]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - src/libcollections/slice.rs
librustc: Don't try to perform the magical
[rust.git] / src / libcollections / slice.rs
1 // Copyright 2012-2014 The Rust Project Developers. See the COPYRIGHT
2 // file at the top-level directory of this distribution and at
3 // http://rust-lang.org/COPYRIGHT.
4 //
5 // Licensed under the Apache License, Version 2.0 <LICENSE-APACHE or
6 // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> or the MIT license
7 // <LICENSE-MIT or http://opensource.org/licenses/MIT>, at your
8 // option. This file may not be copied, modified, or distributed
9 // except according to those terms.
10
11 /*!
12
13 Utilities for vector manipulation
14
15 The `vec` module contains useful code to help work with vector values.
16 Vectors are Rust's list type. Vectors contain zero or more values of
17 homogeneous types:
18
19 ```rust
20 let int_vector = [1,2,3];
21 let str_vector = ["one", "two", "three"];
22 ```
23
24 This is a big module, but for a high-level overview:
25
26 ## Structs
27
28 Several structs that are useful for vectors, such as `Items`, which
29 represents iteration over a vector.
30
31 ## Traits
32
33 A number of traits add methods that allow you to accomplish tasks with vectors.
34
35 Traits defined for the `&[T]` type (a vector slice), have methods that can be
36 called on either owned vectors, denoted `~[T]`, or on vector slices themselves.
37 These traits include `ImmutableVector`, and `MutableVector` for the `&mut [T]`
38 case.
39
40 An example is the method `.slice(a, b)` that returns an immutable "view" into
41 a vector or a vector slice from the index interval `[a, b)`:
42
43 ```rust
44 let numbers = [0, 1, 2];
45 let last_numbers = numbers.slice(1, 3);
46 // last_numbers is now &[1, 2]
47 ```
48
49 Traits defined for the `~[T]` type, like `OwnedVector`, can only be called
50 on such vectors. These methods deal with adding elements or otherwise changing
51 the allocation of the vector.
52
53 An example is the method `.push(element)` that will add an element at the end
54 of the vector:
55
56 ```rust
57 let mut numbers = vec![0, 1, 2];
58 numbers.push(7);
59 // numbers is now vec![0, 1, 2, 7];
60 ```
61
62 ## Implementations of other traits
63
64 Vectors are a very useful type, and so there's several implementations of
65 traits from other modules. Some notable examples:
66
67 * `Clone`
68 * `Eq`, `Ord`, `Eq`, `Ord` -- vectors can be compared,
69   if the element type defines the corresponding trait.
70
71 ## Iteration
72
73 The method `iter()` returns an iteration value for a vector or a vector slice.
74 The iterator yields references to the vector's elements, so if the element
75 type of the vector is `int`, the element type of the iterator is `&int`.
76
77 ```rust
78 let numbers = [0i, 1i, 2i];
79 for &x in numbers.iter() {
80     println!("{} is a number!", x);
81 }
82 ```
83
84 * `.mut_iter()` returns an iterator that allows modifying each value.
85 * `.move_iter()` converts an owned vector into an iterator that
86   moves out a value from the vector each iteration.
87 * Further iterators exist that split, chunk or permute the vector.
88
89 ## Function definitions
90
91 There are a number of free functions that create or take vectors, for example:
92
93 * Creating a vector, like `from_elem` and `from_fn`
94 * Creating a vector with a given size: `with_capacity`
95 * Modifying a vector and returning it, like `append`
96 * Operations on paired elements, like `unzip`.
97
98 */
99
100 #![doc(primitive = "slice")]
101
102 use core::prelude::*;
103
104 use core::cmp;
105 use core::mem::size_of;
106 use core::mem;
107 use core::ptr;
108 use core::iter::{range_step, MultiplicativeIterator};
109
110 use Collection;
111 use vec::Vec;
112
113 pub use core::slice::{ref_slice, mut_ref_slice, Splits, Windows};
114 pub use core::slice::{Chunks, Vector, ImmutableVector, ImmutableEqVector};
115 pub use core::slice::{ImmutableOrdVector, MutableVector, Items, MutItems};
116 pub use core::slice::{MutSplits, MutChunks};
117 pub use core::slice::{bytes, MutableCloneableVector};
118
119 // Functional utilities
120
121 #[allow(missing_doc)]
122 pub trait VectorVector<T> {
123     // FIXME #5898: calling these .concat and .connect conflicts with
124     // StrVector::con{cat,nect}, since they have generic contents.
125     /// Flattens a vector of vectors of T into a single vector of T.
126     fn concat_vec(&self) -> Vec<T>;
127
128     /// Concatenate a vector of vectors, placing a given separator between each.
129     fn connect_vec(&self, sep: &T) -> Vec<T>;
130 }
131
132 impl<'a, T: Clone, V: Vector<T>> VectorVector<T> for &'a [V] {
133     fn concat_vec(&self) -> Vec<T> {
134         let size = self.iter().fold(0u, |acc, v| acc + v.as_slice().len());
135         let mut result = Vec::with_capacity(size);
136         for v in self.iter() {
137             result.push_all(v.as_slice())
138         }
139         result
140     }
141
142     fn connect_vec(&self, sep: &T) -> Vec<T> {
143         let size = self.iter().fold(0u, |acc, v| acc + v.as_slice().len());
144         let mut result = Vec::with_capacity(size + self.len());
145         let mut first = true;
146         for v in self.iter() {
147             if first { first = false } else { result.push(sep.clone()) }
148             result.push_all(v.as_slice())
149         }
150         result
151     }
152 }
153
154 /// An Iterator that yields the element swaps needed to produce
155 /// a sequence of all possible permutations for an indexed sequence of
156 /// elements. Each permutation is only a single swap apart.
157 ///
158 /// The Steinhaus–Johnson–Trotter algorithm is used.
159 ///
160 /// Generates even and odd permutations alternately.
161 ///
162 /// The last generated swap is always (0, 1), and it returns the
163 /// sequence to its initial order.
164 pub struct ElementSwaps {
165     sdir: Vec<SizeDirection>,
166     /// If true, emit the last swap that returns the sequence to initial state
167     emit_reset: bool,
168     swaps_made : uint,
169 }
170
171 impl ElementSwaps {
172     /// Create an `ElementSwaps` iterator for a sequence of `length` elements
173     pub fn new(length: uint) -> ElementSwaps {
174         // Initialize `sdir` with a direction that position should move in
175         // (all negative at the beginning) and the `size` of the
176         // element (equal to the original index).
177         ElementSwaps{
178             emit_reset: true,
179             sdir: range(0, length).map(|i| SizeDirection{ size: i, dir: Neg }).collect(),
180             swaps_made: 0
181         }
182     }
183 }
184
185 enum Direction { Pos, Neg }
186
187 /// An Index and Direction together
188 struct SizeDirection {
189     size: uint,
190     dir: Direction,
191 }
192
193 impl Iterator<(uint, uint)> for ElementSwaps {
194     #[inline]
195     fn next(&mut self) -> Option<(uint, uint)> {
196         fn new_pos(i: uint, s: Direction) -> uint {
197             i + match s { Pos => 1, Neg => -1 }
198         }
199
200         // Find the index of the largest mobile element:
201         // The direction should point into the vector, and the
202         // swap should be with a smaller `size` element.
203         let max = self.sdir.iter().map(|&x| x).enumerate()
204                            .filter(|&(i, sd)|
205                                 new_pos(i, sd.dir) < self.sdir.len() &&
206                                 self.sdir.get(new_pos(i, sd.dir)).size < sd.size)
207                            .max_by(|&(_, sd)| sd.size);
208         match max {
209             Some((i, sd)) => {
210                 let j = new_pos(i, sd.dir);
211                 self.sdir.as_mut_slice().swap(i, j);
212
213                 // Swap the direction of each larger SizeDirection
214                 for x in self.sdir.mut_iter() {
215                     if x.size > sd.size {
216                         x.dir = match x.dir { Pos => Neg, Neg => Pos };
217                     }
218                 }
219                 self.swaps_made += 1;
220                 Some((i, j))
221             },
222             None => if self.emit_reset {
223                 self.emit_reset = false;
224                 if self.sdir.len() > 1 {
225                     // The last swap
226                     self.swaps_made += 1;
227                     Some((0, 1))
228                 } else {
229                     // Vector is of the form [] or [x], and the only permutation is itself
230                     self.swaps_made += 1;
231                     Some((0,0))
232                 }
233             } else { None }
234         }
235     }
236
237     #[inline]
238     fn size_hint(&self) -> (uint, Option<uint>) {
239         // For a vector of size n, there are exactly n! permutations.
240         let n = range(2, self.sdir.len() + 1).product();
241         (n - self.swaps_made, Some(n - self.swaps_made))
242     }
243 }
244
245 /// An Iterator that uses `ElementSwaps` to iterate through
246 /// all possible permutations of a vector.
247 ///
248 /// The first iteration yields a clone of the vector as it is,
249 /// then each successive element is the vector with one
250 /// swap applied.
251 ///
252 /// Generates even and odd permutations alternately.
253 pub struct Permutations<T> {
254     swaps: ElementSwaps,
255     v: Vec<T>,
256 }
257
258 impl<T: Clone> Iterator<Vec<T>> for Permutations<T> {
259     #[inline]
260     fn next(&mut self) -> Option<Vec<T>> {
261         match self.swaps.next() {
262             None => None,
263             Some((0,0)) => Some(self.v.clone()),
264             Some((a, b)) => {
265                 let elt = self.v.clone();
266                 self.v.as_mut_slice().swap(a, b);
267                 Some(elt)
268             }
269         }
270     }
271
272     #[inline]
273     fn size_hint(&self) -> (uint, Option<uint>) {
274         self.swaps.size_hint()
275     }
276 }
277
278 /// Extension methods for vector slices with cloneable elements
279 pub trait CloneableVector<T> {
280     /// Copy `self` into a new owned vector
281     fn to_owned(&self) -> Vec<T>;
282
283     /// Convert `self` into an owned vector, not making a copy if possible.
284     fn into_owned(self) -> Vec<T>;
285 }
286
287 /// Extension methods for vector slices
288 impl<'a, T: Clone> CloneableVector<T> for &'a [T] {
289     /// Returns a copy of `v`.
290     #[inline]
291     fn to_owned(&self) -> Vec<T> { Vec::from_slice(*self) }
292
293     #[inline(always)]
294     fn into_owned(self) -> Vec<T> { self.to_owned() }
295 }
296
297 /// Extension methods for vectors containing `Clone` elements.
298 pub trait ImmutableCloneableVector<T> {
299     /// Partitions the vector into two vectors `(A,B)`, where all
300     /// elements of `A` satisfy `f` and all elements of `B` do not.
301     fn partitioned(&self, f: |&T| -> bool) -> (Vec<T>, Vec<T>);
302
303     /// Create an iterator that yields every possible permutation of the
304     /// vector in succession.
