]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - src/tools/clippy/clippy_lints/src/misc.rs
Rollup merge of #89789 - jkugelman:must-use-thread-builder, r=joshtriplett
[rust.git] / src / tools / clippy / clippy_lints / src / misc.rs
1 use clippy_utils::diagnostics::{span_lint, span_lint_and_sugg, span_lint_and_then, span_lint_hir_and_then};
2 use clippy_utils::source::{snippet, snippet_opt};
3 use clippy_utils::ty::implements_trait;
4 use if_chain::if_chain;
5 use rustc_ast::ast::LitKind;
6 use rustc_errors::Applicability;
7 use rustc_hir::intravisit::FnKind;
8 use rustc_hir::{
9     self as hir, def, BinOpKind, BindingAnnotation, Body, Expr, ExprKind, FnDecl, HirId, Mutability, PatKind, Stmt,
10     StmtKind, TyKind, UnOp,
11 };
12 use rustc_lint::{LateContext, LateLintPass};
13 use rustc_middle::lint::in_external_macro;
14 use rustc_middle::ty::{self, Ty};
15 use rustc_session::{declare_lint_pass, declare_tool_lint};
16 use rustc_span::hygiene::DesugaringKind;
17 use rustc_span::source_map::{ExpnKind, Span};
18 use rustc_span::symbol::sym;
19
20 use clippy_utils::consts::{constant, Constant};
21 use clippy_utils::sugg::Sugg;
22 use clippy_utils::{
23     expr_path_res, get_item_name, get_parent_expr, higher, in_constant, is_diag_trait_item, is_integer_const,
24     iter_input_pats, last_path_segment, match_any_def_paths, paths, unsext, SpanlessEq,
25 };
26
27 declare_clippy_lint! {
28     /// ### What it does
29     /// Checks for function arguments and let bindings denoted as
30     /// `ref`.
31     ///
32     /// ### Why is this bad?
33     /// The `ref` declaration makes the function take an owned
34     /// value, but turns the argument into a reference (which means that the value
35     /// is destroyed when exiting the function). This adds not much value: either
36     /// take a reference type, or take an owned value and create references in the
37     /// body.
38     ///
39     /// For let bindings, `let x = &foo;` is preferred over `let ref x = foo`. The
40     /// type of `x` is more obvious with the former.
41     ///
42     /// ### Known problems
43     /// If the argument is dereferenced within the function,
44     /// removing the `ref` will lead to errors. This can be fixed by removing the
45     /// dereferences, e.g., changing `*x` to `x` within the function.
46     ///
47     /// ### Example
48     /// ```rust,ignore
49     /// // Bad
50     /// fn foo(ref x: u8) -> bool {
51     ///     true
52     /// }
53     ///
54     /// // Good
55     /// fn foo(x: &u8) -> bool {
56     ///     true
57     /// }
58     /// ```
59     pub TOPLEVEL_REF_ARG,
60     style,
61     "an entire binding declared as `ref`, in a function argument or a `let` statement"
62 }
63
64 declare_clippy_lint! {
65     /// ### What it does
66     /// Checks for comparisons to NaN.
67     ///
68     /// ### Why is this bad?
69     /// NaN does not compare meaningfully to anything – not
70     /// even itself – so those comparisons are simply wrong.
71     ///
72     /// ### Example
73     /// ```rust
74     /// # let x = 1.0;
75     ///
76     /// // Bad
77     /// if x == f32::NAN { }
78     ///
79     /// // Good
80     /// if x.is_nan() { }
81     /// ```
82     pub CMP_NAN,
83     correctness,
84     "comparisons to `NAN`, which will always return false, probably not intended"
85 }
86
87 declare_clippy_lint! {
88     /// ### What it does
89     /// Checks for (in-)equality comparisons on floating-point
90     /// values (apart from zero), except in functions called `*eq*` (which probably
91     /// implement equality for a type involving floats).
92     ///
93     /// ### Why is this bad?
94     /// Floating point calculations are usually imprecise, so
95     /// asking if two values are *exactly* equal is asking for trouble. For a good
96     /// guide on what to do, see [the floating point
97     /// guide](http://www.floating-point-gui.de/errors/comparison).
