msi/tests: Skip some source tests if a required product key cannot be created.
[wine] / dlls / ntdll / tests / rtl.c
1 /* Unit test suite for Rtl* API functions
2  *
3  * Copyright 2003 Thomas Mertes
4  *
5  * This library is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
7  * License as published by the Free Software Foundation; either
8  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
9  *
10  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * Lesser General Public License for more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
16  * License along with this library; if not, write to the Free Software
17  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
18  *
19  * NOTES
20  * We use function pointers here as there is no import library for NTDLL on
21  * windows.
22  */
23
24 #include <stdlib.h>
25
26 #include "ntdll_test.h"
27
28 #ifndef __WINE_WINTERNL_H
29
30 typedef struct _RTL_HANDLE
31 {
32     struct _RTL_HANDLE * Next;
33 } RTL_HANDLE;
34
35 typedef struct _RTL_HANDLE_TABLE
36 {
37     ULONG MaxHandleCount;
38     ULONG HandleSize;
39     ULONG Unused[2];
40     PVOID NextFree;
41     PVOID FirstHandle;
42     PVOID ReservedMemory;
43     PVOID MaxHandle;
44 } RTL_HANDLE_TABLE;
45
46 #endif
47
48 /* Function ptrs for ntdll calls */
49 static HMODULE hntdll = 0;
50 static SIZE_T    (WINAPI  *pRtlCompareMemory)(LPCVOID,LPCVOID,SIZE_T);
51 static SIZE_T    (WINAPI  *pRtlCompareMemoryUlong)(PULONG, SIZE_T, ULONG);
52 static NTSTATUS  (WINAPI  *pRtlDeleteTimer)(HANDLE, HANDLE, HANDLE);
53 static VOID      (WINAPI  *pRtlMoveMemory)(LPVOID,LPCVOID,SIZE_T);
54 static VOID      (WINAPI  *pRtlFillMemory)(LPVOID,SIZE_T,BYTE);
55 static VOID      (WINAPI  *pRtlFillMemoryUlong)(LPVOID,SIZE_T,ULONG);
56 static VOID      (WINAPI  *pRtlZeroMemory)(LPVOID,SIZE_T);
57 static ULONGLONG (WINAPIV *pRtlUlonglongByteSwap)(ULONGLONG source);
58 static ULONG     (WINAPI  *pRtlUniform)(PULONG);
59 static ULONG     (WINAPI  *pRtlRandom)(PULONG);
60 static BOOLEAN   (WINAPI  *pRtlAreAllAccessesGranted)(ACCESS_MASK, ACCESS_MASK);
61 static BOOLEAN   (WINAPI  *pRtlAreAnyAccessesGranted)(ACCESS_MASK, ACCESS_MASK);
62 static DWORD     (WINAPI  *pRtlComputeCrc32)(DWORD,const BYTE*,INT);
63 static void      (WINAPI * pRtlInitializeHandleTable)(ULONG, ULONG, RTL_HANDLE_TABLE *);
64 static BOOLEAN   (WINAPI * pRtlIsValidIndexHandle)(const RTL_HANDLE_TABLE *, ULONG, RTL_HANDLE **);
65 static NTSTATUS  (WINAPI * pRtlDestroyHandleTable)(RTL_HANDLE_TABLE *);
66 static RTL_HANDLE * (WINAPI * pRtlAllocateHandle)(RTL_HANDLE_TABLE *, ULONG *);
67 static BOOLEAN   (WINAPI * pRtlFreeHandle)(RTL_HANDLE_TABLE *, RTL_HANDLE *);
68 static NTSTATUS  (WINAPI *pRtlAllocateAndInitializeSid)(PSID_IDENTIFIER_AUTHORITY,BYTE,DWORD,DWORD,DWORD,DWORD,DWORD,DWORD,DWORD,DWORD,PSID*);
69 static NTSTATUS  (WINAPI *pRtlFreeSid)(PSID);
70 static struct _TEB * (WINAPI *pNtCurrentTeb)(void);
71 static DWORD     (WINAPI *pRtlGetThreadErrorMode)(void);
72 static NTSTATUS  (WINAPI *pRtlSetThreadErrorMode)(DWORD, LPDWORD);
73 static HMODULE hkernel32 = 0;
74 static BOOL      (WINAPI *pIsWow64Process)(HANDLE, PBOOL);
75 #define LEN 16
76 static const char* src_src = "This is a test!"; /* 16 bytes long, incl NUL */
77 static ULONG src_aligned_block[4];
78 static ULONG dest_aligned_block[32];
79 static const char *src = (const char*)src_aligned_block;
80 static char* dest = (char*)dest_aligned_block;
81
82 static void InitFunctionPtrs(void)
83 {
84     hntdll = LoadLibraryA("ntdll.dll");
85     ok(hntdll != 0, "LoadLibrary failed\n");
86     if (hntdll) {
87         pRtlCompareMemory = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlCompareMemory");
88         pRtlCompareMemoryUlong = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlCompareMemoryUlong");
89         pRtlDeleteTimer = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlDeleteTimer");
90         pRtlMoveMemory = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlMoveMemory");
91         pRtlFillMemory = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlFillMemory");
92         pRtlFillMemoryUlong = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlFillMemoryUlong");
93         pRtlZeroMemory = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlZeroMemory");
94         pRtlUlonglongByteSwap = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlUlonglongByteSwap");
95         pRtlUniform = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlUniform");
96         pRtlRandom = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlRandom");
97         pRtlAreAllAccessesGranted = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlAreAllAccessesGranted");
98         pRtlAreAnyAccessesGranted = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlAreAnyAccessesGranted");
99         pRtlComputeCrc32 = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlComputeCrc32");
100         pRtlInitializeHandleTable = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlInitializeHandleTable");
101         pRtlIsValidIndexHandle = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlIsValidIndexHandle");
102         pRtlDestroyHandleTable = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlDestroyHandleTable");
103         pRtlAllocateHandle = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlAllocateHandle");
104         pRtlFreeHandle = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlFreeHandle");
105         pRtlAllocateAndInitializeSid = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlAllocateAndInitializeSid");
106         pRtlFreeSid = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlFreeSid");