305     fn permutations(self) -> Permutations<T>;
306 }
307
308 impl<'a,T:Clone> ImmutableCloneableVector<T> for &'a [T] {
309     #[inline]
310     fn partitioned(&self, f: |&T| -> bool) -> (Vec<T>, Vec<T>) {
311         let mut lefts  = Vec::new();
312         let mut rights = Vec::new();
313
314         for elt in self.iter() {
315             if f(elt) {
316                 lefts.push((*elt).clone());
317             } else {
318                 rights.push((*elt).clone());
319             }
320         }
321
322         (lefts, rights)
323     }
324
325     fn permutations(self) -> Permutations<T> {
326         Permutations{
327             swaps: ElementSwaps::new(self.len()),
328             v: self.to_owned(),
329         }
330     }
331
332 }
333
334 fn insertion_sort<T>(v: &mut [T], compare: |&T, &T| -> Ordering) {
335     let len = v.len() as int;
336     let buf_v = v.as_mut_ptr();
337
338     // 1 <= i < len;
339     for i in range(1, len) {
340         // j satisfies: 0 <= j <= i;
341         let mut j = i;
342         unsafe {
343             // `i` is in bounds.
344             let read_ptr = buf_v.offset(i) as *T;
345
346             // find where to insert, we need to do strict <,
347             // rather than <=, to maintain stability.
348
349             // 0 <= j - 1 < len, so .offset(j - 1) is in bounds.
350             while j > 0 &&
351                     compare(&*read_ptr, &*buf_v.offset(j - 1)) == Less {
352                 j -= 1;
353             }
354
355             // shift everything to the right, to make space to
356             // insert this value.
357
358             // j + 1 could be `len` (for the last `i`), but in
359             // that case, `i == j` so we don't copy. The
360             // `.offset(j)` is always in bounds.
361
362             if i != j {
363                 let tmp = ptr::read(read_ptr);
364                 ptr::copy_memory(buf_v.offset(j + 1),
365                                  &*buf_v.offset(j),
366                                  (i - j) as uint);
367                 ptr::copy_nonoverlapping_memory(buf_v.offset(j),
368                                                 &tmp as *T,
369                                                 1);
370                 mem::forget(tmp);
371             }
372         }
373     }
374 }
375
376 fn merge_sort<T>(v: &mut [T], compare: |&T, &T| -> Ordering) {
377     // warning: this wildly uses unsafe.
378     static BASE_INSERTION: uint = 32;
379     static LARGE_INSERTION: uint = 16;
380
381     // FIXME #12092: smaller insertion runs seems to make sorting
382     // vectors of large elements a little faster on some platforms,
383     // but hasn't been tested/tuned extensively
384     let insertion = if size_of::<T>() <= 16 {
385         BASE_INSERTION
386     } else {
387         LARGE_INSERTION
388     };
389
390     let len = v.len();
391
392     // short vectors get sorted in-place via insertion sort to avoid allocations
393     if len <= insertion {
394         insertion_sort(v, compare);
395         return;
396     }
397
398     // allocate some memory to use as scratch memory, we keep the
399     // length 0 so we can keep shallow copies of the contents of `v`
400     // without risking the dtors running on an object twice if
401     // `compare` fails.
402     let mut working_space = Vec::with_capacity(2 * len);
403     // these both are buffers of length `len`.
404     let mut buf_dat = working_space.as_mut_ptr();
405     let mut buf_tmp = unsafe {buf_dat.offset(len as int)};
406
407     // length `len`.
408     let buf_v = v.as_ptr();
409
410     // step 1. sort short runs with insertion sort. This takes the
411     // values from `v` and sorts them into `buf_dat`, leaving that
412     // with sorted runs of length INSERTION.
413
414     // We could hardcode the sorting comparisons here, and we could
415     // manipulate/step the pointers themselves, rather than repeatedly
416     // .offset-ing.
417     for start in range_step(0, len, insertion) {
418         // start <= i < len;
419         for i in range(start, cmp::min(start + insertion, len)) {
420             // j satisfies: start <= j <= i;
421             let mut j = i as int;
422             unsafe {
423                 // `i` is in bounds.
424                 let read_ptr = buf_v.offset(i as int);
425
426                 // find where to insert, we need to do strict <,
427                 // rather than <=, to maintain stability.
428
429                 // start <= j - 1 < len, so .offset(j - 1) is in
430                 // bounds.
431                 while j > start as int &&
432                         compare(&*read_ptr, &*buf_dat.offset(j - 1)) == Less {
433                     j -= 1;
434                 }
435
436                 // shift everything to the right, to make space to
437                 // insert this value.
438
439                 // j + 1 could be `len` (for the last `i`), but in
440                 // that case, `i == j` so we don't copy. The
441                 // `.offset(j)` is always in bounds.
442                 ptr::copy_memory(buf_dat.offset(j + 1),
443                                  &*buf_dat.offset(j),
444                                  i - j as uint);
445                 ptr::copy_nonoverlapping_memory(buf_dat.offset(j), read_ptr, 1);
446             }
447         }
448     }
449
450     // step 2. merge the sorted runs.
451     let mut width = insertion;
452     while width < len {
453         // merge the sorted runs of length `width` in `buf_dat` two at
454         // a time, placing the result in `buf_tmp`.
455
456         // 0 <= start <= len.
457         for start in range_step(0, len, 2 * width) {
458             // manipulate pointers directly for speed (rather than
459             // using a `for` loop with `range` and `.offset` inside
460             // that loop).
461             unsafe {
462                 // the end of the first run & start of the
463                 // second. Offset of `len` is defined, since this is
464                 // precisely one byte past the end of the object.
465                 let right_start = buf_dat.offset(cmp::min(start + width, len) as int);
466                 // end of the second. Similar reasoning to the above re safety.
467                 let right_end_idx = cmp::min(start + 2 * width, len);
468                 let right_end = buf_dat.offset(right_end_idx as int);
469
470                 // the pointers to the elements under consideration
471                 // from the two runs.
472
473                 // both of these are in bounds.
474                 let mut left = buf_dat.offset(start as int);
475                 let mut right = right_start;
476
477                 // where we're putting the results, it is a run of
478                 // length `2*width`, so we step it once for each step
479                 // of either `left` or `right`.  `buf_tmp` has length
480                 // `len`, so these are in bounds.
481                 let mut out = buf_tmp.offset(start as int);
482                 let out_end = buf_tmp.offset(right_end_idx as int);
483
484                 while out < out_end {
485                     // Either the left or the right run are exhausted,
486                     // so just copy the remainder from the other run
487                     // and move on; this gives a huge speed-up (order
488                     // of 25%) for mostly sorted vectors (the best
489                     // case).
490                     if left == right_start {
491                         // the number remaining in this run.
492                         let elems = (right_end as uint - right as uint) / mem::size_of::<T>();
493                         ptr::copy_nonoverlapping_memory(out, &*right, elems);
494                         break;
495                     } else if right == right_end {
496                         let elems = (right_start as uint - left as uint) / mem::size_of::<T>();
497                         ptr::copy_nonoverlapping_memory(out, &*left, elems);
498                         break;
499                     }
500
501                     // check which side is smaller, and that's the
502                     // next element for the new run.
503
504                     // `left < right_start` and `right < right_end`,
505                     // so these are valid.
506                     let to_copy = if compare(&*left, &*right) == Greater {
507                         step(&mut right)
508                     } else {
509                         step(&mut left)
510                     };
511                     ptr::copy_nonoverlapping_memory(out, &*to_copy, 1);
512                     step(&mut out);
513                 }
514             }
515         }
516
517         mem::swap(&mut buf_dat, &mut buf_tmp);
518
519         width *= 2;
520     }
521
522     // write the result to `v` in one go, so that there are never two copies
523     // of the same object in `v`.
524     unsafe {
525         ptr::copy_nonoverlapping_memory(v.as_mut_ptr(), &*buf_dat, len);
526     }
527
528     // increment the pointer, returning the old pointer.
529     #[inline(always)]
530     unsafe fn step<T>(ptr: &mut *mut T) -> *mut T {
531         let old = *ptr;
532         *ptr = ptr.offset(1);
533         old
534     }
535 }
536
537 /// Extension methods for vectors such that their elements are
538 /// mutable.
539 pub trait MutableVectorAllocating<'a, T> {
540     /// Sort the vector, in place, using `compare` to compare
541     /// elements.
542     ///
543     /// This sort is `O(n log n)` worst-case and stable, but allocates
544     /// approximately `2 * n`, where `n` is the length of `self`.
545     ///
546     /// # Example
547     ///
548     /// ```rust
549     /// let mut v = [5i, 4, 1, 3, 2];
550     /// v.sort_by(|a, b| a.cmp(b));
551     /// assert!(v == [1, 2, 3, 4, 5]);
552     ///
553     /// // reverse sorting
554     /// v.sort_by(|a, b| b.cmp(a));
555     /// assert!(v == [5, 4, 3, 2, 1]);
556     /// ```
557     fn sort_by(self, compare: |&T, &T| -> Ordering);
558
559     /**
560      * Consumes `src` and moves as many elements as it can into `self`
561      * from the range [start,end).
562      *
563      * Returns the number of elements copied (the shorter of self.len()
564      * and end - start).
565      *
566      * # Arguments
567      *
568      * * src - A mutable vector of `T`
569      * * start - The index into `src` to start copying from
570      * * end - The index into `str` to stop copying from
571      */
572     fn move_from(self, src: Vec<T>, start: uint, end: uint) -> uint;
573 }
574
575 impl<'a,T> MutableVectorAllocating<'a, T> for &'a mut [T] {
576     #[inline]
577     fn sort_by(self, compare: |&T, &T| -> Ordering) {
578         merge_sort(self, compare)
579     }
580
581     #[inline]
582     fn move_from(self, mut src: Vec<T>, start: uint, end: uint) -> uint {
583         for (a, b) in self.mut_iter().zip(src.mut_slice(start, end).mut_iter()) {
584             mem::swap(a, b);
585         }
586         cmp::min(self.len(), end-start)
587     }
588 }
589
590 /// Methods for mutable vectors with orderable elements, such as
591 /// in-place sorting.
592 pub trait MutableOrdVector<T> {
593     /// Sort the vector, in place.
594     ///
595     /// This is equivalent to `self.sort_by(|a, b| a.cmp(b))`.
596     ///
597     /// # Example
598     ///
599     /// ```rust
600     /// let mut v = [-5i, 4, 1, -3, 2];
601     ///
602     /// v.sort();
603     /// assert!(v == [-5i, -3, 1, 2, 4]);
604     /// ```
605     fn sort(self);
606
607     /// Mutates the slice to the next lexicographic permutation.
608     ///
609     /// Returns `true` if successful, `false` if the slice is at the last-ordered permutation.
610     ///
611     /// # Example
612     ///
613     /// ```rust
614     /// let v = &mut [0i, 1, 2];
615     /// v.next_permutation();
616     /// assert_eq!(v, &mut [0i, 2, 1]);
617     /// v.next_permutation();
618     /// assert_eq!(v, &mut [1i, 0, 2]);
619     /// ```
620     fn next_permutation(self) -> bool;
621
622     /// Mutates the slice to the previous lexicographic permutation.