98     ///
99     /// ### Example
100     /// ```rust
101     /// let x = 1.2331f64;
102     /// let y = 1.2332f64;
103     ///
104     /// // Bad
105     /// if y == 1.23f64 { }
106     /// if y != x {} // where both are floats
107     ///
108     /// // Good
109     /// let error_margin = f64::EPSILON; // Use an epsilon for comparison
110     /// // Or, if Rust <= 1.42, use `std::f64::EPSILON` constant instead.
111     /// // let error_margin = std::f64::EPSILON;
112     /// if (y - 1.23f64).abs() < error_margin { }
113     /// if (y - x).abs() > error_margin { }
114     /// ```
115     pub FLOAT_CMP,
116     pedantic,
117     "using `==` or `!=` on float values instead of comparing difference with an epsilon"
118 }
119
120 declare_clippy_lint! {
121     /// ### What it does
122     /// Checks for conversions to owned values just for the sake
123     /// of a comparison.
124     ///
125     /// ### Why is this bad?
126     /// The comparison can operate on a reference, so creating
127     /// an owned value effectively throws it away directly afterwards, which is
128     /// needlessly consuming code and heap space.
129     ///
130     /// ### Example
131     /// ```rust
132     /// # let x = "foo";
133     /// # let y = String::from("foo");
134     /// if x.to_owned() == y {}
135     /// ```
136     /// Could be written as
137     /// ```rust
138     /// # let x = "foo";
139     /// # let y = String::from("foo");
140     /// if x == y {}
141     /// ```
142     pub CMP_OWNED,
143     perf,
144     "creating owned instances for comparing with others, e.g., `x == \"foo\".to_string()`"
145 }
146
147 declare_clippy_lint! {
148     /// ### What it does
149     /// Checks for getting the remainder of a division by one or minus
150     /// one.
151     ///
152     /// ### Why is this bad?
153     /// The result for a divisor of one can only ever be zero; for
154     /// minus one it can cause panic/overflow (if the left operand is the minimal value of
155     /// the respective integer type) or results in zero. No one will write such code
156     /// deliberately, unless trying to win an Underhanded Rust Contest. Even for that
157     /// contest, it's probably a bad idea. Use something more underhanded.
158     ///
159     /// ### Example
160     /// ```rust
161     /// # let x = 1;
162     /// let a = x % 1;
163     /// let a = x % -1;
164     /// ```
165     pub MODULO_ONE,
166     correctness,
167     "taking a number modulo +/-1, which can either panic/overflow or always returns 0"
168 }
169
170 declare_clippy_lint! {
171     /// ### What it does
172     /// Checks for the use of bindings with a single leading
173     /// underscore.
174     ///
175     /// ### Why is this bad?
176     /// A single leading underscore is usually used to indicate
177     /// that a binding will not be used. Using such a binding breaks this
178     /// expectation.
179     ///
180     /// ### Known problems
181     /// The lint does not work properly with desugaring and
182     /// macro, it has been allowed in the mean time.
183     ///
184     /// ### Example
185     /// ```rust
186     /// let _x = 0;
187     /// let y = _x + 1; // Here we are using `_x`, even though it has a leading
188     ///                 // underscore. We should rename `_x` to `x`
189     /// ```
190     pub USED_UNDERSCORE_BINDING,
191     pedantic,
192     "using a binding which is prefixed with an underscore"
193 }
194
195 declare_clippy_lint! {
196     /// ### What it does
197     /// Checks for the use of short circuit boolean conditions as
198     /// a
199     /// statement.
200     ///
201     /// ### Why is this bad?
202     /// Using a short circuit boolean condition as a statement
203     /// may hide the fact that the second part is executed or not depending on the
204     /// outcome of the first part.
205     ///
206     /// ### Example
207     /// ```rust,ignore
208     /// f() && g(); // We should write `if f() { g(); }`.
209     /// ```
210     pub SHORT_CIRCUIT_STATEMENT,
211     complexity,
212     "using a short circuit boolean condition as a statement"
213 }
214
215 declare_clippy_lint! {
216     /// ### What it does
217     /// Catch casts from `0` to some pointer type
218     ///
219     /// ### Why is this bad?