107         pNtCurrentTeb = (void *)GetProcAddress(hntdll, "NtCurrentTeb");
108         pRtlGetThreadErrorMode = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlGetThreadErrorMode");
109         pRtlSetThreadErrorMode = (void *)GetProcAddress(hntdll, "RtlSetThreadErrorMode");
110     }
111     hkernel32 = LoadLibraryA("kernel32.dll");
112     ok(hkernel32 != 0, "LoadLibrary failed\n");
113     if (hkernel32) {
114         pIsWow64Process = (void *)GetProcAddress(hkernel32, "IsWow64Process");
115     }
116     strcpy((char*)src_aligned_block, src_src);
117     ok(strlen(src) == 15, "Source must be 16 bytes long!\n");
118 }
119
120 #define COMP(str1,str2,cmplen,len) size = pRtlCompareMemory(str1, str2, cmplen); \
121   ok(size == len, "Expected %ld, got %ld\n", size, (SIZE_T)len)
122
123 static void test_RtlCompareMemory(void)
124 {
125   SIZE_T size;
126
127   if (!pRtlCompareMemory)
128   {
129     win_skip("RtlCompareMemory is not available\n");
130     return;
131   }
132
133   strcpy(dest, src);
134
135   COMP(src,src,0,0);
136   COMP(src,src,LEN,LEN);
137   dest[0] = 'x';
138   COMP(src,dest,LEN,0);
139 }
140
141 static void test_RtlCompareMemoryUlong(void)
142 {
143     ULONG a[10];
144     ULONG result;
145
146     if (!pRtlCompareMemoryUlong)
147     {
148         win_skip("RtlCompareMemoryUlong is not available\n");
149         return;
150     }
151
152     a[0]= 0x0123;
153     a[1]= 0x4567;
154     a[2]= 0x89ab;
155     a[3]= 0xcdef;
156     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 0, 0x0123);
157     ok(result == 0, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 0, 0x0123) returns %u, expected 0\n", a, result);
158     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 3, 0x0123);
159     ok(result == 0, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 3, 0x0123) returns %u, expected 0\n", a, result);
160     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 4, 0x0123);
161     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 4, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
162     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 5, 0x0123);
163     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 5, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
164     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 7, 0x0123);
165     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 7, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
166     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 8, 0x0123);
167     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 8, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
168     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 9, 0x0123);
169     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 9, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
170     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 4, 0x0127);
171     ok(result == 0, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 4, 0x0127) returns %u, expected 0\n", a, result);
172     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 4, 0x7123);
173     ok(result == 0, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 4, 0x7123) returns %u, expected 0\n", a, result);
174     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 16, 0x4567);
175     ok(result == 0, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 16, 0x4567) returns %u, expected 0\n", a, result);
176
177     a[1]= 0x0123;
178     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 3, 0x0123);
179     ok(result == 0, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 3, 0x0123) returns %u, expected 0\n", a, result);
180     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 4, 0x0123);
181     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 4, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
182     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 5, 0x0123);
183     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 5, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
184     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 7, 0x0123);
185     ok(result == 4, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 7, 0x0123) returns %u, expected 4\n", a, result);
186     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 8, 0x0123);
187     ok(result == 8, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 8, 0x0123) returns %u, expected 8\n", a, result);
188     result = pRtlCompareMemoryUlong(a, 9, 0x0123);
189     ok(result == 8, "RtlCompareMemoryUlong(%p, 9, 0x0123) returns %u, expected 8\n", a, result);
190 }
191
192 #define COPY(len) memset(dest,0,sizeof(dest_aligned_block)); pRtlMoveMemory(dest, src, len)
193 #define CMP(str) ok(strcmp(dest,str) == 0, "Expected '%s', got '%s'\n", str, dest)
194
195 static void test_RtlMoveMemory(void)
196 {
197   if (!pRtlMoveMemory)
198   {
199     win_skip("RtlMoveMemory is not available\n");
200     return;
201   }
202
203   /* Length should be in bytes and not rounded. Use strcmp to ensure we
204    * didn't write past the end (it checks for the final NUL left by memset)
205    */
206   COPY(0); CMP("");
207   COPY(1); CMP("T");
208   COPY(2); CMP("Th");
209   COPY(3); CMP("Thi");
210   COPY(4); CMP("This");
211   COPY(5); CMP("This ");
212   COPY(6); CMP("This i");
213   COPY(7); CMP("This is");
214   COPY(8); CMP("This is ");
215   COPY(9); CMP("This is a");
216
217   /* Overlapping */
218   strcpy(dest, src); pRtlMoveMemory(dest, dest + 1, strlen(src) - 1);
219   CMP("his is a test!!");
220   strcpy(dest, src); pRtlMoveMemory(dest + 1, dest, strlen(src));