623     ///
624     /// Returns `true` if successful, `false` if the slice is at the first-ordered permutation.
625     ///
626     /// # Example
627     ///
628     /// ```rust
629     /// let v = &mut [1i, 0, 2];
630     /// v.prev_permutation();
631     /// assert_eq!(v, &mut [0i, 2, 1]);
632     /// v.prev_permutation();
633     /// assert_eq!(v, &mut [0i, 1, 2]);
634     /// ```
635     fn prev_permutation(self) -> bool;
636 }
637
638 impl<'a, T: Ord> MutableOrdVector<T> for &'a mut [T] {
639     #[inline]
640     fn sort(self) {
641         self.sort_by(|a,b| a.cmp(b))
642     }
643
644     fn next_permutation(self) -> bool {
645         // These cases only have 1 permutation each, so we can't do anything.
646         if self.len() < 2 { return false; }
647
648         // Step 1: Identify the longest, rightmost weakly decreasing part of the vector
649         let mut i = self.len() - 1;
650         while i > 0 && self[i-1] >= self[i] {
651             i -= 1;
652         }
653
654         // If that is the entire vector, this is the last-ordered permutation.
655         if i == 0 {
656             return false;
657         }
658
659         // Step 2: Find the rightmost element larger than the pivot (i-1)
660         let mut j = self.len() - 1;
661         while j >= i && self[j] <= self[i-1]  {
662             j -= 1;
663         }
664
665         // Step 3: Swap that element with the pivot
666         self.swap(j, i-1);
667
668         // Step 4: Reverse the (previously) weakly decreasing part
669         self.mut_slice_from(i).reverse();
670
671         true
672     }
673
674     fn prev_permutation(self) -> bool {
675         // These cases only have 1 permutation each, so we can't do anything.
676         if self.len() < 2 { return false; }
677
678         // Step 1: Identify the longest, rightmost weakly increasing part of the vector
679         let mut i = self.len() - 1;
680         while i > 0 && self[i-1] <= self[i] {
681             i -= 1;
682         }
683
684         // If that is the entire vector, this is the first-ordered permutation.
685         if i == 0 {
686             return false;
687         }
688
689         // Step 2: Reverse the weakly increasing part
690         self.mut_slice_from(i).reverse();
691
692         // Step 3: Find the rightmost element equal to or bigger than the pivot (i-1)
693         let mut j = self.len() - 1;
694         while j >= i && self[j-1] < self[i-1]  {
695             j -= 1;
696         }
697
698         // Step 4: Swap that element with the pivot
699         self.swap(i-1, j);
700
701         true
702     }
703 }
704
705 /// Unsafe operations
706 pub mod raw {
707     pub use core::slice::raw::{buf_as_slice, mut_buf_as_slice};
708     pub use core::slice::raw::{shift_ptr, pop_ptr};
709 }
710
711 #[cfg(test)]
712 mod tests {
713     use std::cell::Cell;
714     use std::default::Default;
715     use std::mem;
716     use std::prelude::*;
717     use std::rand::{Rng, task_rng};
718     use std::rc::Rc;
719     use std::rt;
720     use slice::*;
721
722     use Mutable;
723     use vec::Vec;
724
725     fn square(n: uint) -> uint { n * n }
726
727     fn is_odd(n: &uint) -> bool { *n % 2u == 1u }
728
729     #[test]
730     fn test_from_fn() {
731         // Test on-stack from_fn.
732         let mut v = Vec::from_fn(3u, square);
733         {
734             let v = v.as_slice();
735             assert_eq!(v.len(), 3u);
736             assert_eq!(v[0], 0u);
737             assert_eq!(v[1], 1u);
738             assert_eq!(v[2], 4u);
739         }
740
741         // Test on-heap from_fn.
742         v = Vec::from_fn(5u, square);
743         {
744             let v = v.as_slice();
745             assert_eq!(v.len(), 5u);
746             assert_eq!(v[0], 0u);
747             assert_eq!(v[1], 1u);
748             assert_eq!(v[2], 4u);
749             assert_eq!(v[3], 9u);
750             assert_eq!(v[4], 16u);
751         }
752     }
753
754     #[test]
755     fn test_from_elem() {
756         // Test on-stack from_elem.
757         let mut v = Vec::from_elem(2u, 10u);
758         {
759             let v = v.as_slice();
760             assert_eq!(v.len(), 2u);
761             assert_eq!(v[0], 10u);
762             assert_eq!(v[1], 10u);
763         }
764
765         // Test on-heap from_elem.
766         v = Vec::from_elem(6u, 20u);
767         {
768             let v = v.as_slice();
769             assert_eq!(v[0], 20u);
770             assert_eq!(v[1], 20u);
771             assert_eq!(v[2], 20u);
772             assert_eq!(v[3], 20u);
773             assert_eq!(v[4], 20u);
774             assert_eq!(v[5], 20u);
775         }
776     }
777
778     #[test]
779     fn test_is_empty() {
780         let xs: [int, ..0] = [];
781         assert!(xs.is_empty());
782         assert!(![0].is_empty());
783     }
784
785     #[test]
786     fn test_len_divzero() {
787         type Z = [i8, ..0];
788         let v0 : &[Z] = &[];
789         let v1 : &[Z] = &[[]];
790         let v2 : &[Z] = &[[], []];
791         assert_eq!(mem::size_of::<Z>(), 0);
792         assert_eq!(v0.len(), 0);
793         assert_eq!(v1.len(), 1);
794         assert_eq!(v2.len(), 2);
795     }
796
797     #[test]
798     fn test_get() {
799         let mut a = vec![11i];
800         assert_eq!(a.as_slice().get(1), None);
801         a = vec![11i, 12];
802         assert_eq!(a.as_slice().get(1).unwrap(), &12);
803         a = vec![11i, 12, 13];
804         assert_eq!(a.as_slice().get(1).unwrap(), &12);
805     }
806
807     #[test]
808     fn test_head() {
809         let mut a = vec![];
810         assert_eq!(a.as_slice().head(), None);
811         a = vec![11i];
812         assert_eq!(a.as_slice().head().unwrap(), &11);
813         a = vec![11i, 12];
814         assert_eq!(a.as_slice().head().unwrap(), &11);
815     }
816
817     #[test]
818     fn test_tail() {
819         let mut a = vec![11i];
820         assert_eq!(a.tail(), &[]);
821         a = vec![11i, 12];
822         assert_eq!(a.tail(), &[12]);
823     }
824
825     #[test]
826     #[should_fail]
827     fn test_tail_empty() {
828         let a: Vec<int> = vec![];
829         a.tail();
830     }
831
832     #[test]
833     fn test_tailn() {
834         let mut a = vec![11i, 12, 13];
835         assert_eq!(a.tailn(0), &[11, 12, 13]);
836         a = vec![11i, 12, 13];
837         assert_eq!(a.tailn(2), &[13]);
838     }
839
840     #[test]
841     #[should_fail]
842     fn test_tailn_empty() {
843         let a: Vec<int> = vec![];
844         a.tailn(2);
845     }
846
847     #[test]
848     fn test_init() {
849         let mut a = vec![11i];
850         assert_eq!(a.init(), &[]);
851         a = vec![11i, 12];
852         assert_eq!(a.init(), &[11]);
853     }
854
855     #[test]
856     #[should_fail]
857     fn test_init_empty() {
858         let a: Vec<int> = vec![];
859         a.init();
860     }
861
862     #[test]
863     fn test_initn() {
864         let mut a = vec![11i, 12, 13];
865         assert_eq!(a.as_slice().initn(0), &[11, 12, 13]);
866         a = vec![11i, 12, 13];
867         assert_eq!(a.as_slice().initn(2), &[11]);
868     }
869
870     #[test]
871     #[should_fail]
872     fn test_initn_empty() {
873         let a: Vec<int> = vec![];
874         a.as_slice().initn(2);
875     }
876
877     #[test]
878     fn test_last() {
879         let mut a = vec![];
880         assert_eq!(a.as_slice().last(), None);
881         a = vec![11i];
882         assert_eq!(a.as_slice().last().unwrap(), &11);
883         a = vec![11i, 12];
884         assert_eq!(a.as_slice().last().unwrap(), &12);
885     }
886
887     #[test]
888     fn test_slice() {
889         // Test fixed length vector.
890         let vec_fixed = [1i, 2, 3, 4];
891         let v_a = vec_fixed.slice(1u, vec_fixed.len()).to_owned();
892         assert_eq!(v_a.len(), 3u);
893         let v_a = v_a.as_slice();
894         assert_eq!(v_a[0], 2);
895         assert_eq!(v_a[1], 3);
896         assert_eq!(v_a[2], 4);
897
898         // Test on stack.
899         let vec_stack = &[1i, 2, 3];
900         let v_b = vec_stack.slice(1u, 3u).to_owned();
901         assert_eq!(v_b.len(), 2u);
902         let v_b = v_b.as_slice();
903         assert_eq!(v_b[0], 2);
904         assert_eq!(v_b[1], 3);
905
906         // Test `Box<[T]>`
907         let vec_unique = vec![1i, 2, 3, 4, 5, 6];
908         let v_d = vec_unique.slice(1u, 6u).to_owned();
909         assert_eq!(v_d.len(), 5u);
910         let v_d = v_d.as_slice();
911         assert_eq!(v_d[0], 2);
912         assert_eq!(v_d[1], 3);
913         assert_eq!(v_d[2], 4);
914         assert_eq!(v_d[3], 5);
915         assert_eq!(v_d[4], 6);
916     }
917
918     #[test]
919     fn test_slice_from() {
920         let vec = &[1i, 2, 3, 4];
921         assert_eq!(vec.slice_from(0), vec);
922         assert_eq!(vec.slice_from(2), &[3, 4]);
923         assert_eq!(vec.slice_from(4), &[]);
924     }
925
926     #[test]
927     fn test_slice_to() {
928         let vec = &[1i, 2, 3, 4];
929         assert_eq!(vec.slice_to(4), vec);
930         assert_eq!(vec.slice_to(2), &[1, 2]);
931         assert_eq!(vec.slice_to(0), &[]);
932     }
933
934
935     #[test]
936     fn test_pop() {
937         let mut v = vec![5i];
938         let e = v.pop();
939         assert_eq!(v.len(), 0);
940         assert_eq!(e, Some(5));
941         let f = v.pop();
942         assert_eq!(f, None);
943         let g = v.pop();
944         assert_eq!(g, None);
945     }
946
947     #[test]
948     fn test_swap_remove() {
949         let mut v = vec![1i, 2, 3, 4, 5];
950         let mut e = v.swap_remove(0);
951         assert_eq!(e, Some(1));
952         assert_eq!(v, vec![5i, 2, 3, 4]);
953         e = v.swap_remove(3);
954         assert_eq!(e, Some(4));
955         assert_eq!(v, vec![5i, 2, 3]);
956
957         e = v.swap_remove(3);
958         assert_eq!(e, None);
959         assert_eq!(v, vec![5i, 2, 3]);
960     }
961
962     #[test]
963     fn test_swap_remove_noncopyable() {
964         // Tests that we don't accidentally run destructors twice.
