]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - src/tools/clippy/clippy_lints/src/misc.rs
Merge commit '8da837185714cefbb261e93e9846afb11c1dc60e' into sync-rustfmt-subtree
[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, in_constant, is_diag_trait_item, is_integer_const, iter_input_pats,
24     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 an == BindingAnnotation::Ref || an == BindingAnnotation::RefMut;
316             then {
317                 // use the macro callsite when the init span (but not the whole local span)
318                 // comes from an expansion like `vec![1, 2, 3]` in `let ref _ = vec![1, 2, 3];`
319                 let sugg_init = if init.span.from_expansion() && !local.span.from_expansion() {
320                     Sugg::hir_with_macro_callsite(cx, init, "..")
321                 } else {
322                     Sugg::hir(cx, init, "..")
323                 };
324                 let (mutopt, initref) = if an == BindingAnnotation::RefMut {
325                     ("mut ", sugg_init.mut_addr())
326                 } else {
327                     ("", sugg_init.addr())
328                 };
329                 let tyopt = if let Some(ty) = local.ty {
330                     format!(": &{mutopt}{ty}", mutopt=mutopt, ty=snippet(cx, ty.span, ".."))
331                 } else {
332                     String::new()
333                 };
334                 span_lint_hir_and_then(
335                     cx,
336                     TOPLEVEL_REF_ARG,
337                     init.hir_id,
338                     local.pat.span,
339                     "`ref` on an entire `let` pattern is discouraged, take a reference with `&` instead",
340                     |diag| {
341                         diag.span_suggestion(
342                             stmt.span,
343                             "try",
344                             format!(
345                                 "let {name}{tyopt} = {initref};",
346                                 name=snippet(cx, name.span, ".."),
347                                 tyopt=tyopt,
348                                 initref=initref,
349                             ),
350                             Applicability::MachineApplicable,
351                         );
352                     }
353                 );
354             }
355         };
356         if_chain! {
357             if let StmtKind::Semi(expr) = stmt.kind;
358             if let ExprKind::Binary(ref binop, a, b) = expr.kind;
359             if binop.node == BinOpKind::And || binop.node == BinOpKind::Or;
360             if let Some(sugg) = Sugg::hir_opt(cx, a);
361             then {
362                 span_lint_hir_and_then(
363                     cx,
364                     SHORT_CIRCUIT_STATEMENT,
365                     expr.hir_id,
366                     stmt.span,
367                     "boolean short circuit operator in statement may be clearer using an explicit test",
368                     |diag| {
369                         let sugg = if binop.node == BinOpKind::Or { !sugg } else { sugg };
370                         diag.span_suggestion(
371                             stmt.span,
372                             "replace it with",
373                             format!(
374                                 "if {} {{ {}; }}",
375                                 sugg,
376                                 &snippet(cx, b.span, ".."),
377                             ),
378                             Applicability::MachineApplicable, // snippet
379                         );
380                     });
381             }
382         };
383     }
384
385     fn check_expr(&mut self, cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) {
386         match expr.kind {
387             ExprKind::Cast(e, ty) => {
388                 check_cast(cx, expr.span, e, ty);
389                 return;
390             },
391             ExprKind::Binary(ref cmp, left, right) => {
392                 check_binary(cx, expr, cmp, left, right);
393                 return;
394             },
395             _ => {},
396         }
397         if in_attributes_expansion(expr) || expr.span.is_desugaring(DesugaringKind::Await) {
398             // Don't lint things expanded by #[derive(...)], etc or `await` desugaring
399             return;
400         }
401         let binding = match expr.kind {
402             ExprKind::Path(ref qpath) if !matches!(qpath, hir::QPath::LangItem(..)) => {
403                 let binding = last_path_segment(qpath).ident.as_str();
404                 if binding.starts_with('_') &&
405                     !binding.starts_with("__") &&
406                     binding != "_result" && // FIXME: #944
407                     is_used(cx, expr) &&
408                     // don't lint if the declaration is in a macro
409                     non_macro_local(cx, cx.qpath_res(qpath, expr.hir_id))
410                 {
411                     Some(binding)
412                 } else {
413                     None
414                 }
415             },
416             ExprKind::Field(_, ident) => {
417                 let name = ident.as_str();
418                 if name.starts_with('_') && !name.starts_with("__") {
419                     Some(name)
420                 } else {
421                     None