221   CMP("TThis is a test!");
222 }
223
224 #define FILL(len) memset(dest,0,sizeof(dest_aligned_block)); strcpy(dest, src); pRtlFillMemory(dest,len,'x')
225
226 static void test_RtlFillMemory(void)
227 {
228   if (!pRtlFillMemory)
229   {
230     win_skip("RtlFillMemory is not available\n");
231     return;
232   }
233
234   /* Length should be in bytes and not rounded. Use strcmp to ensure we
235    * didn't write past the end (the remainder of the string should match)
236    */
237   FILL(0); CMP("This is a test!");
238   FILL(1); CMP("xhis is a test!");
239   FILL(2); CMP("xxis is a test!");
240   FILL(3); CMP("xxxs is a test!");
241   FILL(4); CMP("xxxx is a test!");
242   FILL(5); CMP("xxxxxis a test!");
243   FILL(6); CMP("xxxxxxs a test!");
244   FILL(7); CMP("xxxxxxx a test!");
245   FILL(8); CMP("xxxxxxxxa test!");
246   FILL(9); CMP("xxxxxxxxx test!");
247 }
248
249 #define LFILL(len) memset(dest,0,sizeof(dest_aligned_block)); strcpy(dest, src); pRtlFillMemoryUlong(dest,len,val)
250
251 static void test_RtlFillMemoryUlong(void)
252 {
253   ULONG val = ('x' << 24) | ('x' << 16) | ('x' << 8) | 'x';
254   if (!pRtlFillMemoryUlong)
255   {
256     win_skip("RtlFillMemoryUlong is not available\n");
257     return;
258   }
259
260   /* Length should be in bytes and not rounded. Use strcmp to ensure we
261    * didn't write past the end (the remainder of the string should match)
262    */
263   LFILL(0); CMP("This is a test!");
264   LFILL(1); CMP("This is a test!");
265   LFILL(2); CMP("This is a test!");
266   LFILL(3); CMP("This is a test!");
267   LFILL(4); CMP("xxxx is a test!");
268   LFILL(5); CMP("xxxx is a test!");
269   LFILL(6); CMP("xxxx is a test!");
270   LFILL(7); CMP("xxxx is a test!");
271   LFILL(8); CMP("xxxxxxxxa test!");
272   LFILL(9); CMP("xxxxxxxxa test!");
273 }
274
275 #define ZERO(len) memset(dest,0,sizeof(dest_aligned_block)); strcpy(dest, src); pRtlZeroMemory(dest,len)
276 #define MCMP(str) ok(memcmp(dest,str,LEN) == 0, "Memcmp failed\n")
277
278 static void test_RtlZeroMemory(void)
279 {
280   if (!pRtlZeroMemory)
281   {
282     win_skip("RtlZeroMemory is not available\n");
283     return;
284   }
285
286   /* Length should be in bytes and not rounded. */
287   ZERO(0); MCMP("This is a test!");
288   ZERO(1); MCMP("\0his is a test!");
289   ZERO(2); MCMP("\0\0is is a test!");
290   ZERO(3); MCMP("\0\0\0s is a test!");
291   ZERO(4); MCMP("\0\0\0\0 is a test!");
292   ZERO(5); MCMP("\0\0\0\0\0is a test!");
293   ZERO(6); MCMP("\0\0\0\0\0\0s a test!");
294   ZERO(7); MCMP("\0\0\0\0\0\0\0 a test!");
295   ZERO(8); MCMP("\0\0\0\0\0\0\0\0a test!");
296   ZERO(9); MCMP("\0\0\0\0\0\0\0\0\0 test!");
297 }
298
299 static void test_RtlUlonglongByteSwap(void)
300 {
301     ULONGLONG result;
302
303     if ( !pRtlUlonglongByteSwap )
304     {
305         win_skip("RtlUlonglongByteSwap is not available\n");
306         return;
307     }
308
309     if ( pRtlUlonglongByteSwap( 0 ) != 0 )
310     {
311         win_skip("Broken RtlUlonglongByteSwap in win2k\n");
312         return;
313     }
314
315     result = pRtlUlonglongByteSwap( ((ULONGLONG)0x76543210 << 32) | 0x87654321 );
316     ok( (((ULONGLONG)0x21436587 << 32) | 0x10325476) == result,
317        "RtlUlonglongByteSwap(0x7654321087654321) returns 0x%x%08x, expected 0x2143658710325476\n",
318        (DWORD)(result >> 32), (DWORD)result);
319 }
320
321
322 static void test_RtlUniform(void)
323 {
324     ULONGLONG num;
325     ULONG seed;
326     ULONG seed_bak;
327     ULONG expected;
328     ULONG result;
329
330     if (!pRtlUniform)
331     {
332         win_skip("RtlUniform is not available\n");
333         return;
334     }
335
336 /*
337  * According to the documentation RtlUniform is using D.H. Lehmer's 1948
338  * algorithm. This algorithm is:
339  *
340  * seed = (seed * const_1 + const_2) % const_3;
341  *
342  * According to the documentation the random number is distributed over
343  * [0..MAXLONG]. Therefore const_3 is MAXLONG + 1:
344  *
345  * seed = (seed * const_1 + const_2) % (MAXLONG + 1);
346  *
347  * Because MAXLONG is 0x7fffffff (and MAXLONG + 1 is 0x80000000) the
348  * algorithm can be expressed without division as:
349  *
350  * seed = (seed * const_1 + const_2) & MAXLONG;
351  *
352  * To find out const_2 we just call RtlUniform with seed set to 0:
353  */
354     seed = 0;
355     expected = 0x7fffffc3;
356     result = pRtlUniform(&seed);
357     ok(result == expected,
358         "RtlUniform(&seed (seed == 0)) returns %x, expected %x\n",
359         result, expected);
360 /*
361  * The algorithm is now:
362  *
363  * seed = (seed * const_1 + 0x7fffffc3) & MAXLONG;
364  *
365  * To find out const_1 we can use:
366  *
367  * const_1 = RtlUniform(1) - 0x7fffffc3;
368  *
369  * If that does not work a search loop can try all possible values of
370  * const_1 and compare to the result to RtlUniform(1).
371  * This way we find out that const_1 is 0xffffffed.
372  *
373  * For seed = 1 the const_2 is 0x7fffffc4:
374  */
375     seed = 1;
376     expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3 + 1;
377     result = pRtlUniform(&seed);
378     ok(result == expected,
379         "RtlUniform(&seed (seed == 1)) returns %x, expected %x\n",
380         result, expected);
381 /*
382  * For seed = 2 the const_2 is 0x7fffffc3:
383  */
384     seed = 2;
385     expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3;
386     result = pRtlUniform(&seed);
387
388 /*
389  * Windows Vista uses different algorithms, so skip the rest of the tests
390  * until that is figured out. Trace output for the failures is about 10.5 MB!