965         let mut v = vec![rt::exclusive::Exclusive::new(()),
966                          rt::exclusive::Exclusive::new(()),
967                          rt::exclusive::Exclusive::new(())];
968         let mut _e = v.swap_remove(0);
969         assert_eq!(v.len(), 2);
970         _e = v.swap_remove(1);
971         assert_eq!(v.len(), 1);
972         _e = v.swap_remove(0);
973         assert_eq!(v.len(), 0);
974     }
975
976     #[test]
977     fn test_push() {
978         // Test on-stack push().
979         let mut v = vec![];
980         v.push(1i);
981         assert_eq!(v.len(), 1u);
982         assert_eq!(v.as_slice()[0], 1);
983
984         // Test on-heap push().
985         v.push(2i);
986         assert_eq!(v.len(), 2u);
987         assert_eq!(v.as_slice()[0], 1);
988         assert_eq!(v.as_slice()[1], 2);
989     }
990
991     #[test]
992     fn test_grow() {
993         // Test on-stack grow().
994         let mut v = vec![];
995         v.grow(2u, &1i);
996         {
997             let v = v.as_slice();
998             assert_eq!(v.len(), 2u);
999             assert_eq!(v[0], 1);
1000             assert_eq!(v[1], 1);
1001         }
1002
1003         // Test on-heap grow().
1004         v.grow(3u, &2i);
1005         {
1006             let v = v.as_slice();
1007             assert_eq!(v.len(), 5u);
1008             assert_eq!(v[0], 1);
1009             assert_eq!(v[1], 1);
1010             assert_eq!(v[2], 2);
1011             assert_eq!(v[3], 2);
1012             assert_eq!(v[4], 2);
1013         }
1014     }
1015
1016     #[test]
1017     fn test_grow_fn() {
1018         let mut v = vec![];
1019         v.grow_fn(3u, square);
1020         let v = v.as_slice();
1021         assert_eq!(v.len(), 3u);
1022         assert_eq!(v[0], 0u);
1023         assert_eq!(v[1], 1u);
1024         assert_eq!(v[2], 4u);
1025     }
1026
1027     #[test]
1028     fn test_grow_set() {
1029         let mut v = vec![1i, 2, 3];
1030         v.grow_set(4u, &4, 5);
1031         let v = v.as_slice();
1032         assert_eq!(v.len(), 5u);
1033         assert_eq!(v[0], 1);
1034         assert_eq!(v[1], 2);
1035         assert_eq!(v[2], 3);
1036         assert_eq!(v[3], 4);
1037         assert_eq!(v[4], 5);
1038     }
1039
1040     #[test]
1041     fn test_truncate() {
1042         let mut v = vec![box 6i,box 5,box 4];
1043         v.truncate(1);
1044         let v = v.as_slice();
1045         assert_eq!(v.len(), 1);
1046         assert_eq!(*(v[0]), 6);
1047         // If the unsafe block didn't drop things properly, we blow up here.
1048     }
1049
1050     #[test]
1051     fn test_clear() {
1052         let mut v = vec![box 6i,box 5,box 4];
1053         v.clear();
1054         assert_eq!(v.len(), 0);
1055         // If the unsafe block didn't drop things properly, we blow up here.
1056     }
1057
1058     #[test]
1059     fn test_dedup() {
1060         fn case(a: Vec<uint>, b: Vec<uint>) {
1061             let mut v = a;
1062             v.dedup();
1063             assert_eq!(v, b);
1064         }
1065         case(vec![], vec![]);
1066         case(vec![1u], vec![1]);
1067         case(vec![1u,1], vec![1]);
1068         case(vec![1u,2,3], vec![1,2,3]);
1069         case(vec![1u,1,2,3], vec![1,2,3]);
1070         case(vec![1u,2,2,3], vec![1,2,3]);
1071         case(vec![1u,2,3,3], vec![1,2,3]);
1072         case(vec![1u,1,2,2,2,3,3], vec![1,2,3]);
1073     }
1074
1075     #[test]
1076     fn test_dedup_unique() {
1077         let mut v0 = vec![box 1i, box 1, box 2, box 3];
1078         v0.dedup();
1079         let mut v1 = vec![box 1i, box 2, box 2, box 3];
1080         v1.dedup();
1081         let mut v2 = vec![box 1i, box 2, box 3, box 3];
1082         v2.dedup();
1083         /*
1084          * If the boxed pointers were leaked or otherwise misused, valgrind
1085          * and/or rustrt should raise errors.
1086          */
1087     }
1088
1089     #[test]
1090     fn test_dedup_shared() {
1091         let mut v0 = vec![box 1i, box 1, box 2, box 3];
1092         v0.dedup();
1093         let mut v1 = vec![box 1i, box 2, box 2, box 3];
1094         v1.dedup();
1095         let mut v2 = vec![box 1i, box 2, box 3, box 3];
1096         v2.dedup();
1097         /*
1098          * If the pointers were leaked or otherwise misused, valgrind and/or
1099          * rustrt should raise errors.
1100          */
1101     }
1102
1103     #[test]
1104     fn test_retain() {
1105         let mut v = vec![1u, 2, 3, 4, 5];
1106         v.retain(is_odd);
1107         assert_eq!(v, vec![1u, 3, 5]);
1108     }
1109
1110     #[test]
1111     fn test_element_swaps() {
1112         let mut v = [1i, 2, 3];
1113         for (i, (a, b)) in ElementSwaps::new(v.len()).enumerate() {
1114             v.swap(a, b);
1115             match i {
1116                 0 => assert!(v == [1, 3, 2]),
1117                 1 => assert!(v == [3, 1, 2]),
1118                 2 => assert!(v == [3, 2, 1]),
1119                 3 => assert!(v == [2, 3, 1]),
1120                 4 => assert!(v == [2, 1, 3]),
1121                 5 => assert!(v == [1, 2, 3]),
1122                 _ => fail!(),
1123             }
1124         }
1125     }
1126
1127     #[test]
1128     fn test_permutations() {
1129         {
1130             let v: [int, ..0] = [];
1131             let mut it = v.permutations();
1132             let (min_size, max_opt) = it.size_hint();
1133             assert_eq!(min_size, 1);
1134             assert_eq!(max_opt.unwrap(), 1);
1135             assert_eq!(it.next(), Some(v.as_slice().to_owned()));
1136             assert_eq!(it.next(), None);
1137         }
1138         {
1139             let v = ["Hello".to_string()];
1140             let mut it = v.permutations();
1141             let (min_size, max_opt) = it.size_hint();
1142             assert_eq!(min_size, 1);
1143             assert_eq!(max_opt.unwrap(), 1);
1144             assert_eq!(it.next(), Some(v.as_slice().to_owned()));
1145             assert_eq!(it.next(), None);
1146         }
1147         {
1148             let v = [1i, 2, 3];
1149             let mut it = v.permutations();
1150             let (min_size, max_opt) = it.size_hint();
1151             assert_eq!(min_size, 3*2);
1152             assert_eq!(max_opt.unwrap(), 3*2);
1153             assert_eq!(it.next(), Some(vec![1,2,3]));
1154             assert_eq!(it.next(), Some(vec![1,3,2]));
1155             assert_eq!(it.next(), Some(vec![3,1,2]));
1156             let (min_size, max_opt) = it.size_hint();
1157             assert_eq!(min_size, 3);
1158             assert_eq!(max_opt.unwrap(), 3);
1159             assert_eq!(it.next(), Some(vec![3,2,1]));
1160             assert_eq!(it.next(), Some(vec![2,3,1]));
1161             assert_eq!(it.next(), Some(vec![2,1,3]));
1162             assert_eq!(it.next(), None);
1163         }
1164         {
1165             // check that we have N! permutations
1166             let v = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'];
1167             let mut amt = 0;
1168             let mut it = v.permutations();
1169             let (min_size, max_opt) = it.size_hint();
1170             for _perm in it {
1171                 amt += 1;
1172             }
1173             assert_eq!(amt, it.swaps.swaps_made);
1174             assert_eq!(amt, min_size);
1175             assert_eq!(amt, 2 * 3 * 4 * 5 * 6);
1176             assert_eq!(amt, max_opt.unwrap());
1177         }
1178     }
1179
1180     #[test]
1181     fn test_lexicographic_permutations() {
1182         let v : &mut[int] = &mut[1i, 2, 3, 4, 5];
1183         assert!(v.prev_permutation() == false);
1184         assert!(v.next_permutation());
1185         assert_eq!(v, &mut[1, 2, 3, 5, 4]);
1186         assert!(v.prev_permutation());
1187         assert_eq!(v, &mut[1, 2, 3, 4, 5]);
1188         assert!(v.next_permutation());
1189         assert!(v.next_permutation());
1190         assert_eq!(v, &mut[1, 2, 4, 3, 5]);
1191         assert!(v.next_permutation());
1192         assert_eq!(v, &mut[1, 2, 4, 5, 3]);
1193
1194         let v : &mut[int] = &mut[1i, 0, 0, 0];
1195         assert!(v.next_permutation() == false);
1196         assert!(v.prev_permutation());
1197         assert_eq!(v, &mut[0, 1, 0, 0]);
1198         assert!(v.prev_permutation());
1199         assert_eq!(v, &mut[0, 0, 1, 0]);
1200         assert!(v.prev_permutation());
1201         assert_eq!(v, &mut[0, 0, 0, 1]);
1202         assert!(v.prev_permutation() == false);
1203     }
1204
1205     #[test]
1206     fn test_lexicographic_permutations_empty_and_short() {
1207         let empty : &mut[int] = &mut[];
1208         assert!(empty.next_permutation() == false);
1209         assert_eq!(empty, &mut[]);
1210         assert!(empty.prev_permutation() == false);
1211         assert_eq!(empty, &mut[]);
1212
1213         let one_elem : &mut[int] = &mut[4i];
1214         assert!(one_elem.prev_permutation() == false);
1215         assert_eq!(one_elem, &mut[4]);
1216         assert!(one_elem.next_permutation() == false);
1217         assert_eq!(one_elem, &mut[4]);
1218
1219         let two_elem : &mut[int] = &mut[1i, 2];
1220         assert!(two_elem.prev_permutation() == false);
1221         assert_eq!(two_elem, &mut[1, 2]);
1222         assert!(two_elem.next_permutation());
1223         assert_eq!(two_elem, &mut[2, 1]);
1224         assert!(two_elem.next_permutation() == false);
1225         assert_eq!(two_elem, &mut[2, 1]);
1226         assert!(two_elem.prev_permutation());
1227         assert_eq!(two_elem, &mut[1, 2]);
1228         assert!(two_elem.prev_permutation() == false);
1229         assert_eq!(two_elem, &mut[1, 2]);
1230     }
1231
1232     #[test]
1233     fn test_position_elem() {
1234         assert!([].position_elem(&1i).is_none());
1235
1236         let v1 = vec![1i, 2, 3, 3, 2, 5];
1237         assert_eq!(v1.as_slice().position_elem(&1), Some(0u));
1238         assert_eq!(v1.as_slice().position_elem(&2), Some(1u));
1239         assert_eq!(v1.as_slice().position_elem(&5), Some(5u));
1240         assert!(v1.as_slice().position_elem(&4).is_none());
1241     }
1242
1243     #[test]
1244     fn test_bsearch_elem() {
1245         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&5), Some(4));
1246         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&4), Some(3));