220     /// This generally means `null` and is better expressed as
221     /// {`std`, `core`}`::ptr::`{`null`, `null_mut`}.
222     ///
223     /// ### Example
224     /// ```rust
225     /// // Bad
226     /// let a = 0 as *const u32;
227     ///
228     /// // Good
229     /// let a = std::ptr::null::<u32>();
230     /// ```
231     pub ZERO_PTR,
232     style,
233     "using `0 as *{const, mut} T`"
234 }
235
236 declare_clippy_lint! {
237     /// ### What it does
238     /// Checks for (in-)equality comparisons on floating-point
239     /// value and constant, except in functions called `*eq*` (which probably
240     /// implement equality for a type involving floats).
241     ///
242     /// ### Why is this bad?
243     /// Floating point calculations are usually imprecise, so
244     /// asking if two values are *exactly* equal is asking for trouble. For a good
245     /// guide on what to do, see [the floating point
246     /// guide](http://www.floating-point-gui.de/errors/comparison).
247     ///
248     /// ### Example
249     /// ```rust
250     /// let x: f64 = 1.0;
251     /// const ONE: f64 = 1.00;
252     ///
253     /// // Bad
254     /// if x == ONE { } // where both are floats
255     ///
256     /// // Good
257     /// let error_margin = f64::EPSILON; // Use an epsilon for comparison
258     /// // Or, if Rust <= 1.42, use `std::f64::EPSILON` constant instead.
259     /// // let error_margin = std::f64::EPSILON;
260     /// if (x - ONE).abs() < error_margin { }
261     /// ```
262     pub FLOAT_CMP_CONST,
263     restriction,
264     "using `==` or `!=` on float constants instead of comparing difference with an epsilon"
265 }
266
267 declare_lint_pass!(MiscLints => [
268     TOPLEVEL_REF_ARG,
269     CMP_NAN,
270     FLOAT_CMP,
271     CMP_OWNED,
272     MODULO_ONE,
273     USED_UNDERSCORE_BINDING,
274     SHORT_CIRCUIT_STATEMENT,
275     ZERO_PTR,
276     FLOAT_CMP_CONST
277 ]);
278
279 impl<'tcx> LateLintPass<'tcx> for MiscLints {
280     fn check_fn(
281         &mut self,
282         cx: &LateContext<'tcx>,
283         k: FnKind<'tcx>,
284         decl: &'tcx FnDecl<'_>,
285         body: &'tcx Body<'_>,
286         span: Span,
287         _: HirId,
288     ) {
289         if let FnKind::Closure = k {
290             // Does not apply to closures
291             return;
292         }
293         if in_external_macro(cx.tcx.sess, span) {
294             return;
295         }
296         for arg in iter_input_pats(decl, body) {
297             if let PatKind::Binding(BindingAnnotation::Ref | BindingAnnotation::RefMut, ..) = arg.pat.kind {
298                 span_lint(
299                     cx,
300                     TOPLEVEL_REF_ARG,
301                     arg.pat.span,
302                     "`ref` directly on a function argument is ignored. \
303                     Consider using a reference type instead",
304                 );
305             }
306         }
307     }
308
309     fn check_stmt(&mut self, cx: &LateContext<'tcx>, stmt: &'tcx Stmt<'_>) {
310         if_chain! {
311             if !in_external_macro(cx.tcx.sess, stmt.span);
312             if let StmtKind::Local(local) = stmt.kind;
313             if let PatKind::Binding(an, .., name, None) = local.pat.kind;
314             if let Some(init) = local.init;
315             if !higher::is_from_for_desugar(local);
316             if an == BindingAnnotation::Ref || an == BindingAnnotation::RefMut;
317             then {
318                 // use the macro callsite when the init span (but not the whole local span)
319                 // comes from an expansion like `vec![1, 2, 3]` in `let ref _ = vec![1, 2, 3];`
320                 let sugg_init = if init.span.from_expansion() && !local.span.from_expansion() {
321                     Sugg::hir_with_macro_callsite(cx, init, "..")
322                 } else {
323                     Sugg::hir(cx, init, "..")
324                 };
325                 let (mutopt, initref) = if an == BindingAnnotation::RefMut {
326                     ("mut ", sugg_init.mut_addr())
327                 } else {
328                     ("", sugg_init.addr())
329                 };
330                 let tyopt = if let Some(ty) = local.ty {
331                     format!(": &{mutopt}{ty}", mutopt=mutopt, ty=snippet(cx, ty.span, ".."))