422                 }
423             },
424             _ => None,
425         };
426         if let Some(binding) = binding {
427             span_lint(
428                 cx,
429                 USED_UNDERSCORE_BINDING,
430                 expr.span,
431                 &format!(
432                     "used binding `{}` which is prefixed with an underscore. A leading \
433                      underscore signals that a binding will not be used",
434                     binding
435                 ),
436             );
437         }
438     }
439 }
440
441 fn get_lint_and_message(
442     is_comparing_constants: bool,
443     is_comparing_arrays: bool,
444 ) -> (&'static rustc_lint::Lint, &'static str) {
445     if is_comparing_constants {
446         (
447             FLOAT_CMP_CONST,
448             if is_comparing_arrays {
449                 "strict comparison of `f32` or `f64` constant arrays"
450             } else {
451                 "strict comparison of `f32` or `f64` constant"
452             },
453         )
454     } else {
455         (
456             FLOAT_CMP,
457             if is_comparing_arrays {
458                 "strict comparison of `f32` or `f64` arrays"
459             } else {
460                 "strict comparison of `f32` or `f64`"
461             },
462         )
463     }
464 }
465
466 fn check_nan(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, cmp_expr: &Expr<'_>) {
467     if_chain! {
468         if !in_constant(cx, cmp_expr.hir_id);
469         if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), expr);
470         if match value {
471             Constant::F32(num) => num.is_nan(),
472             Constant::F64(num) => num.is_nan(),
473             _ => false,
474         };
475         then {
476             span_lint(
477                 cx,
478                 CMP_NAN,
479                 cmp_expr.span,
480                 "doomed comparison with `NAN`, use `{f32,f64}::is_nan()` instead",
481             );
482         }
483     }
484 }
485
486 fn is_named_constant<'tcx>(cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) -> bool {
487     if let Some((_, res)) = constant(cx, cx.typeck_results(), expr) {
488         res
489     } else {
490         false
491     }
492 }
493
494 fn is_allowed<'tcx>(cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) -> bool {
495     match constant(cx, cx.typeck_results(), expr) {
496         Some((Constant::F32(f), _)) => f == 0.0 || f.is_infinite(),
497         Some((Constant::F64(f), _)) => f == 0.0 || f.is_infinite(),
498         Some((Constant::Vec(vec), _)) => vec.iter().all(|f| match f {
499             Constant::F32(f) => *f == 0.0 || (*f).is_infinite(),
500             Constant::F64(f) => *f == 0.0 || (*f).is_infinite(),
501             _ => false,
502         }),
503         _ => false,
504     }
505 }
506
507 // Return true if `expr` is the result of `signum()` invoked on a float value.
508 fn is_signum(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
509     // The negation of a signum is still a signum
510     if let ExprKind::Unary(UnOp::Neg, child_expr) = expr.kind {
511         return is_signum(cx, child_expr);
512     }
513
514     if_chain! {
515         if let ExprKind::MethodCall(method_name, _, [ref self_arg, ..], _) = expr.kind;
516         if sym!(signum) == method_name.ident.name;
517         // Check that the receiver of the signum() is a float (expressions[0] is the receiver of
518         // the method call)
519         then {
520             return is_float(cx, self_arg);
521         }
522     }
523     false
524 }
525
526 fn is_float(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
527     let value = &cx.typeck_results().expr_ty(expr).peel_refs().kind();
528
529     if let ty::Array(arr_ty, _) = value {
530         return matches!(arr_ty.kind(), ty::Float(_));
531     };
532
533     matches!(value, ty::Float(_))
534 }
535
536 fn is_array(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
537     matches!(&cx.typeck_results().expr_ty(expr).peel_refs().kind(), ty::Array(_, _))
538 }
539
540 fn check_to_owned(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, other: &Expr<'_>, left: bool) {
541     #[derive(Default)]
542     struct EqImpl {
543         ty_eq_other: bool,
544         other_eq_ty: bool,
545     }
546
547     impl EqImpl {
548         fn is_implemented(&self) -> bool {
549             self.ty_eq_other || self.other_eq_ty
550         }
551     }
552
553     fn symmetric_partial_eq<'tcx>(cx: &LateContext<'tcx>, ty: Ty<'tcx>, other: Ty<'tcx>) -> Option<EqImpl> {
554         cx.tcx.lang_items().eq_trait().map(|def_id| EqImpl {
555             ty_eq_other: implements_trait(cx, ty, def_id, &[other.into()]),
556             other_eq_ty: implements_trait(cx, other, def_id, &[ty.into()]),
557         })
558     }
559
560     let (arg_ty, snip) = match expr.kind {
561         ExprKind::MethodCall(.., args, _) if args.len() == 1 => {
562             if_chain!(
563                 if let Some(expr_def_id) = cx.typeck_results().type_dependent_def_id(expr.hir_id);
564                 if is_diag_trait_item(cx, expr_def_id, sym::ToString)
565                     || is_diag_trait_item(cx, expr_def_id, sym::ToOwned);
566                 then {
567                     (cx.typeck_results().expr_ty(&args[0]), snippet(cx, args[0].span, ".."))
