSIONS.fetch_sub(self.version.get(), Relaxed);
1586     }
1587 }
1588
1589 macro_rules! test {
1590     ($input:ident, $func:ident) => {
1591         let len = $input.len();
1592
1593         // Work out the total number of comparisons required to sort
1594         // this array...
1595         let mut count = 0usize;
1596         $input.to_owned().$func(|a, b| {
1597             count += 1;
1598             a.cmp(b)
1599         });
1600
1601         // ... and then panic on each and every single one.
1602         for panic_countdown in 0..count {
1603             // Refresh the counters.
1604             VERSIONS.store(0, Relaxed);
1605             for i in 0..len {
1606                 DROP_COUNTS[i].store(0, Relaxed);
1607             }
1608
1609             let v = $input.to_owned();
1610             let _ = std::panic::catch_unwind(move || {
1611                 let mut v = v;
1612                 let mut panic_countdown = panic_countdown;
1613                 v.$func(|a, b| {
1614                     if panic_countdown == 0 {
1615                         SILENCE_PANIC.with(|s| s.set(true));
1616                         panic!();
1617                     }
1618                     panic_countdown -= 1;
1619                     a.cmp(b)
1620                 })
1621             });
1622
1623             // Check that the number of things dropped is exactly
1624             // what we expect (i.e., the contents of `v`).
1625             for (i, c) in DROP_COUNTS.iter().enumerate().take(len) {
1626                 let count = c.load(Relaxed);
1627                 assert!(count == 1, "found drop count == {} for i == {}, len == {}", count, i, len);
1628             }
1629
1630             // Check that the most recent versions of values were dropped.
1631             assert_eq!(VERSIONS.load(Relaxed), 0);
1632         }
1633     };
1634 }
1635
1636 thread_local!(static SILENCE_PANIC: Cell<bool> = Cell::new(false));
1637
1638 #[test]
1639 #[cfg_attr(target_os = "emscripten", ignore)] // no threads
1640 fn panic_safe() {
1641     let prev = panic::take_hook();
1642     panic::set_hook(Box::new(move |info| {
1643         if !SILENCE_PANIC.with(|s| s.get()) {
1644             prev(info);
1645         }
1646     }));
1647
1648     let mut rng = thread_rng();
1649
1650     #[cfg(not(miri))] // Miri is too slow
1651     let lens = (1..20).chain(70..MAX_LEN);
1652     #[cfg(not(miri))] // Miri is too slow
1653     let moduli = &[5, 20, 50];
1654
1655     #[cfg(miri)]
1656     let lens = 1..13;
1657     #[cfg(miri)]
1658     let moduli = &[10];
1659
1660     for len in lens {
1661         for &modulus in moduli {
1662             for &has_runs in &[false, true] {
1663                 let mut input = (0..len)
1664                     .map(|id| DropCounter {
1665                         x: rng.next_u32() % modulus,
1666                         id: id,
1667                         version: Cell::new(0),
1668                     })
1669                     .collect::<Vec<_>>();
1670
1671                 if has_runs {
1672                     for c in &mut input {
1673                         c.x = c.id as u32;
1674                     }
1675
1676                     for _ in 0..5 {
1677                         let a = rng.gen::<usize>() % len;
1678                         let b = rng.gen::<usize>() % len;
1679                         if a < b {
1680                             input[a..b].reverse();
1681                         } else {
1682                             input.swap(a, b);
1683                         }
1684                     }
1685                 }
1686
1687                 test!(input, sort_by);
1688                 test!(input, sort_unstable_by);
1689             }
1690         }
1691     }
1692
1693     // Set default panic hook again.
1694     drop(panic::take_hook());
1695 }
1696
1697 #[test]
1698 fn repeat_generic_slice() {
1699     assert_eq!([1, 2].repeat(2), vec![1, 2, 1, 2]);
1700     assert_eq!([1, 2, 3, 4].repeat(0), vec![]);
1701     assert_eq!([1, 2, 3, 4].repeat(1), vec![1, 2, 3, 4]);
1702     assert_eq!([1, 2, 3, 4].repeat(3), vec![1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]);
1703 }