332                 } else {
333                     String::new()
334                 };
335                 span_lint_hir_and_then(
336                     cx,
337                     TOPLEVEL_REF_ARG,
338                     init.hir_id,
339                     local.pat.span,
340                     "`ref` on an entire `let` pattern is discouraged, take a reference with `&` instead",
341                     |diag| {
342                         diag.span_suggestion(
343                             stmt.span,
344                             "try",
345                             format!(
346                                 "let {name}{tyopt} = {initref};",
347                                 name=snippet(cx, name.span, ".."),
348                                 tyopt=tyopt,
349                                 initref=initref,
350                             ),
351                             Applicability::MachineApplicable,
352                         );
353                     }
354                 );
355             }
356         };
357         if_chain! {
358             if let StmtKind::Semi(expr) = stmt.kind;
359             if let ExprKind::Binary(ref binop, a, b) = expr.kind;
360             if binop.node == BinOpKind::And || binop.node == BinOpKind::Or;
361             if let Some(sugg) = Sugg::hir_opt(cx, a);
362             then {
363                 span_lint_hir_and_then(
364                     cx,
365                     SHORT_CIRCUIT_STATEMENT,
366                     expr.hir_id,
367                     stmt.span,
368                     "boolean short circuit operator in statement may be clearer using an explicit test",
369                     |diag| {
370                         let sugg = if binop.node == BinOpKind::Or { !sugg } else { sugg };
371                         diag.span_suggestion(
372                             stmt.span,
373                             "replace it with",
374                             format!(
375                                 "if {} {{ {}; }}",
376                                 sugg,
377                                 &snippet(cx, b.span, ".."),
378                             ),
379                             Applicability::MachineApplicable, // snippet
380                         );
381                     });
382             }
383         };
384     }
385
386     fn check_expr(&mut self, cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) {
387         match expr.kind {
388             ExprKind::Cast(e, ty) => {
389                 check_cast(cx, expr.span, e, ty);
390                 return;
391             },
392             ExprKind::Binary(ref cmp, left, right) => {
393                 check_binary(cx, expr, cmp, left, right);
394                 return;
395             },
396             _ => {},
397         }
398         if in_attributes_expansion(expr) || expr.span.is_desugaring(DesugaringKind::Await) {
399             // Don't lint things expanded by #[derive(...)], etc or `await` desugaring
400             return;
401         }
402         let binding = match expr.kind {
403             ExprKind::Path(ref qpath) if !matches!(qpath, hir::QPath::LangItem(..)) => {
404                 let binding = last_path_segment(qpath).ident.as_str();
405                 if binding.starts_with('_') &&
406                     !binding.starts_with("__") &&
407                     binding != "_result" && // FIXME: #944
408                     is_used(cx, expr) &&
409                     // don't lint if the declaration is in a macro
410                     non_macro_local(cx, cx.qpath_res(qpath, expr.hir_id))
411                 {
412                     Some(binding)
413                 } else {
414                     None
415                 }
416             },
417             ExprKind::Field(_, ident) => {
418                 let name = ident.as_str();
419                 if name.starts_with('_') && !name.starts_with("__") {
420                     Some(name)
421                 } else {
422                     None
423                 }
424             },
425             _ => None,
426         };
427         if let Some(binding) = binding {
428             span_lint(
429                 cx,
430                 USED_UNDERSCORE_BINDING,
431                 expr.span,
432                 &format!(
433                     "used binding `{}` which is prefixed with an underscore. A leading \
434                      underscore signals that a binding will not be used",
435                     binding
436                 ),
437             );
438         }
439     }
440 }
441
442 fn get_lint_and_message(
443     is_comparing_constants: bool,
444     is_comparing_arrays: bool,