568                 } else {
569                     return;
570                 }
571             )
572         },
573         ExprKind::Call(path, [arg]) => {
574             if expr_path_res(cx, path)
575                 .opt_def_id()
576                 .and_then(|id| match_any_def_paths(cx, id, &[&paths::FROM_STR_METHOD, &paths::FROM_FROM]))
577                 .is_some()
578             {
579                 (cx.typeck_results().expr_ty(arg), snippet(cx, arg.span, ".."))
580             } else {
581                 return;
582             }
583         },
584         _ => return,
585     };
586
587     let other_ty = cx.typeck_results().expr_ty(other);
588
589     let without_deref = symmetric_partial_eq(cx, arg_ty, other_ty).unwrap_or_default();
590     let with_deref = arg_ty
591         .builtin_deref(true)
592         .and_then(|tam| symmetric_partial_eq(cx, tam.ty, other_ty))
593         .unwrap_or_default();
594
595     if !with_deref.is_implemented() && !without_deref.is_implemented() {
596         return;
597     }
598
599     let other_gets_derefed = matches!(other.kind, ExprKind::Unary(UnOp::Deref, _));
600
601     let lint_span = if other_gets_derefed {
602         expr.span.to(other.span)
603     } else {
604         expr.span
605     };
606
607     span_lint_and_then(
608         cx,
609         CMP_OWNED,
610         lint_span,
611         "this creates an owned instance just for comparison",
612         |diag| {
613             // This also catches `PartialEq` implementations that call `to_owned`.
614             if other_gets_derefed {
615                 diag.span_label(lint_span, "try implementing the comparison without allocating");
616                 return;
617             }
618
619             let expr_snip;
620             let eq_impl;
621             if with_deref.is_implemented() {
622                 expr_snip = format!("*{}", snip);
623                 eq_impl = with_deref;
624             } else {
625                 expr_snip = snip.to_string();
626                 eq_impl = without_deref;
627             };
628
629             let span;
630             let hint;
631             if (eq_impl.ty_eq_other && left) || (eq_impl.other_eq_ty && !left) {
632                 span = expr.span;
633                 hint = expr_snip;
634             } else {
635                 span = expr.span.to(other.span);
636                 if eq_impl.ty_eq_other {
637                     hint = format!("{} == {}", expr_snip, snippet(cx, other.span, ".."));
638                 } else {
639                     hint = format!("{} == {}", snippet(cx, other.span, ".."), expr_snip);
640                 }
641             }
642
643             diag.span_suggestion(
644                 span,
645                 "try",
646                 hint,
647                 Applicability::MachineApplicable, // snippet
648             );
649         },
650     );
651 }
652
653 /// Heuristic to see if an expression is used. Should be compatible with
654 /// `unused_variables`'s idea
655 /// of what it means for an expression to be "used".
656 fn is_used(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
657     get_parent_expr(cx, expr).map_or(true, |parent| match parent.kind {
658         ExprKind::Assign(_, rhs, _) | ExprKind::AssignOp(_, _, rhs) => SpanlessEq::new(cx).eq_expr(rhs, expr),
659         _ => is_used(cx, parent),
660     })
661 }
662
663 /// Tests whether an expression is in a macro expansion (e.g., something
664 /// generated by `#[derive(...)]` or the like).
665 fn in_attributes_expansion(expr: &Expr<'_>) -> bool {
666     use rustc_span::hygiene::MacroKind;
667     if expr.span.from_expansion() {
668         let data = expr.span.ctxt().outer_expn_data();
669         matches!(data.kind, ExpnKind::Macro(MacroKind::Attr, _))
670     } else {
671         false
672     }
673 }
674
675 /// Tests whether `res` is a variable defined outside a macro.