391  */
392
393     if (result == 0x7fffff9f) {
394         skip("Most likely running on Windows Vista which uses a different algorithm\n");
395         return;
396     }
397
398     ok(result == expected,
399         "RtlUniform(&seed (seed == 2)) returns %x, expected %x\n",
400         result, expected);
401
402 /*
403  * More tests show that if seed is odd the result must be incremented by 1:
404  */
405     seed = 3;
406     expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3 + (seed & 1);
407     result = pRtlUniform(&seed);
408     ok(result == expected,
409         "RtlUniform(&seed (seed == 3)) returns %x, expected %x\n",
410         result, expected);
411
412     seed = 0x6bca1aa;
413     expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3;
414     result = pRtlUniform(&seed);
415     ok(result == expected,
416         "RtlUniform(&seed (seed == 0x6bca1aa)) returns %x, expected %x\n",
417         result, expected);
418
419     seed = 0x6bca1ab;
420     expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3 + 1;
421     result = pRtlUniform(&seed);
422     ok(result == expected,
423         "RtlUniform(&seed (seed == 0x6bca1ab)) returns %x, expected %x\n",
424         result, expected);
425 /*
426  * When seed is 0x6bca1ac there is an exception:
427  */
428     seed = 0x6bca1ac;
429     expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3 + 2;
430     result = pRtlUniform(&seed);
431     ok(result == expected,
432         "RtlUniform(&seed (seed == 0x6bca1ac)) returns %x, expected %x\n",
433         result, expected);
434 /*
435  * Note that up to here const_3 is not used
436  * (the highest bit of the result is not set).
437  *
438  * Starting with 0x6bca1ad: If seed is even the result must be incremented by 1:
439  */
440     seed = 0x6bca1ad;
441     expected = (seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3) & MAXLONG;
442     result = pRtlUniform(&seed);
443     ok(result == expected,
444         "RtlUniform(&seed (seed == 0x6bca1ad)) returns %x, expected %x\n",
445         result, expected);
446
447     seed = 0x6bca1ae;
448     expected = (seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3 + 1) & MAXLONG;
449     result = pRtlUniform(&seed);
450     ok(result == expected,
451         "RtlUniform(&seed (seed == 0x6bca1ae)) returns %x, expected %x\n",
452         result, expected);
453 /*
454  * There are several ranges where for odd or even seed the result must be
455  * incremented by 1. You can see this ranges in the following test.
456  *
457  * For a full test use one of the following loop heads:
458  *
459  *  for (num = 0; num <= 0xffffffff; num++) {
460  *      seed = num;
461  *      ...
462  *
463  *  seed = 0;
464  *  for (num = 0; num <= 0xffffffff; num++) {
465  *      ...
466  */
467     seed = 0;
468     for (num = 0; num <= 100000; num++) {
469
470         expected = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3;
471         if (seed < 0x6bca1ac) {
472             expected = expected + (seed & 1);
473         } else if (seed == 0x6bca1ac) {
474             expected = (expected + 2) & MAXLONG;
475         } else if (seed < 0xd79435c) {
476             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
477         } else if (seed < 0x1435e50b) {
478             expected = expected + (seed & 1);
479         } else if (seed < 0x1af286ba) { 
480             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
481         } else if (seed < 0x21af2869) {
482             expected = expected + (seed & 1);
483         } else if (seed < 0x286bca18) {
484             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
485         } else if (seed < 0x2f286bc7) {
486             expected = expected + (seed & 1);
487         } else if (seed < 0x35e50d77) {
488             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
489         } else if (seed < 0x3ca1af26) {
490             expected = expected + (seed & 1);
491         } else if (seed < 0x435e50d5) {
492             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
493         } else if (seed < 0x4a1af284) {
494             expected = expected + (seed & 1);
495         } else if (seed < 0x50d79433) {
496             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
497         } else if (seed < 0x579435e2) {
498             expected = expected + (seed & 1);
499         } else if (seed < 0x5e50d792) {
500             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
501         } else if (seed < 0x650d7941) {
502             expected = expected + (seed & 1);
503         } else if (seed < 0x6bca1af0) {
504             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
505         } else if (seed < 0x7286bc9f) {
506             expected = expected + (seed & 1);
507         } else if (seed < 0x79435e4e) {
508             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
509         } else if (seed < 0x7ffffffd) {
510             expected = expected + (seed & 1);
511         } else if (seed < 0x86bca1ac) {
512             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
513         } else if (seed == 0x86bca1ac) {
514             expected = (expected + 1) & MAXLONG;
515         } else if (seed < 0x8d79435c) {
516             expected = expected + (seed & 1);
517         } else if (seed < 0x9435e50b) {
518             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
519         } else if (seed < 0x9af286ba) {
520             expected = expected + (seed & 1);
521         } else if (seed < 0xa1af2869) {
522             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
523         } else if (seed < 0xa86bca18) {
524             expected = expected + (seed & 1);
525         } else if (seed < 0xaf286bc7) {
526             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
527         } else if (seed == 0xaf286bc7) {
528             expected = (expected + 2) & MAXLONG;
529         } else if (seed < 0xb5e50d77) {
530             expected = expected + (seed & 1);
531         } else if (seed < 0xbca1af26) {
532             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
533         } else if (seed < 0xc35e50d5) {
534             expected = expected + (seed & 1);
535         } else if (seed < 0xca1af284) {
536             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
537         } else if (seed < 0xd0d79433) {
538             expected = expected + (seed & 1);
539         } else if (seed < 0xd79435e2) {
540             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
541         } else if (seed < 0xde50d792) {
542             expected = expected + (seed & 1);
543         } else if (seed < 0xe50d7941) {
544             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
545         } else if (seed < 0xebca1af0) {
546             expected = expected + (seed & 1);
547         } else if (seed < 0xf286bc9f) {
548             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
549         } else if (seed < 0xf9435e4e) {
550             expected = expected + (seed & 1);
551         } else if (seed < 0xfffffffd) {
552             expected = (expected + (~seed & 1)) & MAXLONG;
553         } else {
554             expected = expected + (seed & 1);
555         } /* if */
556         seed_bak = seed;
557         result = pRtlUniform(&seed);
558         ok(result == expected,
559                 "test: 0x%x%08x RtlUniform(&seed (seed == %x)) returns %x, expected %x\n",
560                 (DWORD)(num >> 32), (DWORD)num, seed_bak, result, expected);
561         ok(seed == expected,
562                 "test: 0x%x%08x RtlUniform(&seed (seed == %x)) sets seed to %x, expected %x\n",
563                 (DWORD)(num >> 32), (DWORD)num, seed_bak, result, expected);
564     } /* for */
565 /*
566  * Further investigation shows: In the different regions the highest bit
567  * is set or cleared when even or odd seeds need an increment by 1.