445 ) -> (&'static rustc_lint::Lint, &'static str) {
446     if is_comparing_constants {
447         (
448             FLOAT_CMP_CONST,
449             if is_comparing_arrays {
450                 "strict comparison of `f32` or `f64` constant arrays"
451             } else {
452                 "strict comparison of `f32` or `f64` constant"
453             },
454         )
455     } else {
456         (
457             FLOAT_CMP,
458             if is_comparing_arrays {
459                 "strict comparison of `f32` or `f64` arrays"
460             } else {
461                 "strict comparison of `f32` or `f64`"
462             },
463         )
464     }
465 }
466
467 fn check_nan(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, cmp_expr: &Expr<'_>) {
468     if_chain! {
469         if !in_constant(cx, cmp_expr.hir_id);
470         if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), expr);
471         if match value {
472             Constant::F32(num) => num.is_nan(),
473             Constant::F64(num) => num.is_nan(),
474             _ => false,
475         };
476         then {
477             span_lint(
478                 cx,
479                 CMP_NAN,
480                 cmp_expr.span,
481                 "doomed comparison with `NAN`, use `{f32,f64}::is_nan()` instead",
482             );
483         }
484     }
485 }
486
487 fn is_named_constant<'tcx>(cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) -> bool {
488     if let Some((_, res)) = constant(cx, cx.typeck_results(), expr) {
489         res
490     } else {
491         false
492     }
493 }
494
495 fn is_allowed<'tcx>(cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) -> bool {
496     match constant(cx, cx.typeck_results(), expr) {
497         Some((Constant::F32(f), _)) => f == 0.0 || f.is_infinite(),
498         Some((Constant::F64(f), _)) => f == 0.0 || f.is_infinite(),
499         Some((Constant::Vec(vec), _)) => vec.iter().all(|f| match f {
500             Constant::F32(f) => *f == 0.0 || (*f).is_infinite(),
501             Constant::F64(f) => *f == 0.0 || (*f).is_infinite(),
502             _ => false,
503         }),
504         _ => false,
505     }
506 }
507
508 // Return true if `expr` is the result of `signum()` invoked on a float value.
509 fn is_signum(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
510     // The negation of a signum is still a signum
511     if let ExprKind::Unary(UnOp::Neg, child_expr) = expr.kind {
512         return is_signum(cx, child_expr);
513     }
514
515     if_chain! {
516         if let ExprKind::MethodCall(method_name, _, [ref self_arg, ..], _) = expr.kind;
517         if sym!(signum) == method_name.ident.name;
518         // Check that the receiver of the signum() is a float (expressions[0] is the receiver of
519         // the method call)
520         then {
521             return is_float(cx, self_arg);
522         }
523     }
524     false
525 }
526
527 fn is_float(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
528     let value = &cx.typeck_results().expr_ty(expr).peel_refs().kind();
529
530     if let ty::Array(arr_ty, _) = value {
531         return matches!(arr_ty.kind(), ty::Float(_));
532     };
533
534     matches!(value, ty::Float(_))
535 }
536
537 fn is_array(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
538     matches!(&cx.typeck_results().expr_ty(expr).peel_refs().kind(), ty::Array(_, _))
539 }
540
541 fn check_to_owned(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, other: &Expr<'_>, left: bool) {
542     #[derive(Default)]
543     struct EqImpl {
544         ty_eq_other: bool,
545         other_eq_ty: bool,
546     }
547
548     impl EqImpl {
549         fn is_implemented(&self) -> bool {
550             self.ty_eq_other || self.other_eq_ty
551         }
552     }
553
554     fn symmetric_partial_eq<'tcx>(cx: &LateContext<'tcx>, ty: Ty<'tcx>, other: Ty<'tcx>) -> Option<EqImpl> {
555         cx.tcx.lang_items().eq_trait().map(|def_id| EqImpl {
556             ty_eq_other: implements_trait(cx, ty, def_id, &[other.into()]),
557             other_eq_ty: implements_trait(cx, other, def_id, &[ty.into()]),
558         })
559     }
560
561     let (arg_ty, snip) = match expr.kind {
562         ExprKind::MethodCall(.., args, _) if args.len() == 1 => {
563             if_chain!(
564                 if let Some(expr_def_id) = cx.typeck_results().type_dependent_def_id(expr.hir_id);
565                 if is_diag_trait_item(cx, expr_def_id, sym::ToString)
566                     || is_diag_trait_item(cx, expr_def_id, sym::ToOwned);
567                 then {
568                     (cx.typeck_results().expr_ty(&args[0]), snippet(cx, args[0].span, ".."))