1247         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&3), Some(2));
1248         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&2), Some(1));
1249         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&1), Some(0));
1250
1251         assert_eq!([2i,4,6,8,10].bsearch_elem(&1), None);
1252         assert_eq!([2i,4,6,8,10].bsearch_elem(&5), None);
1253         assert_eq!([2i,4,6,8,10].bsearch_elem(&4), Some(1));
1254         assert_eq!([2i,4,6,8,10].bsearch_elem(&10), Some(4));
1255
1256         assert_eq!([2i,4,6,8].bsearch_elem(&1), None);
1257         assert_eq!([2i,4,6,8].bsearch_elem(&5), None);
1258         assert_eq!([2i,4,6,8].bsearch_elem(&4), Some(1));
1259         assert_eq!([2i,4,6,8].bsearch_elem(&8), Some(3));
1260
1261         assert_eq!([2i,4,6].bsearch_elem(&1), None);
1262         assert_eq!([2i,4,6].bsearch_elem(&5), None);
1263         assert_eq!([2i,4,6].bsearch_elem(&4), Some(1));
1264         assert_eq!([2i,4,6].bsearch_elem(&6), Some(2));
1265
1266         assert_eq!([2i,4].bsearch_elem(&1), None);
1267         assert_eq!([2i,4].bsearch_elem(&5), None);
1268         assert_eq!([2i,4].bsearch_elem(&2), Some(0));
1269         assert_eq!([2i,4].bsearch_elem(&4), Some(1));
1270
1271         assert_eq!([2i].bsearch_elem(&1), None);
1272         assert_eq!([2i].bsearch_elem(&5), None);
1273         assert_eq!([2i].bsearch_elem(&2), Some(0));
1274
1275         assert_eq!([].bsearch_elem(&1i), None);
1276         assert_eq!([].bsearch_elem(&5i), None);
1277
1278         assert!([1i,1,1,1,1].bsearch_elem(&1) != None);
1279         assert!([1i,1,1,1,2].bsearch_elem(&1) != None);
1280         assert!([1i,1,1,2,2].bsearch_elem(&1) != None);
1281         assert!([1i,1,2,2,2].bsearch_elem(&1) != None);
1282         assert_eq!([1i,2,2,2,2].bsearch_elem(&1), Some(0));
1283
1284         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&6), None);
1285         assert_eq!([1i,2,3,4,5].bsearch_elem(&0), None);
1286     }
1287
1288     #[test]
1289     fn test_reverse() {
1290         let mut v: Vec<int> = vec![10i, 20];
1291         assert_eq!(*v.get(0), 10);
1292         assert_eq!(*v.get(1), 20);
1293         v.reverse();
1294         assert_eq!(*v.get(0), 20);
1295         assert_eq!(*v.get(1), 10);
1296
1297         let mut v3: Vec<int> = vec![];
1298         v3.reverse();
1299         assert!(v3.is_empty());
1300     }
1301
1302     #[test]
1303     fn test_sort() {
1304         for len in range(4u, 25) {
1305             for _ in range(0i, 100) {
1306                 let mut v = task_rng().gen_iter::<uint>().take(len)
1307                                       .collect::<Vec<uint>>();
1308                 let mut v1 = v.clone();
1309
1310                 v.as_mut_slice().sort();
1311                 assert!(v.as_slice().windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
1312
1313                 v1.as_mut_slice().sort_by(|a, b| a.cmp(b));
1314                 assert!(v1.as_slice().windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
1315
1316                 v1.as_mut_slice().sort_by(|a, b| b.cmp(a));
1317                 assert!(v1.as_slice().windows(2).all(|w| w[0] >= w[1]));
1318             }
1319         }
1320
1321         // shouldn't fail/crash
1322         let mut v: [uint, .. 0] = [];
1323         v.sort();
1324
1325         let mut v = [0xDEADBEEFu];
1326         v.sort();
1327         assert!(v == [0xDEADBEEF]);
1328     }
1329
1330     #[test]
1331     fn test_sort_stability() {
1332         for len in range(4i, 25) {
1333             for _ in range(0u, 10) {
1334                 let mut counts = [0i, .. 10];
1335
1336                 // create a vector like [(6, 1), (5, 1), (6, 2), ...],
1337                 // where the first item of each tuple is random, but
1338                 // the second item represents which occurrence of that
1339                 // number this element is, i.e. the second elements
1340                 // will occur in sorted order.
1341                 let mut v = range(0, len).map(|_| {
1342                         let n = task_rng().gen::<uint>() % 10;
1343                         counts[n] += 1;
1344                         (n, counts[n])
1345                     }).collect::<Vec<(uint, int)>>();
1346
1347                 // only sort on the first element, so an unstable sort
1348                 // may mix up the counts.
1349                 v.sort_by(|&(a,_), &(b,_)| a.cmp(&b));
1350
1351                 // this comparison includes the count (the second item
1352                 // of the tuple), so elements with equal first items
1353                 // will need to be ordered with increasing
1354                 // counts... i.e. exactly asserting that this sort is
1355                 // stable.
1356                 assert!(v.as_slice().windows(2).all(|w| w[0] <= w[1]));
1357             }
1358         }
1359     }
1360
1361     #[test]
1362     fn test_partition() {
1363         assert_eq!((vec![]).partition(|x: &int| *x < 3), (vec![], vec![]));
1364         assert_eq!((vec![1i, 2, 3]).partition(|x: &int| *x < 4), (vec![1, 2, 3], vec![]));
1365         assert_eq!((vec![1i, 2, 3]).partition(|x: &int| *x < 2), (vec![1], vec![2, 3]));
1366         assert_eq!((vec![1i, 2, 3]).partition(|x: &int| *x < 0), (vec![], vec![1, 2, 3]));
1367     }
1368
1369     #[test]
1370     fn test_partitioned() {
1371         assert_eq!(([]).partitioned(|x: &int| *x < 3), (vec![], vec![]));
1372         assert_eq!(([1i, 2, 3]).partitioned(|x: &int| *x < 4), (vec![1, 2, 3], vec![]));
1373         assert_eq!(([1i, 2, 3]).partitioned(|x: &int| *x < 2), (vec![1], vec![2, 3]));
1374         assert_eq!(([1i, 2, 3]).partitioned(|x: &int| *x < 0), (vec![], vec![1, 2, 3]));
1375     }
1376
1377     #[test]
1378     fn test_concat() {
1379         let v: [Vec<int>, ..0] = [];
1380         assert_eq!(v.concat_vec(), vec![]);
1381         assert_eq!([vec![1i], vec![2i,3i]].concat_vec(), vec![1, 2, 3]);
1382
1383         assert_eq!([&[1i], &[2i,3i]].concat_vec(), vec![1, 2, 3]);
1384     }
1385
1386     #[test]
1387     fn test_connect() {
1388         let v: [Vec<int>, ..0] = [];
1389         assert_eq!(v.connect_vec(&0), vec![]);
1390         assert_eq!([vec![1i], vec![2i, 3]].connect_vec(&0), vec![1, 0, 2, 3]);
1391         assert_eq!([vec![1i], vec![2i], vec![3i]].connect_vec(&0), vec![1, 0, 2, 0, 3]);
1392
1393         assert_eq!([&[1i], &[2i, 3]].connect_vec(&0), vec![1, 0, 2, 3]);
1394         assert_eq!([&[1i], &[2i], &[3]].connect_vec(&0), vec![1, 0, 2, 0, 3]);
1395     }
1396
1397     #[test]
1398     fn test_shift() {
1399         let mut x = vec![1i, 2, 3];
1400         assert_eq!(x.shift(), Some(1));
1401         assert_eq!(&x, &vec![2i, 3]);
1402         assert_eq!(x.shift(), Some(2));
1403         assert_eq!(x.shift(), Some(3));
1404         assert_eq!(x.shift(), None);
1405         assert_eq!(x.len(), 0);
1406     }
1407
1408     #[test]
1409     fn test_unshift() {
1410         let mut x = vec![1i, 2, 3];
1411         x.unshift(0);
1412         assert_eq!(x, vec![0, 1, 2, 3]);
1413     }
1414
1415     #[test]
1416     fn test_insert() {
1417         let mut a = vec![1i, 2, 4];
1418         a.insert(2, 3);
1419         assert_eq!(a, vec![1, 2, 3, 4]);
1420
1421         let mut a = vec![1i, 2, 3];
1422         a.insert(0, 0);
1423         assert_eq!(a, vec![0, 1, 2, 3]);
1424
1425         let mut a = vec![1i, 2, 3];
1426         a.insert(3, 4);
1427         assert_eq!(a, vec![1, 2, 3, 4]);
1428
1429         let mut a = vec![];
1430         a.insert(0, 1i);
1431         assert_eq!(a, vec![1]);
1432     }
1433
1434     #[test]
1435     #[should_fail]
1436     fn test_insert_oob() {
1437         let mut a = vec![1i, 2, 3];
1438         a.insert(4, 5);
1439     }
1440
1441     #[test]
1442     fn test_remove() {
1443         let mut a = vec![1i,2,3,4];
1444
1445         assert_eq!(a.remove(2), Some(3));
1446         assert_eq!(a, vec![1i,2,4]);
1447
1448         assert_eq!(a.remove(2), Some(4));
1449         assert_eq!(a, vec![1i,2]);
1450
1451         assert_eq!(a.remove(2), None);
1452         assert_eq!(a, vec![1i,2]);
1453
1454         assert_eq!(a.remove(0), Some(1));
1455         assert_eq!(a, vec![2i]);
1456
1457         assert_eq!(a.remove(0), Some(2));
1458         assert_eq!(a, vec![]);
1459
1460         assert_eq!(a.remove(0), None);
1461         assert_eq!(a.remove(10), None);
1462     }
1463
1464     #[test]
1465     fn test_capacity() {
1466         let mut v = vec![0u64];
1467         v.reserve_exact(10u);
1468         assert_eq!(v.capacity(), 10u);
1469         let mut v = vec![0u32];
1470         v.reserve_exact(10u);
1471         assert_eq!(v.capacity(), 10u);
1472     }
1473
1474     #[test]
1475     fn test_slice_2() {
1476         let v = vec![1i, 2, 3, 4, 5];
1477         let v = v.slice(1u, 3u);
1478         assert_eq!(v.len(), 2u);
1479         assert_eq!(v[0], 2);
1480         assert_eq!(v[1], 3);
1481     }
1482
1483
1484     #[test]
1485     #[should_fail]
1486     fn test_from_fn_fail() {
1487         Vec::from_fn(100, |v| {
1488             if v == 50 { fail!() }
1489             box 0i
1490         });
1491     }
1492
1493     #[test]
1494     #[should_fail]
1495     fn test_from_elem_fail() {
1496
1497         struct S {
1498             f: Cell<int>,
1499             boxes: (Box<int>, Rc<int>)
1500         }
1501
1502         impl Clone for S {
1503             fn clone(&self) -> S {
1504                 self.f.set(self.f.get() + 1);
1505                 if self.f.get() == 10 { fail!() }
1506                 S { f: self.f, boxes: self.boxes.clone() }
1507             }
1508         }
1509
1510         let s = S { f: Cell::new(0), boxes: (box 0, Rc::new(0)) };
1511         let _ = Vec::from_elem(100, s);
1512     }
1513
1514     #[test]
1515     #[should_fail]
1516     fn test_grow_fn_fail() {
1517         let mut v = vec![];
1518         v.grow_fn(100, |i| {
1519             if i == 50 {
1520                 fail!()
1521             }
1522             (box 0i, Rc::new(0i))
1523         })
1524     }
1525
1526     #[test]
1527     #[should_fail]
1528     fn test_permute_fail() {
1529         let v = [(box 0i, Rc::new(0i)), (box 0i, Rc::new(0i)),
1530                  (box 0i, Rc::new(0i)), (box 0i, Rc::new(0i))];
1531         let mut i = 0;