568  * This leads to a simplified algorithm:
569  *
570  * seed = seed * 0xffffffed + 0x7fffffc3;
571  * if (seed == 0xffffffff || seed == 0x7ffffffe) {
572  *     seed = (seed + 2) & MAXLONG;
573  * } else if (seed == 0x7fffffff) {
574  *     seed = 0;
575  * } else if ((seed & 0x80000000) == 0) {
576  *     seed = seed + (~seed & 1);
577  * } else {
578  *     seed = (seed + (seed & 1)) & MAXLONG;
579  * }
580  *
581  * This is also the algorithm used for RtlUniform of wine (see dlls/ntdll/rtl.c).
582  *
583  * Now comes the funny part:
584  * It took me one weekend, to find the complicated algorithm and one day more,
585  * to find the simplified algorithm. Several weeks later I found out: The value
586  * MAXLONG (=0x7fffffff) is never returned, neither with the native function
587  * nor with the simplified algorithm. In reality the native function and our
588  * function return a random number distributed over [0..MAXLONG-1]. Note
589  * that this is different from what native documentation states [0..MAXLONG].
590  * Expressed with D.H. Lehmer's 1948 algorithm it looks like:
591  *
592  * seed = (seed * const_1 + const_2) % MAXLONG;
593  *
594  * Further investigations show that the real algorithm is:
595  *
596  * seed = (seed * 0x7fffffed + 0x7fffffc3) % MAXLONG;
597  *
598  * This is checked with the test below:
599  */
600     seed = 0;
601     for (num = 0; num <= 100000; num++) {
602         expected = (seed * 0x7fffffed + 0x7fffffc3) % 0x7fffffff;
603         seed_bak = seed;
604         result = pRtlUniform(&seed);
605         ok(result == expected,
606                 "test: 0x%x%08x RtlUniform(&seed (seed == %x)) returns %x, expected %x\n",
607                 (DWORD)(num >> 32), (DWORD)num, seed_bak, result, expected);
608         ok(seed == expected,
609                 "test: 0x%x%08x RtlUniform(&seed (seed == %x)) sets seed to %x, expected %x\n",
610                 (DWORD)(num >> 32), (DWORD)num, seed_bak, result, expected);
611     } /* for */
612 /*
613  * More tests show that RtlUniform does not return 0x7ffffffd for seed values
614  * in the range [0..MAXLONG-1]. Additionally 2 is returned twice. This shows
615  * that there is more than one cycle of generated randon numbers ...
616  */
617 }
618
619
620 static ULONG my_RtlRandom(PULONG seed)
621 {
622     static ULONG saved_value[128] =
623     { /*   0 */ 0x4c8bc0aa, 0x4c022957, 0x2232827a, 0x2f1e7626, 0x7f8bdafb, 0x5c37d02a, 0x0ab48f72, 0x2f0c4ffa,
624       /*   8 */ 0x290e1954, 0x6b635f23, 0x5d3885c0, 0x74b49ff8, 0x5155fa54, 0x6214ad3f, 0x111e9c29, 0x242a3a09,
625       /*  16 */ 0x75932ae1, 0x40ac432e, 0x54f7ba7a, 0x585ccbd5, 0x6df5c727, 0x0374dad1, 0x7112b3f1, 0x735fc311,
626       /*  24 */ 0x404331a9, 0x74d97781, 0x64495118, 0x323e04be, 0x5974b425, 0x4862e393, 0x62389c1d, 0x28a68b82,
627       /*  32 */ 0x0f95da37, 0x7a50bbc6, 0x09b0091c, 0x22cdb7b4, 0x4faaed26, 0x66417ccd, 0x189e4bfa, 0x1ce4e8dd,
628       /*  40 */ 0x5274c742, 0x3bdcf4dc, 0x2d94e907, 0x32eac016, 0x26d33ca3, 0x60415a8a, 0x31f57880, 0x68c8aa52,
629       /*  48 */ 0x23eb16da, 0x6204f4a1, 0x373927c1, 0x0d24eb7c, 0x06dd7379, 0x2b3be507, 0x0f9c55b1, 0x2c7925eb,
630       /*  56 */ 0x36d67c9a, 0x42f831d9, 0x5e3961cb, 0x65d637a8, 0x24bb3820, 0x4d08e33d, 0x2188754f, 0x147e409e,
631       /*  64 */ 0x6a9620a0, 0x62e26657, 0x7bd8ce81, 0x11da0abb, 0x5f9e7b50, 0x23e444b6, 0x25920c78, 0x5fc894f0,
632       /*  72 */ 0x5e338cbb, 0x404237fd, 0x1d60f80f, 0x320a1743, 0x76013d2b, 0x070294ee, 0x695e243b, 0x56b177fd,
633       /*  80 */ 0x752492e1, 0x6decd52f, 0x125f5219, 0x139d2e78, 0x1898d11e, 0x2f7ee785, 0x4db405d8, 0x1a028a35,
634       /*  88 */ 0x63f6f323, 0x1f6d0078, 0x307cfd67, 0x3f32a78a, 0x6980796c, 0x462b3d83, 0x34b639f2, 0x53fce379,
635       /*  96 */ 0x74ba50f4, 0x1abc2c4b, 0x5eeaeb8d, 0x335a7a0d, 0x3973dd20, 0x0462d66b, 0x159813ff, 0x1e4643fd,
636       /* 104 */ 0x06bc5c62, 0x3115e3fc, 0x09101613, 0x47af2515, 0x4f11ec54, 0x78b99911, 0x3db8dd44, 0x1ec10b9b,
637       /* 112 */ 0x5b5506ca, 0x773ce092, 0x567be81a, 0x5475b975, 0x7a2cde1a, 0x494536f5, 0x34737bb4, 0x76d9750b,
638       /* 120 */ 0x2a1f6232, 0x2e49644d, 0x7dddcbe7, 0x500cebdb, 0x619dab9e, 0x48c626fe, 0x1cda3193, 0x52dabe9d };
639     ULONG rand;
640     int pos;
641     ULONG result;
642
643     rand = (*seed * 0x7fffffed + 0x7fffffc3) % 0x7fffffff;
644     *seed = (rand * 0x7fffffed + 0x7fffffc3) % 0x7fffffff;
645     pos = *seed & 0x7f;
646     result = saved_value[pos];
647     saved_value[pos] = rand;
648     return(result);
649 }
650
651
652 static void test_RtlRandom(void)
653 {
654     ULONGLONG num;
655     ULONG seed;
656     ULONG seed_bak;
657     ULONG seed_expected;
658     ULONG result;
659     ULONG result_expected;
660
661     if (!pRtlRandom)
662     {
663         win_skip("RtlRandom is not available\n");
664         return;
665     }
666
667 /*
668  * Unlike RtlUniform, RtlRandom is not documented. We guess that for
669  * RtlRandom D.H. Lehmer's 1948 algorithm is used like stated in
670  * the documentation of the RtlUniform function. This algorithm is:
671  *
