]> git.ozlabs.org Git - ccan/blob - alloc/test/run.c
590ae2e09a24b91e3ae363119863173131cebaf1
[ccan] / alloc / test / run.c
1 #include "alloc/alloc.h"
2 #include "tap.h"
3 #include "alloc/alloc.c"
4 #include <stdlib.h>
5
6 #define POOL_ORD 16
7 #define POOL_SIZE (1 << POOL_ORD)
8
9 #define sort(p, num, cmp) \
10         qsort((p), (num), sizeof(*p), (int(*)(const void *, const void *))cmp)
11
12 static int addr_cmp(void **a, void **b)
13 {
14         return (*a) - (*b);
15 }
16
17 static bool unique(void *p[], unsigned int num)
18 {
19         unsigned int i;
20
21         for (i = 1; i < num; i++)
22                 if (p[i] == p[i-1])
23                         return false;
24         return true;
25 }       
26
27 static bool free_every_second_one(void *mem, unsigned int num, void *p[])
28 {
29         unsigned int i;
30
31         /* Free every second one. */
32         for (i = 0; i < num; i += 2) {
33                 alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[i]);
34                 if (!alloc_check(mem, POOL_SIZE))
35                         return false;
36         }
37         for (i = 1; i < num; i += 2) {
38                 alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[i]);
39                 if (!alloc_check(mem, POOL_SIZE))
40                         return false;
41         }
42         return true;
43 }
44
45
46 int main(int argc, char *argv[])
47 {
48         void *mem;
49         unsigned int i, num, max_size;
50         void *p[POOL_SIZE];
51
52         plan_tests(133);
53
54         /* FIXME: Needs to be page aligned for now. */
55         posix_memalign(&mem, getpagesize(), POOL_SIZE);
56
57         /* Small pool, all allocs fail, even 0-length. */
58         alloc_init(mem, 0);
59         ok1(alloc_check(mem, 0));
60         ok1(alloc_get(mem, 0, 1, 1) == NULL);
61         ok1(alloc_get(mem, 0, 128, 1) == NULL);
62         ok1(alloc_get(mem, 0, 0, 1) == NULL);
63
64         /* Free of NULL should work. */
65         alloc_free(mem, 0, NULL);
66
67         alloc_init(mem, POOL_SIZE);
68         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
69         /* Find largest allocation which works. */
70         for (max_size = POOL_SIZE * 2; max_size; max_size--) {
71                 p[0] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, max_size, 1);
72                 if (p[0])
73                         break;
74         }
75         ok1(max_size < POOL_SIZE);
76         ok1(max_size > 0);
77         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
78
79         /* Free it, should be able to reallocate it. */
80         alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[0]);
81         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
82
83         p[0] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, max_size, 1);
84         ok1(p[0]);
85         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
86         alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[0]);
87         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
88
89         /* Allocate a whole heap. */
90         for (i = 0; i < POOL_SIZE; i++) {
91                 p[i] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, 1, 1);
92                 if (!p[i])
93                         break;
94         }
95
96         num = i;
97         /* Can't allocate this many. */
98         ok1(num != POOL_SIZE);
99         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
100
101         /* Sort them. */
102         sort(p, num, addr_cmp);
103
104         /* Uniqueness check */
105         ok1(unique(p, num));
106
107         ok1(free_every_second_one(mem, num, p));
108         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
109
110         /* Should be able to reallocate max size. */
111         p[0] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, max_size, 1);
112         ok1(p[0]);
113         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
114
115         /* Re-initializing should be the same as freeing everything */
116         alloc_init(mem, POOL_SIZE);
117         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
118         p[0] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, max_size, 1);
119         ok1(p[0]);
120         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
121         alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[0]);
122         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
123
124         /* Alignment constraints should be met, as long as powers of two */
125         for (i = 0; i < POOL_ORD-1; i++) {
126                 p[i] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, i, 1 << i);
127                 ok1(p[i]);
128                 ok1(((unsigned long)p[i] % (1 << i)) == 0);
129                 ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
130         }
131
132         for (i = 0; i < POOL_ORD-1; i++) {
133                 alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[i]);
134                 ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
135         }
136
137         /* Alignment constraints for a single-byte allocation. */
138         for (i = 0; i < POOL_ORD; i++) {
139                 p[0] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, 1, 1 << i);
140                 ok1(p[0]);
141                 ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
142                 alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[0]);
143                 ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
144         }
145
146         /* Alignment check for a 0-byte allocation.  Corner case. */
147         p[0] = alloc_get(mem, POOL_SIZE, 0, 1 << (POOL_ORD - 1));
148         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
149         alloc_free(mem, POOL_SIZE, p[0]);
150         ok1(alloc_check(mem, POOL_SIZE));
151
152         return exit_status();
153 }