676 fn non_macro_local(cx: &LateContext<'_>, res: def::Res) -> bool {
677     if let def::Res::Local(id) = res {
678         !cx.tcx.hir().span(id).from_expansion()
679     } else {
680         false
681     }
682 }
683
684 fn check_cast(cx: &LateContext<'_>, span: Span, e: &Expr<'_>, ty: &hir::Ty<'_>) {
685     if_chain! {
686         if let TyKind::Ptr(ref mut_ty) = ty.kind;
687         if let ExprKind::Lit(ref lit) = e.kind;
688         if let LitKind::Int(0, _) = lit.node;
689         if !in_constant(cx, e.hir_id);
690         then {
691             let (msg, sugg_fn) = match mut_ty.mutbl {
692                 Mutability::Mut => ("`0 as *mut _` detected", "std::ptr::null_mut"),
693                 Mutability::Not => ("`0 as *const _` detected", "std::ptr::null"),
694             };
695
696             let (sugg, appl) = if let TyKind::Infer = mut_ty.ty.kind {
697                 (format!("{}()", sugg_fn), Applicability::MachineApplicable)
698             } else if let Some(mut_ty_snip) = snippet_opt(cx, mut_ty.ty.span) {
699                 (format!("{}::<{}>()", sugg_fn, mut_ty_snip), Applicability::MachineApplicable)
700             } else {
701                 // `MaybeIncorrect` as type inference may not work with the suggested code
702                 (format!("{}()", sugg_fn), Applicability::MaybeIncorrect)
703             };
704             span_lint_and_sugg(cx, ZERO_PTR, span, msg, "try", sugg, appl);
705         }
706     }
707 }
708
709 fn check_binary(
710     cx: &LateContext<'a>,
711     expr: &Expr<'_>,
712     cmp: &rustc_span::source_map::Spanned<rustc_hir::BinOpKind>,
713     left: &'a Expr<'_>,
714     right: &'a Expr<'_>,
715 ) {
716     let op = cmp.node;
717     if op.is_comparison() {
718         check_nan(cx, left, expr);
719         check_nan(cx, right, expr);
720         check_to_owned(cx, left, right, true);
721         check_to_owned(cx, right, left, false);
722     }
723     if (op == BinOpKind::Eq || op == BinOpKind::Ne) && (is_float(cx, left) || is_float(cx, right)) {
724         if is_allowed(cx, left) || is_allowed(cx, right) {
725             return;
726         }
727
728         // Allow comparing the results of signum()
729         if is_signum(cx, left) && is_signum(cx, right) {
730             return;
731         }
732
733         if let Some(name) = get_item_name(cx, expr) {
734             let name = name.as_str();
735             if name == "eq" || name == "ne" || name == "is_nan" || name.starts_with("eq_") || name.ends_with("_eq") {
736                 return;
737             }
738         }
739         let is_comparing_arrays = is_array(cx, left) || is_array(cx, right);
740         let (lint, msg) = get_lint_and_message(
741             is_named_constant(cx, left) || is_named_constant(cx, right),
742             is_comparing_arrays,
743         );
744         span_lint_and_then(cx, lint, expr.span, msg, |diag| {
745             let lhs = Sugg::hir(cx, left, "..");
746             let rhs = Sugg::hir(cx, right, "..");
747
748             if !is_comparing_arrays {
749                 diag.span_suggestion(
750                     expr.span,
751                     "consider comparing them within some margin of error",
752                     format!(
753                         "({}).abs() {} error_margin",
754                         lhs - rhs,
755                         if op == BinOpKind::Eq { '<' } else { '>' }
756                     ),
757                     Applicability::HasPlaceholders, // snippet
758                 );
759             }
760             diag.note("`f32::EPSILON` and `f64::EPSILON` are available for the `error_margin`");
761         });
762     } else if op == BinOpKind::Rem {
763         if is_integer_const(cx, right, 1) {
764             span_lint(cx, MODULO_ONE, expr.span, "any number modulo 1 will be 0");
765         }
766
767         if let ty::Int(ity) = cx.typeck_results().expr_ty(right).kind() {
768             if is_integer_const(cx, right, unsext(cx.tcx, -1, *ity)) {
769                 span_lint(
770                     cx,
771                     MODULO_ONE,
772                     expr.span,
773                     "any number modulo -1 will panic/overflow or result in 0",
774                 );
775             }
776         };
777     }
778 }