672  * seed = (seed * const_1 + const_2) % const_3;
673  *
674  * According to the RtlUniform documentation the random number is
675  * distributed over [0..MAXLONG], but in reality it is distributed
676  * over [0..MAXLONG-1]. Therefore const_3 might be MAXLONG + 1 or
677  * MAXLONG:
678  *
679  * seed = (seed * const_1 + const_2) % (MAXLONG + 1);
680  *
681  * or
682  *
683  * seed = (seed * const_1 + const_2) % MAXLONG;
684  *
685  * To find out const_2 we just call RtlRandom with seed set to 0:
686  */
687     seed = 0;
688     result_expected = 0x320a1743;
689     seed_expected =0x44b;
690     result = pRtlRandom(&seed);
691
692 /*
693  * Windows Vista uses different algorithms, so skip the rest of the tests
694  * until that is figured out. Trace output for the failures is about 10.5 MB!
695  */
696
697     if (seed == 0x3fc) {
698         skip("Most likely running on Windows Vista which uses a different algorithm\n");
699         return;
700     }
701
702     ok(result == result_expected,
703         "pRtlRandom(&seed (seed == 0)) returns %x, expected %x\n",
704         result, result_expected);
705     ok(seed == seed_expected,
706         "pRtlRandom(&seed (seed == 0)) sets seed to %x, expected %x\n",
707         seed, seed_expected);
708 /*
709  * Seed is not equal to result as with RtlUniform. To see more we
710  * call RtlRandom again with seed set to 0:
711  */
712     seed = 0;
713     result_expected = 0x7fffffc3;
714     seed_expected =0x44b;
715     result = pRtlRandom(&seed);
716     ok(result == result_expected,
717         "RtlRandom(&seed (seed == 0)) returns %x, expected %x\n",
718         result, result_expected);
719     ok(seed == seed_expected,
720         "RtlRandom(&seed (seed == 0)) sets seed to %x, expected %x\n",
721         seed, seed_expected);
722 /*
723  * Seed is set to the same value as before but the result is different.
724  * To see more we call RtlRandom again with seed set to 0:
725  */
726     seed = 0;
727     result_expected = 0x7fffffc3;
728     seed_expected =0x44b;
729     result = pRtlRandom(&seed);
730     ok(result == result_expected,
731         "RtlRandom(&seed (seed == 0)) returns %x, expected %x\n",
732         result, result_expected);
733     ok(seed == seed_expected,
734         "RtlRandom(&seed (seed == 0)) sets seed to %x, expected %x\n",
735         seed, seed_expected);
736 /*
737  * Seed is again set to the same value as before. This time we also
738  * have the same result as before. Interestingly the value of the
739  * result is 0x7fffffc3 which is the same value used in RtlUniform
740  * as const_2. If we do
741  *
742  * seed = 0;
743  * result = RtlUniform(&seed);
744  *
745  * we get the same result (0x7fffffc3) as with
746  *
747  * seed = 0;
748  * RtlRandom(&seed);
749  * seed = 0;
750  * result = RtlRandom(&seed);
751  *
752  * And there is another interesting thing. If we do
753  *
754  * seed = 0;
755  * RtlUniform(&seed);
756  * RtlUniform(&seed);
757  *
758  * seed is set to the value 0x44b which ist the same value that
759  *
760  * seed = 0;
761  * RtlRandom(&seed);
762  *
763  * assigns to seed. Putting these two findings together leads to
764  * the conclusion that RtlRandom saves the value in some variable,
765  * like in the following algorithm:
766  *
767  * result = saved_value;
768  * saved_value = RtlUniform(&seed);
769  * RtlUniform(&seed);
770  * return(result);
771  *
772  * Now we do further tests with seed set to 1:
773  */
774     seed = 1;
775     result_expected = 0x7a50bbc6;
776     seed_expected =0x5a1;
777     result = pRtlRandom(&seed);
778     ok(result == result_expected,
779         "RtlRandom(&seed (seed == 1)) returns %x, expected %x\n",
780         result, result_expected);
781     ok(seed == seed_expected,
782         "RtlRandom(&seed (seed == 1)) sets seed to %x, expected %x\n",
783         seed, seed_expected);
784 /*
785  * If there is just one saved_value the result now would be
786  * 0x7fffffc3. From this test we can see that there is more than
787  * one saved_value, like with this algorithm:
788  *
789  * result = saved_value[pos];
790  * saved_value[pos] = RtlUniform(&seed);
791  * RtlUniform(&seed);
792  * return(result);
793  *
794  * But how is the value of pos determined? The calls to RtlUniform
795  * create a sequence of random numbers. Every second random number
796  * is put into the saved_value array and is used in some later call
797  * of RtlRandom as result. The only reasonable source to determine
798  * pos are the random numbers generated by RtlUniform which are not
799  * put into the saved_value array. This are the values of seed
800  * between the two calls of RtlUniform as in this algorithm:
801  *
802  * rand = RtlUniform(&seed);
803  * RtlUniform(&seed);
804  * pos = position(seed);
805  * result = saved_value[pos];
806  * saved_value[pos] = rand;
807  * return(result);
808  *
809  * What remains to be determined is: The size of the saved_value array,
810  * the initial values of the saved_value array and the function
811  * position(seed). These tests are not shown here. 