569                 } else {
570                     return;
571                 }
572             )
573         },
574         ExprKind::Call(path, [arg]) => {
575             if expr_path_res(cx, path)
576                 .opt_def_id()
577                 .and_then(|id| match_any_def_paths(cx, id, &[&paths::FROM_STR_METHOD, &paths::FROM_FROM]))
578                 .is_some()
579             {
580                 (cx.typeck_results().expr_ty(arg), snippet(cx, arg.span, ".."))
581             } else {
582                 return;
583             }
584         },
585         _ => return,
586     };
587
588     let other_ty = cx.typeck_results().expr_ty(other);
589
590     let without_deref = symmetric_partial_eq(cx, arg_ty, other_ty).unwrap_or_default();
591     let with_deref = arg_ty
592         .builtin_deref(true)
593         .and_then(|tam| symmetric_partial_eq(cx, tam.ty, other_ty))
594         .unwrap_or_default();
595
596     if !with_deref.is_implemented() && !without_deref.is_implemented() {
597         return;
598     }
599
600     let other_gets_derefed = matches!(other.kind, ExprKind::Unary(UnOp::Deref, _));
601
602     let lint_span = if other_gets_derefed {
603         expr.span.to(other.span)
604     } else {
605         expr.span
606     };
607
608     span_lint_and_then(
609         cx,
610         CMP_OWNED,
611         lint_span,
612         "this creates an owned instance just for comparison",
613         |diag| {
614             // This also catches `PartialEq` implementations that call `to_owned`.
615             if other_gets_derefed {
616                 diag.span_label(lint_span, "try implementing the comparison without allocating");
617                 return;
618             }
619
620             let expr_snip;
621             let eq_impl;
622             if with_deref.is_implemented() {
623                 expr_snip = format!("*{}", snip);
624                 eq_impl = with_deref;
625             } else {
626                 expr_snip = snip.to_string();
627                 eq_impl = without_deref;
628             };
629
630             let span;
631             let hint;
632             if (eq_impl.ty_eq_other && left) || (eq_impl.other_eq_ty && !left) {
633                 span = expr.span;
634                 hint = expr_snip;
635             } else {
636                 span = expr.span.to(other.span);
637                 if eq_impl.ty_eq_other {
638                     hint = format!("{} == {}", expr_snip, snippet(cx, other.span, ".."));
639                 } else {
640                     hint = format!("{} == {}", snippet(cx, other.span, ".."), expr_snip);
641                 }
642             }
643
644             diag.span_suggestion(
645                 span,
646                 "try",
647                 hint,
648                 Applicability::MachineApplicable, // snippet
649             );
650         },
651     );
652 }
653
654 /// Heuristic to see if an expression is used. Should be compatible with
655 /// `unused_variables`'s idea
656 /// of what it means for an expression to be "used".
657 fn is_used(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
658     get_parent_expr(cx, expr).map_or(true, |parent| match parent.kind {
659         ExprKind::Assign(_, rhs, _) | ExprKind::AssignOp(_, _, rhs) => SpanlessEq::new(cx).eq_expr(rhs, expr),
660         _ => is_used(cx, parent),
661     })
662 }
663
664 /// Tests whether an expression is in a macro expansion (e.g., something
665 /// generated by `#[derive(...)]` or the like).
666 fn in_attributes_expansion(expr: &Expr<'_>) -> bool {
667     use rustc_span::hygiene::MacroKind;
668     if expr.span.from_expansion() {
669         let data = expr.span.ctxt().outer_expn_data();
670         matches!(data.kind, ExpnKind::Macro(MacroKind::Attr, _))
671     } else {
672         false
673     }
674 }
675
676 /// Tests whether `res` is a variable defined outside a macro.