1532         for _ in v.permutations() {
1533             if i == 2 {
1534                 fail!()
1535             }
1536             i += 1;
1537         }
1538     }
1539
1540     #[test]
1541     #[should_fail]
1542     fn test_copy_memory_oob() {
1543         unsafe {
1544             let mut a = [1i, 2, 3, 4];
1545             let b = [1i, 2, 3, 4, 5];
1546             a.copy_memory(b);
1547         }
1548     }
1549
1550     #[test]
1551     fn test_total_ord() {
1552         [1i, 2, 3, 4].cmp(& &[1, 2, 3]) == Greater;
1553         [1i, 2, 3].cmp(& &[1, 2, 3, 4]) == Less;
1554         [1i, 2, 3, 4].cmp(& &[1, 2, 3, 4]) == Equal;
1555         [1i, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5].cmp(& &[1, 2, 3, 4, 5, 6]) == Less;
1556         [2i, 2].cmp(& &[1, 2, 3, 4]) == Greater;
1557     }
1558
1559     #[test]
1560     fn test_iterator() {
1561         let xs = [1i, 2, 5, 10, 11];
1562         let mut it = xs.iter();
1563         assert_eq!(it.size_hint(), (5, Some(5)));
1564         assert_eq!(it.next().unwrap(), &1);
1565         assert_eq!(it.size_hint(), (4, Some(4)));
1566         assert_eq!(it.next().unwrap(), &2);
1567         assert_eq!(it.size_hint(), (3, Some(3)));
1568         assert_eq!(it.next().unwrap(), &5);
1569         assert_eq!(it.size_hint(), (2, Some(2)));
1570         assert_eq!(it.next().unwrap(), &10);
1571         assert_eq!(it.size_hint(), (1, Some(1)));
1572         assert_eq!(it.next().unwrap(), &11);
1573         assert_eq!(it.size_hint(), (0, Some(0)));
1574         assert!(it.next().is_none());
1575     }
1576
1577     #[test]
1578     fn test_random_access_iterator() {
1579         let xs = [1i, 2, 5, 10, 11];
1580         let mut it = xs.iter();
1581
1582         assert_eq!(it.indexable(), 5);
1583         assert_eq!(it.idx(0).unwrap(), &1);
1584         assert_eq!(it.idx(2).unwrap(), &5);
1585         assert_eq!(it.idx(4).unwrap(), &11);
1586         assert!(it.idx(5).is_none());
1587
1588         assert_eq!(it.next().unwrap(), &1);
1589         assert_eq!(it.indexable(), 4);
1590         assert_eq!(it.idx(0).unwrap(), &2);
1591         assert_eq!(it.idx(3).unwrap(), &11);
1592         assert!(it.idx(4).is_none());
1593
1594         assert_eq!(it.next().unwrap(), &2);
1595         assert_eq!(it.indexable(), 3);
1596         assert_eq!(it.idx(1).unwrap(), &10);
1597         assert!(it.idx(3).is_none());
1598
1599         assert_eq!(it.next().unwrap(), &5);
1600         assert_eq!(it.indexable(), 2);
1601         assert_eq!(it.idx(1).unwrap(), &11);
1602
1603         assert_eq!(it.next().unwrap(), &10);
1604         assert_eq!(it.indexable(), 1);
1605         assert_eq!(it.idx(0).unwrap(), &11);
1606         assert!(it.idx(1).is_none());
1607
1608         assert_eq!(it.next().unwrap(), &11);
1609         assert_eq!(it.indexable(), 0);
1610         assert!(it.idx(0).is_none());
1611
1612         assert!(it.next().is_none());
1613     }
1614
1615     #[test]
1616     fn test_iter_size_hints() {
1617         let mut xs = [1i, 2, 5, 10, 11];
1618         assert_eq!(xs.iter().size_hint(), (5, Some(5)));
1619         assert_eq!(xs.mut_iter().size_hint(), (5, Some(5)));
1620     }
1621
1622     #[test]
1623     fn test_iter_clone() {
1624         let xs = [1i, 2, 5];
1625         let mut it = xs.iter();
1626         it.next();
1627         let mut jt = it.clone();
1628         assert_eq!(it.next(), jt.next());
1629         assert_eq!(it.next(), jt.next());
1630         assert_eq!(it.next(), jt.next());
1631     }
1632
1633     #[test]
1634     fn test_mut_iterator() {
1635         let mut xs = [1i, 2, 3, 4, 5];
1636         for x in xs.mut_iter() {
1637             *x += 1;
1638         }
1639         assert!(xs == [2, 3, 4, 5, 6])
1640     }
1641
1642     #[test]
1643     fn test_rev_iterator() {
1644
1645         let xs = [1i, 2, 5, 10, 11];
1646         let ys = [11, 10, 5, 2, 1];
1647         let mut i = 0;
1648         for &x in xs.iter().rev() {
1649             assert_eq!(x, ys[i]);
1650             i += 1;
1651         }
1652         assert_eq!(i, 5);
1653     }
1654
1655     #[test]
1656     fn test_mut_rev_iterator() {
1657         let mut xs = [1u, 2, 3, 4, 5];
1658         for (i,x) in xs.mut_iter().rev().enumerate() {
1659             *x += i;
1660         }
1661         assert!(xs == [5, 5, 5, 5, 5])
1662     }
1663
1664     #[test]
1665     fn test_move_iterator() {
1666         let xs = vec![1u,2,3,4,5];
1667         assert_eq!(xs.move_iter().fold(0, |a: uint, b: uint| 10*a + b), 12345);
1668     }
1669
1670     #[test]
1671     fn test_move_rev_iterator() {
1672         let xs = vec![1u,2,3,4,5];
1673         assert_eq!(xs.move_iter().rev().fold(0, |a: uint, b: uint| 10*a + b), 54321);
1674     }
1675
1676     #[test]
1677     fn test_splitator() {
1678         let xs = &[1i,2,3,4,5];
1679
1680         assert_eq!(xs.split(|x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1681                    &[&[1], &[3], &[5]]);
1682         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 1).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1683                    &[&[], &[2,3,4,5]]);
1684         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1685                    &[&[1,2,3,4], &[]]);
1686         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 10).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1687                    &[&[1,2,3,4,5]]);
1688         assert_eq!(xs.split(|_| true).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1689                    &[&[], &[], &[], &[], &[], &[]]);
1690
1691         let xs: &[int] = &[];
1692         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[]]);
1693     }
1694
1695     #[test]
1696     fn test_splitnator() {
1697         let xs = &[1i,2,3,4,5];
1698
1699         assert_eq!(xs.splitn(0, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1700                    &[&[1,2,3,4,5]]);
1701         assert_eq!(xs.splitn(1, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1702                    &[&[1], &[3,4,5]]);
1703         assert_eq!(xs.splitn(3, |_| true).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1704                    &[&[], &[], &[], &[4,5]]);
1705
1706         let xs: &[int] = &[];
1707         assert_eq!(xs.splitn(1, |x| *x == 5).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[]]);
1708     }
1709
1710     #[test]
1711     fn test_rsplitator() {
1712         let xs = &[1i,2,3,4,5];
1713
1714         assert_eq!(xs.split(|x| *x % 2 == 0).rev().collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1715                    &[&[5], &[3], &[1]]);
1716         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 1).rev().collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1717                    &[&[2,3,4,5], &[]]);
1718         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).rev().collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1719                    &[&[], &[1,2,3,4]]);
1720         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 10).rev().collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1721                    &[&[1,2,3,4,5]]);
1722
1723         let xs: &[int] = &[];
1724         assert_eq!(xs.split(|x| *x == 5).rev().collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[]]);
1725     }
1726
1727     #[test]
1728     fn test_rsplitnator() {
1729         let xs = &[1,2,3,4,5];
1730
1731         assert_eq!(xs.rsplitn(0, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1732                    &[&[1,2,3,4,5]]);
1733         assert_eq!(xs.rsplitn(1, |x| *x % 2 == 0).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1734                    &[&[5], &[1,2,3]]);
1735         assert_eq!(xs.rsplitn(3, |_| true).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(),
1736                    &[&[], &[], &[], &[1,2]]);
1737
1738         let xs: &[int] = &[];
1739         assert_eq!(xs.rsplitn(1, |x| *x == 5).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[]]);
1740     }
1741
1742     #[test]
1743     fn test_windowsator() {
1744         let v = &[1i,2,3,4];
1745
1746         assert_eq!(v.windows(2).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[1,2], &[2,3], &[3,4]]);
1747         assert_eq!(v.windows(3).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[1i,2,3], &[2,3,4]]);
1748         assert!(v.windows(6).next().is_none());
1749     }
1750
1751     #[test]
1752     #[should_fail]
1753     fn test_windowsator_0() {
1754         let v = &[1i,2,3,4];
1755         let _it = v.windows(0);
1756     }
1757
1758     #[test]
1759     fn test_chunksator() {
1760         let v = &[1i,2,3,4,5];
1761
1762         assert_eq!(v.chunks(2).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[1i,2], &[3,4], &[5]]);
1763         assert_eq!(v.chunks(3).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[1i,2,3], &[4,5]]);
1764         assert_eq!(v.chunks(6).collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[1i,2,3,4,5]]);
1765
1766         assert_eq!(v.chunks(2).rev().collect::<Vec<&[int]>>().as_slice(), &[&[5i], &[3,4], &[1,2]]);
1767         let mut it = v.chunks(2);
1768         assert_eq!(it.indexable(), 3);
1769         assert_eq!(it.idx(0).unwrap(), &[1,2]);
1770         assert_eq!(it.idx(1).unwrap(), &[3,4]);
1771         assert_eq!(it.idx(2).unwrap(), &[5]);
1772         assert_eq!(it.idx(3), None);
1773     }
1774
1775     #[test]
1776     #[should_fail]
1777     fn test_chunksator_0() {
1778         let v = &[1i,2,3,4];
1779         let _it = v.chunks(0);
1780     }
1781
1782     #[test]
1783     fn test_move_from() {
1784         let mut a = [1i,2,3,4,5];
1785         let b = vec![6i,7,8];
1786         assert_eq!(a.move_from(b, 0, 3), 3);
1787         assert!(a == [6i,7,8,4,5]);
1788         let mut a = [7i,2,8,1];
1789         let b = vec![3i,1,4,1,5,9];
1790         assert_eq!(a.move_from(b, 0, 6), 4);
1791         assert!(a == [3i,1,4,1]);
1792         let mut a = [1i,2,3,4];
1793         let b = vec![5i,6,7,8,9,0];
1794         assert_eq!(a.move_from(b, 2, 3), 1);
1795         assert!(a == [7i,2,3,4]);
1796         let mut a = [1i,2,3,4,5];
1797         let b = vec![5i,6,7,8,9,0];
1798         assert_eq!(a.mut_slice(2,4).move_from(b,1,6), 2);
1799         assert!(a == [1i,2,6,7,5]);
1800     }
1801
1802     #[test]
1803     fn test_copy_from() {