812  * The result of these tests is: The size of the saved_value array
813  * is 128, the initial values can be seen in the my_RtlRandom
814  * function and the position(seed) function is (seed & 0x7f).
815  *
816  * For a full test of RtlRandom use one of the following loop heads:
817  *
818  *  for (num = 0; num <= 0xffffffff; num++) {
819  *      seed = num;
820  *      ...
821  *
822  *  seed = 0;
823  *  for (num = 0; num <= 0xffffffff; num++) {
824  *      ...
825  */
826     seed = 0;
827     for (num = 0; num <= 100000; num++) {
828         seed_bak = seed;
829         seed_expected = seed;
830         result_expected = my_RtlRandom(&seed_expected);
831         /* The following corrections are necessary because the */
832         /* previous tests changed the saved_value array */
833         if (num == 0) {
834             result_expected = 0x7fffffc3;
835         } else if (num == 81) {
836             result_expected = 0x7fffffb1;
837         } /* if */
838         result = pRtlRandom(&seed);
839         ok(result == result_expected,
840                 "test: 0x%x%08x RtlUniform(&seed (seed == %x)) returns %x, expected %x\n",
841                 (DWORD)(num >> 32), (DWORD)num, seed_bak, result, result_expected);
842         ok(seed == seed_expected,
843                 "test: 0x%x%08x RtlUniform(&seed (seed == %x)) sets seed to %x, expected %x\n",
844                 (DWORD)(num >> 32), (DWORD)num, seed_bak, result, seed_expected);
845     } /* for */
846 }
847
848
849 typedef struct {
850     ACCESS_MASK GrantedAccess;
851     ACCESS_MASK DesiredAccess;
852     BOOLEAN result;
853 } all_accesses_t;
854
855 static const all_accesses_t all_accesses[] = {
856     {0xFEDCBA76, 0xFEDCBA76, 1},
857     {0x00000000, 0xFEDCBA76, 0},
858     {0xFEDCBA76, 0x00000000, 1},
859     {0x00000000, 0x00000000, 1},
860     {0xFEDCBA76, 0xFEDCBA70, 1},
861     {0xFEDCBA70, 0xFEDCBA76, 0},
862     {0xFEDCBA76, 0xFEDC8A76, 1},
863     {0xFEDC8A76, 0xFEDCBA76, 0},
864     {0xFEDCBA76, 0xC8C4B242, 1},
865     {0xC8C4B242, 0xFEDCBA76, 0},
866 };
867 #define NB_ALL_ACCESSES (sizeof(all_accesses)/sizeof(*all_accesses))
868
869
870 static void test_RtlAreAllAccessesGranted(void)
871 {
872     unsigned int test_num;
873     BOOLEAN result;
874
875     if (!pRtlAreAllAccessesGranted)
876     {
877         win_skip("RtlAreAllAccessesGranted is not available\n");
878         return;
879     }
880
881     for (test_num = 0; test_num < NB_ALL_ACCESSES; test_num++) {
882         result = pRtlAreAllAccessesGranted(all_accesses[test_num].GrantedAccess,
883                                            all_accesses[test_num].DesiredAccess);
884         ok(all_accesses[test_num].result == result,
885            "(test %d): RtlAreAllAccessesGranted(%08x, %08x) returns %d, expected %d\n",
886            test_num, all_accesses[test_num].GrantedAccess,
887            all_accesses[test_num].DesiredAccess,
888            result, all_accesses[test_num].result);
889     } /* for */
890 }
891
892
893 typedef struct {
894     ACCESS_MASK GrantedAccess;
895     ACCESS_MASK DesiredAccess;
896     BOOLEAN result;
897 } any_accesses_t;
898
899 static const any_accesses_t any_accesses[] = {
900     {0xFEDCBA76, 0xFEDCBA76, 1},
901     {0x00000000, 0xFEDCBA76, 0},
902     {0xFEDCBA76, 0x00000000, 0},
903     {0x00000000, 0x00000000, 0},
904     {0xFEDCBA76, 0x01234589, 0},
905     {0x00040000, 0xFEDCBA76, 1},
906     {0x00040000, 0xFED8BA76, 0},
907     {0xFEDCBA76, 0x00040000, 1},
908     {0xFED8BA76, 0x00040000, 0},
909 };
910 #define NB_ANY_ACCESSES (sizeof(any_accesses)/sizeof(*any_accesses))
911
912
913 static void test_RtlAreAnyAccessesGranted(void)
914 {
915     unsigned int test_num;
916     BOOLEAN result;
917
918     if (!pRtlAreAnyAccessesGranted)
919     {
920         win_skip("RtlAreAnyAccessesGranted is not available\n");
921         return;
922     }
923
924     for (test_num = 0; test_num < NB_ANY_ACCESSES; test_num++) {
925         result = pRtlAreAnyAccessesGranted(any_accesses[test_num].GrantedAccess,
926                                            any_accesses[test_num].DesiredAccess);
927         ok(any_accesses[test_num].result == result,
928            "(test %d): RtlAreAnyAccessesGranted(%08x, %08x) returns %d, expected %d\n",
929            test_num, any_accesses[test_num].GrantedAccess,