677 fn non_macro_local(cx: &LateContext<'_>, res: def::Res) -> bool {
678     if let def::Res::Local(id) = res {
679         !cx.tcx.hir().span(id).from_expansion()
680     } else {
681         false
682     }
683 }
684
685 fn check_cast(cx: &LateContext<'_>, span: Span, e: &Expr<'_>, ty: &hir::Ty<'_>) {
686     if_chain! {
687         if let TyKind::Ptr(ref mut_ty) = ty.kind;
688         if let ExprKind::Lit(ref lit) = e.kind;
689         if let LitKind::Int(0, _) = lit.node;
690         if !in_constant(cx, e.hir_id);
691         then {
692             let (msg, sugg_fn) = match mut_ty.mutbl {
693                 Mutability::Mut => ("`0 as *mut _` detected", "std::ptr::null_mut"),
694                 Mutability::Not => ("`0 as *const _` detected", "std::ptr::null"),
695             };
696
697             let (sugg, appl) = if let TyKind::Infer = mut_ty.ty.kind {
698                 (format!("{}()", sugg_fn), Applicability::MachineApplicable)
699             } else if let Some(mut_ty_snip) = snippet_opt(cx, mut_ty.ty.span) {
700                 (format!("{}::<{}>()", sugg_fn, mut_ty_snip), Applicability::MachineApplicable)
701             } else {
702                 // `MaybeIncorrect` as type inference may not work with the suggested code
703                 (format!("{}()", sugg_fn), Applicability::MaybeIncorrect)
704             };
705             span_lint_and_sugg(cx, ZERO_PTR, span, msg, "try", sugg, appl);
706         }
707     }
708 }
709
710 fn check_binary(
711     cx: &LateContext<'a>,
712     expr: &Expr<'_>,
713     cmp: &rustc_span::source_map::Spanned<rustc_hir::BinOpKind>,
714     left: &'a Expr<'_>,
715     right: &'a Expr<'_>,
716 ) {
717     let op = cmp.node;
718     if op.is_comparison() {
719         check_nan(cx, left, expr);
720         check_nan(cx, right, expr);
721         check_to_owned(cx, left, right, true);
722         check_to_owned(cx, right, left, false);
723     }
724     if (op == BinOpKind::Eq || op == BinOpKind::Ne) && (is_float(cx, left) || is_float(cx, right)) {
725         if is_allowed(cx, left) || is_allowed(cx, right) {
726             return;
727         }
728
729         // Allow comparing the results of signum()
730         if is_signum(cx, left) && is_signum(cx, right) {
731             return;
732         }
733
734         if let Some(name) = get_item_name(cx, expr) {
735             let name = name.as_str();
736             if name == "eq" || name == "ne" || name == "is_nan" || name.starts_with("eq_") || name.ends_with("_eq") {
737                 return;
738             }
739         }
740         let is_comparing_arrays = is_array(cx, left) || is_array(cx, right);
741         let (lint, msg) = get_lint_and_message(
742             is_named_constant(cx, left) || is_named_constant(cx, right),
743             is_comparing_arrays,
744         );
745         span_lint_and_then(cx, lint, expr.span, msg, |diag| {
746             let lhs = Sugg::hir(cx, left, "..");
747             let rhs = Sugg::hir(cx, right, "..");
748
749             if !is_comparing_arrays {
750                 diag.span_suggestion(
751                     expr.span,
752                     "consider comparing them within some margin of error",
753                     format!(
754                         "({}).abs() {} error_margin",
755                         lhs - rhs,
756                         if op == BinOpKind::Eq { '<' } else { '>' }
757                     ),
758                     Applicability::HasPlaceholders, // snippet
759                 );
760             }
761             diag.note("`f32::EPSILON` and `f64::EPSILON` are available for the `error_margin`");
762         });
763     } else if op == BinOpKind::Rem {
764         if is_integer_const(cx, right, 1) {
765             span_lint(cx, MODULO_ONE, expr.span, "any number modulo 1 will be 0");
766         }
767
768         if let ty::Int(ity) = cx.typeck_results().expr_ty(right).kind() {
769             if is_integer_const(cx, right, unsext(cx.tcx, -1, *ity)) {
770                 span_lint(
771                     cx,
772                     MODULO_ONE,
773                     expr.span,
774                     "any number modulo -1 will panic/overflow or result in 0",
775                 );
776             }
777         };
778     }
779 }