1804         let mut a = [1i,2,3,4,5];
1805         let b = [6i,7,8];
1806         assert_eq!(a.copy_from(b), 3);
1807         assert!(a == [6i,7,8,4,5]);
1808         let mut c = [7i,2,8,1];
1809         let d = [3i,1,4,1,5,9];
1810         assert_eq!(c.copy_from(d), 4);
1811         assert!(c == [3i,1,4,1]);
1812     }
1813
1814     #[test]
1815     fn test_reverse_part() {
1816         let mut values = [1i,2,3,4,5];
1817         values.mut_slice(1, 4).reverse();
1818         assert!(values == [1,4,3,2,5]);
1819     }
1820
1821     #[test]
1822     fn test_show() {
1823         macro_rules! test_show_vec(
1824             ($x:expr, $x_str:expr) => ({
1825                 let (x, x_str) = ($x, $x_str);
1826                 assert_eq!(format!("{}", x), x_str);
1827                 assert_eq!(format!("{}", x.as_slice()), x_str);
1828             })
1829         )
1830         let empty: Vec<int> = vec![];
1831         test_show_vec!(empty, "[]".to_string());
1832         test_show_vec!(vec![1i], "[1]".to_string());
1833         test_show_vec!(vec![1i, 2, 3], "[1, 2, 3]".to_string());
1834         test_show_vec!(vec![vec![], vec![1u], vec![1u, 1u]],
1835                        "[[], [1], [1, 1]]".to_string());
1836
1837         let empty_mut: &mut [int] = &mut[];
1838         test_show_vec!(empty_mut, "[]".to_string());
1839         test_show_vec!(&mut[1i], "[1]".to_string());
1840         test_show_vec!(&mut[1i, 2, 3], "[1, 2, 3]".to_string());
1841         test_show_vec!(&mut[&mut[], &mut[1u], &mut[1u, 1u]],
1842                        "[[], [1], [1, 1]]".to_string());
1843     }
1844
1845     #[test]
1846     fn test_vec_default() {
1847         macro_rules! t (
1848             ($ty:ty) => {{
1849                 let v: $ty = Default::default();
1850                 assert!(v.is_empty());
1851             }}
1852         );
1853
1854         t!(&[int]);
1855         t!(Vec<int>);
1856     }
1857
1858     #[test]
1859     fn test_bytes_set_memory() {
1860         use slice::bytes::MutableByteVector;
1861         let mut values = [1u8,2,3,4,5];
1862         values.mut_slice(0,5).set_memory(0xAB);
1863         assert!(values == [0xAB, 0xAB, 0xAB, 0xAB, 0xAB]);
1864         values.mut_slice(2,4).set_memory(0xFF);
1865         assert!(values == [0xAB, 0xAB, 0xFF, 0xFF, 0xAB]);
1866     }
1867
1868     #[test]
1869     #[should_fail]
1870     fn test_overflow_does_not_cause_segfault() {
1871         let mut v = vec![];
1872         v.reserve_exact(-1);
1873         v.push(1);
1874         v.push(2);
1875     }
1876
1877     #[test]
1878     #[should_fail]
1879     fn test_overflow_does_not_cause_segfault_managed() {
1880         let mut v = vec![Rc::new(1)];
1881         v.reserve_exact(-1);
1882         v.push(Rc::new(2));
1883     }
1884
1885     #[test]
1886     fn test_mut_split_at() {
1887         let mut values = [1u8,2,3,4,5];
1888         {
1889             let (left, right) = values.mut_split_at(2);
1890             assert!(left.slice(0, left.len()) == [1, 2]);
1891             for p in left.mut_iter() {
1892                 *p += 1;
1893             }
1894
1895             assert!(right.slice(0, right.len()) == [3, 4, 5]);
1896             for p in right.mut_iter() {
1897                 *p += 2;
1898             }
1899         }
1900
1901         assert!(values == [2, 3, 5, 6, 7]);
1902     }
1903
1904     #[deriving(Clone, PartialEq)]
1905     struct Foo;
1906
1907     #[test]
1908     fn test_iter_zero_sized() {
1909         let mut v = vec![Foo, Foo, Foo];
1910         assert_eq!(v.len(), 3);
1911         let mut cnt = 0u;
1912
1913         for f in v.iter() {
1914             assert!(*f == Foo);
1915             cnt += 1;
1916         }
1917         assert_eq!(cnt, 3);
1918
1919         for f in v.slice(1, 3).iter() {
1920             assert!(*f == Foo);
1921             cnt += 1;
1922         }
1923         assert_eq!(cnt, 5);
1924
1925         for f in v.mut_iter() {
1926             assert!(*f == Foo);
1927             cnt += 1;
1928         }
1929         assert_eq!(cnt, 8);
1930
1931         for f in v.move_iter() {
1932             assert!(f == Foo);
1933             cnt += 1;
1934         }
1935         assert_eq!(cnt, 11);
1936
1937         let xs: [Foo, ..3] = [Foo, Foo, Foo];
1938         cnt = 0;
1939         for f in xs.iter() {
1940             assert!(*f == Foo);
1941             cnt += 1;
1942         }
1943         assert!(cnt == 3);
1944     }
1945
1946     #[test]
1947     fn test_shrink_to_fit() {
1948         let mut xs = vec![0, 1, 2, 3];
1949         for i in range(4i, 100) {
1950             xs.push(i)
1951         }
1952         assert_eq!(xs.capacity(), 128);
1953         xs.shrink_to_fit();
1954         assert_eq!(xs.capacity(), 100);
1955         assert_eq!(xs, range(0i, 100i).collect::<Vec<_>>());
1956     }
1957
1958     #[test]
1959     fn test_starts_with() {
1960         assert!(b"foobar".starts_with(b"foo"));
1961         assert!(!b"foobar".starts_with(b"oob"));
1962         assert!(!b"foobar".starts_with(b"bar"));
1963         assert!(!b"foo".starts_with(b"foobar"));
1964         assert!(!b"bar".starts_with(b"foobar"));
1965         assert!(b"foobar".starts_with(b"foobar"));
1966         let empty: &[u8] = [];
1967         assert!(empty.starts_with(empty));
1968         assert!(!empty.starts_with(b"foo"));
1969         assert!(b"foobar".starts_with(empty));
1970     }
1971
1972     #[test]
1973     fn test_ends_with() {
1974         assert!(b"foobar".ends_with(b"bar"));
1975         assert!(!b"foobar".ends_with(b"oba"));
1976         assert!(!b"foobar".ends_with(b"foo"));
1977         assert!(!b"foo".ends_with(b"foobar"));
1978         assert!(!b"bar".ends_with(b"foobar"));
1979         assert!(b"foobar".ends_with(b"foobar"));
1980         let empty: &[u8] = [];
1981         assert!(empty.ends_with(empty));
1982         assert!(!empty.ends_with(b"foo"));
1983         assert!(b"foobar".ends_with(empty));
1984     }
1985
1986     #[test]
1987     fn test_shift_ref() {
1988         let mut x: &[int] = [1, 2, 3, 4, 5];
1989         let h = x.shift_ref();
1990         assert_eq!(*h.unwrap(), 1);
1991         assert_eq!(x.len(), 4);
1992         assert_eq!(x[0], 2);
1993         assert_eq!(x[3], 5);
1994
1995         let mut y: &[int] = [];
1996         assert_eq!(y.shift_ref(), None);
1997     }
1998
1999     #[test]
2000     fn test_pop_ref() {
2001         let mut x: &[int] = [1, 2, 3, 4, 5];
2002         let h = x.pop_ref();
2003         assert_eq!(*h.unwrap(), 5);
2004         assert_eq!(x.len(), 4);
2005         assert_eq!(x[0], 1);
2006         assert_eq!(x[3], 4);
2007
2008         let mut y: &[int] = [];
2009         assert!(y.pop_ref().is_none());
2010     }
2011
2012     #[test]
2013     fn test_mut_splitator() {
2014         let mut xs = [0i,1,0,2,3,0,0,4,5,0];
2015         assert_eq!(xs.mut_split(|x| *x == 0).count(), 6);
2016         for slice in xs.mut_split(|x| *x == 0) {
2017             slice.reverse();
2018         }
2019         assert!(xs == [0,1,0,3,2,0,0,5,4,0]);
2020
2021         let mut xs = [0i,1,0,2,3,0,0,4,5,0,6,7];
2022         for slice in xs.mut_split(|x| *x == 0).take(5) {
2023             slice.reverse();
2024         }
2025         assert!(xs == [0,1,0,3,2,0,0,5,4,0,6,7]);
2026     }
2027
2028     #[test]
2029     fn test_mut_splitator_rev() {
2030         let mut xs = [1i,2,0,3,4,0,0,5,6,0];
2031         for slice in xs.mut_split(|x| *x == 0).rev().take(4) {
2032             slice.reverse();
2033         }
2034         assert!(xs == [1,2,0,4,3,0,0,6,5,0]);
2035     }
2036
2037     #[test]
2038     fn test_get_mut() {
2039         let mut v = [0i,1,2];
2040         assert_eq!(v.get_mut(3), None);
2041         v.get_mut(1).map(|e| *e = 7);
2042         assert_eq!(v[1], 7);
2043         let mut x = 2;
2044         assert_eq!(v.get_mut(2), Some(&mut x));
2045     }
2046
2047     #[test]
2048     fn test_mut_chunks() {
2049         let mut v = [0u8, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
2050         for (i, chunk) in v.mut_chunks(3).enumerate() {
2051             for x in chunk.mut_iter() {
2052                 *x = i as u8;
2053             }
2054         }
2055         let result = [0u8, 0, 0, 1, 1, 1, 2];
2056         assert!(v == result);
2057     }
2058
2059     #[test]
2060     fn test_mut_chunks_rev() {
2061         let mut v = [0u8, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
2062         for (i, chunk) in v.mut_chunks(3).rev().enumerate() {
2063             for x in chunk.mut_iter() {
2064                 *x = i as u8;
2065             }
2066         }
2067         let result = [2u8, 2, 2, 1, 1, 1, 0];
2068         assert!(v == result);
2069     }
2070
2071     #[test]
2072     #[should_fail]
2073     fn test_mut_chunks_0() {
2074         let mut v = [1i, 2, 3, 4];
2075         let _it = v.mut_chunks(0);
2076     }
2077
2078     #[test]
2079     fn test_mut_shift_ref() {
2080         let mut x: &mut [int] = [1, 2, 3, 4, 5];
2081         let h = x.mut_shift_ref();
2082         assert_eq!(*h.unwrap(), 1);
2083         assert_eq!(x.len(), 4);
2084         assert_eq!(x[0], 2);
2085         assert_eq!(x[3], 5);
2086
2087         let mut y: &mut [int] = [];
2088         assert!(y.mut_shift_ref().is_none());
2089     }
2090
2091     #[test]
2092     fn test_mut_pop_ref() {
2093         let mut x: &mut [int] = [1, 2, 3, 4, 5];
2094         let h = x.mut_pop_ref();
2095         assert_eq!(*h.unwrap(), 5);
2096         assert_eq!(x.len(), 4);
2097         assert_eq!(x[0], 1);
2098         assert_eq!(x[3], 4);
2099
2100         let mut y: &mut [int] = [];
2101         assert!(y.mut_pop_ref().is_none());
2102     }
2103
2104     #[test]
2105     fn test_mut_last() {
2106         let mut x = [1i, 2, 3, 4, 5];
2107         let h = x.mut_last();
2108         assert_eq!(*h.unwrap(), 5);
2109
2110         let y: &mut [int] = [];
2111         assert!(y.mut_last().is_none());
2112     }
2113 }
2114
2115 #[cfg(test)]
2116 mod bench {
2117     use std::prelude::*;
2118     use std::rand::{weak_rng, Rng};
2119     use std::mem;
2120     use std::ptr;
2121     use test::Bencher;
2122
2123     use vec::Vec;
2124
2125     #[bench]
2126     fn iterator(b: &mut Bencher) {
2127         // peculiar numbers to stop LLVM from optimising the summation
2128         // out.
2129         let v = Vec::from_fn(100, |i| i ^ (i << 1) ^ (i >> 1));
2130
2131         b.iter(|| {
2132             let mut sum = 0;
2133             for x in v.iter() {
2134                 sum += *x;
2135             }
2136             // sum == 11806, to stop dead code elimination.
2137             if sum == 0 {fail!()}
2138         })
2139     }
2140
2141     #[bench]
2142     fn mut_iterator(b: &mut Bencher) {
2143         let mut v = Vec::from_elem(100, 0i);
2144
2145         b.iter(|| {
2146             let mut i = 0i;
2147             for x in v.mut_iter() {
2148                 *x = i;
2149                 i += 1;
2150             }
2151         })
2152     }
2153
2154     #[bench]
2155     fn concat(b: &mut Bencher) {
2156         let xss: Vec<Vec<uint>> =
2157             Vec::from_fn(100, |i| range(0u, i).collect());
2158         b.iter(|| {
2159             xss.as_slice().concat_vec()
2160         });
2161     }
2162
2163     #[bench]
2164     fn connect(b: &mut Bencher) {
2165         let xss: Vec<Vec<uint>> =
2166             Vec::from_fn(100, |i| range(0u, i).collect());
2167         b.iter(|| {
2168             xss.as_slice().connect_vec(&0)
2169         });
2170     }
2171
2172     #[bench]
2173     fn push(b: &mut Bencher) {
2174         let mut vec: Vec<uint> = vec![];
2175         b.iter(|| {
2176             vec.push(0);
2177             &vec
2178         })
2179     }
2180
2181     #[bench]
2182     fn starts_with_same_vector(b: &mut Bencher) {
2183         let vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(100, |i| i);
2184         b.iter(|| {
2185             vec.as_slice().starts_with(vec.as_slice())
2186         })
2187     }
2188
2189     #[bench]
2190     fn starts_with_single_element(b: &mut Bencher) {
2191         let vec: Vec<uint> = vec![0];
2192         b.iter(|| {
2193             vec.as_slice().starts_with(vec.as_slice())
2194         })
2195     }
2196
2197     #[bench]
2198     fn starts_with_diff_one_element_at_end(b: &mut Bencher) {
2199         let vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(100, |i| i);
2200         let mut match_vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(99, |i| i);
2201         match_vec.push(0);
2202         b.iter(|| {
2203             vec.as_slice().starts_with(match_vec.as_slice())
2204         })
2205     }
2206
2207     #[bench]
2208     fn ends_with_same_vector(b: &mut Bencher) {
2209         let vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(100, |i| i);
2210         b.iter(|| {
2211             vec.as_slice().ends_with(vec.as_slice())
2212         })
2213     }
2214
2215     #[bench]
2216     fn ends_with_single_element(b: &mut Bencher) {
2217         let vec: Vec<uint> = vec![0];
2218         b.iter(|| {
2219             vec.as_slice().ends_with(vec.as_slice())
2220         })
2221     }
2222
2223     #[bench]
2224     fn ends_with_diff_one_element_at_beginning(b: &mut Bencher) {
2225         let vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(100, |i| i);
2226         let mut match_vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(100, |i| i);
2227         match_vec.as_mut_slice()[0] = 200;
2228         b.iter(|| {
2229             vec.as_slice().starts_with(match_vec.as_slice())
2230         })
2231     }
2232
2233     #[bench]
2234     fn contains_last_element(b: &mut Bencher) {
2235         let vec: Vec<uint> = Vec::from_fn(100, |i| i);
2236         b.iter(|| {
2237             vec.contains(&99u)
2238         })
2239     }
2240
2241     #[bench]
2242     fn zero_1kb_from_elem(b: &mut Bencher) {
2243         b.iter(|| {
2244             Vec::from_elem(1024, 0u8)
2245         });
2246     }
2247
2248     #[bench]
2249     fn zero_1kb_set_memory(b: &mut Bencher) {
2250         b.iter(|| {
2251             let mut v: Vec<uint> = Vec::with_capacity(1024);
2252             unsafe {
2253                 let vp = v.as_mut_ptr();
2254                 ptr::set_memory(vp, 0, 1024);
2255                 v.set_len(1024);
2256             }
2257             v
2258         });
2259     }
2260
2261     #[bench]
2262     fn zero_1kb_loop_set(b: &mut Bencher) {
2263         b.iter(|| {
2264             let mut v: Vec<uint> = Vec::with_capacity(1024);
2265             unsafe {
2266                 v.set_len(1024);
2267             }
2268             for i in range(0u, 1024) {
2269                 *v.get_mut(i) = 0;
2270             }
2271         });
2272     }
2273
2274     #[bench]
2275     fn zero_1kb_mut_iter(b: &mut Bencher) {
2276         b.iter(|| {
2277             let mut v = Vec::with_capacity(1024);
2278             unsafe {
2279                 v.set_len(1024);
2280             }
2281             for x in v.mut_iter() {
2282                 *x = 0;
2283             }
2284             v
2285         });
2286     }
2287
2288     #[bench]
2289     fn random_inserts(b: &mut Bencher) {
2290         let mut rng = weak_rng();
2291         b.iter(|| {
2292                 let mut v = Vec::from_elem(30, (0u, 0u));
2293                 for _ in range(0u, 100) {
2294                     let l = v.len();
2295                     v.insert(rng.gen::<uint>() % (l + 1),
2296                              (1, 1));
2297                 }
2298             })
2299     }
2300     #[bench]
2301     fn random_removes(b: &mut Bencher) {
2302         let mut rng = weak_rng();
2303         b.iter(|| {
2304                 let mut v = Vec::from_elem(130, (0u, 0u));
2305                 for _ in range(0u, 100) {
2306                     let l = v.len();
2307                     v.remove(rng.gen::<uint>() % l);
2308                 }
2309             })
2310     }
2311
2312     #[bench]
2313     fn sort_random_small(b: &mut Bencher) {
2314         let mut rng = weak_rng();
2315         b.iter(|| {
2316             let mut v = rng.gen_iter::<u64>().take(5).collect::<Vec<u64>>();
2317             v.as_mut_slice().sort();
2318         });
2319         b.bytes = 5 * mem::size_of::<u64>() as u64;
2320     }
2321
2322     #[bench]
2323     fn sort_random_medium(b: &mut Bencher) {
2324         let mut rng = weak_rng();
2325         b.iter(|| {
2326             let mut v = rng.gen_iter::<u64>().take(100).collect::<Vec<u64>>();
2327             v.as_mut_slice().sort();
2328         });
2329         b.bytes = 100 * mem::size_of::<u64>() as u64;
2330     }
2331
2332     #[bench]
2333     fn sort_random_large(b: &mut Bencher) {
2334         let mut rng = weak_rng();
2335         b.iter(|| {
2336             let mut v = rng.gen_iter::<u64>().take(10000).collect::<Vec<u64>>();
2337             v.as_mut_slice().sort();
2338         });
2339         b.bytes = 10000 * mem::size_of::<u64>() as u64;
2340     }
2341
2342     #[bench]
2343     fn sort_sorted(b: &mut Bencher) {
2344         let mut v = Vec::from_fn(10000, |i| i);
2345         b.iter(|| {
2346             v.sort();
2347         });
2348         b.bytes = (v.len() * mem::size_of_val(v.get(0))) as u64;
2349     }
2350
2351     type BigSortable = (u64,u64,u64,u64);
2352
2353     #[bench]
2354     fn sort_big_random_small(b: &mut Bencher) {
2355         let mut rng = weak_rng();
2356         b.iter(|| {
2357             let mut v = rng.gen_iter::<BigSortable>().take(5)
2358                            .collect::<Vec<BigSortable>>();
2359             v.sort();
2360         });
2361         b.bytes = 5 * mem::size_of::<BigSortable>() as u64;
2362     }
2363
2364     #[bench]
2365     fn sort_big_random_medium(b: &mut Bencher) {
2366         let mut rng = weak_rng();
2367         b.iter(|| {
2368             let mut v = rng.gen_iter::<BigSortable>().take(100)
2369                            .collect::<Vec<BigSortable>>();
2370             v.sort();
2371         });
2372         b.bytes = 100 * mem::size_of::<BigSortable>() as u64;
2373     }
2374
2375     #[bench]
2376     fn sort_big_random_large(b: &mut Bencher) {
2377         let mut rng = weak_rng();
2378         b.iter(|| {
2379             let mut v = rng.gen_iter::<BigSortable>().take(10000)
2380                            .collect::<Vec<BigSortable>>();
2381             v.sort();
2382         });
2383         b.bytes = 10000 * mem::size_of::<BigSortable>() as u64;
2384     }
2385
2386     #[bench]
2387     fn sort_big_sorted(b: &mut Bencher) {
2388         let mut v = Vec::from_fn(10000u, |i| (i, i, i, i));
2389         b.iter(|| {
2390             v.sort();
2391         });
2392         b.bytes = (v.len() * mem::size_of_val(v.get(0))) as u64;
2393     }
2394 }