930            any_accesses[test_num].DesiredAccess,
931            result, any_accesses[test_num].result);
932     } /* for */
933 }
934
935 static void test_RtlComputeCrc32(void)
936 {
937   DWORD crc = 0;
938
939   if (!pRtlComputeCrc32)
940   {
941     win_skip("RtlComputeCrc32 is not available\n");
942     return;
943   }
944
945   crc = pRtlComputeCrc32(crc, (const BYTE *)src, LEN);
946   ok(crc == 0x40861dc2,"Expected 0x40861dc2, got %8x\n", crc);
947 }
948
949
950 typedef struct MY_HANDLE
951 {
952     RTL_HANDLE RtlHandle;
953     void * MyValue;
954 } MY_HANDLE;
955
956 static inline void RtlpMakeHandleAllocated(RTL_HANDLE * Handle)
957 {
958     ULONG_PTR *AllocatedBit = (ULONG_PTR *)(&Handle->Next);
959     *AllocatedBit = *AllocatedBit | 1;
960 }
961
962 static void test_HandleTables(void)
963 {
964     BOOLEAN result;
965     NTSTATUS status;
966     ULONG Index;
967     MY_HANDLE * MyHandle;
968     RTL_HANDLE_TABLE HandleTable;
969
970     if (!pRtlInitializeHandleTable)
971     {
972         win_skip("RtlInitializeHandleTable is not available\n");
973         return;
974     }
975
976     pRtlInitializeHandleTable(0x3FFF, sizeof(MY_HANDLE), &HandleTable);
977     MyHandle = (MY_HANDLE *)pRtlAllocateHandle(&HandleTable, &Index);
978     ok(MyHandle != NULL, "RtlAllocateHandle failed\n");
979     RtlpMakeHandleAllocated(&MyHandle->RtlHandle);
980     MyHandle = NULL;
981     result = pRtlIsValidIndexHandle(&HandleTable, Index, (RTL_HANDLE **)&MyHandle);
982     ok(result, "Handle %p wasn't valid\n", MyHandle);
983     result = pRtlFreeHandle(&HandleTable, &MyHandle->RtlHandle);
984     ok(result, "Couldn't free handle %p\n", MyHandle);
985     status = pRtlDestroyHandleTable(&HandleTable);
986     ok(status == STATUS_SUCCESS, "RtlDestroyHandleTable failed with error 0x%08x\n", status);
987 }
988
989 static void test_RtlAllocateAndInitializeSid(void)
990 {
991     NTSTATUS ret;
992     SID_IDENTIFIER_AUTHORITY sia = {{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }};
993     PSID psid;
994
995     if (!pRtlAllocateAndInitializeSid)
996     {
997         win_skip("RtlAllocateAndInitializeSid is not available\n");
998         return;
999     }
1000
1001     ret = pRtlAllocateAndInitializeSid(&sia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &psid);
1002     ok(!ret, "RtlAllocateAndInitializeSid error %08x\n", ret);
1003     ret = pRtlFreeSid(psid);
1004     ok(!ret, "RtlFreeSid error %08x\n", ret);
1005
1006     /* these tests crash on XP */
1007     if (0)
1008     {
1009         ret = pRtlAllocateAndInitializeSid(NULL, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &psid);
1010         ret = pRtlAllocateAndInitializeSid(&sia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, NULL);
1011     }
1012
1013     ret = pRtlAllocateAndInitializeSid(&sia, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &psid);
1014     ok(ret == STATUS_INVALID_SID, "wrong error %08x\n", ret);
1015 }
1016
1017 static void test_RtlDeleteTimer(void)
1018 {
1019     NTSTATUS ret;
1020
1021     if (!pRtlDeleteTimer)
1022     {
1023         win_skip("RtlDeleteTimer is not available\n");
1024         return;
1025     }
1026
1027     ret = pRtlDeleteTimer(NULL, NULL, NULL);
1028     ok(ret == STATUS_INVALID_PARAMETER_1 ||
1029        ret == STATUS_INVALID_PARAMETER, /* W2K */
1030        "expected STATUS_INVALID_PARAMETER_1 or STATUS_INVALID_PARAMETER, got %x\n", ret);
1031 }
1032
1033 static void test_RtlThreadErrorMode(void)
1034 {
1035     DWORD oldmode;
1036     BOOL is_wow64;
1037     DWORD mode;
1038     NTSTATUS status;
1039
1040     if (!pRtlGetThreadErrorMode || !pRtlSetThreadErrorMode)
1041     {
1042         win_skip("RtlGetThreadErrorMode and/or RtlSetThreadErrorMode not available\n");
1043         return;
1044     }
1045
1046     if (!pIsWow64Process || !pIsWow64Process(GetCurrentProcess(), &is_wow64))
1047         is_wow64 = FALSE;
1048
1049     oldmode = pRtlGetThreadErrorMode();
1050
1051     status = pRtlSetThreadErrorMode(0x70, &mode);
1052     ok(status == STATUS_SUCCESS ||
1053        status == STATUS_WAIT_1, /* Vista */
1054        "RtlSetThreadErrorMode failed with error 0x%08x\n", status);
1055     ok(mode == oldmode,
1056        "RtlSetThreadErrorMode returned mode 0x%x, expected 0x%x\n",
1057        mode, oldmode);
1058     ok(pRtlGetThreadErrorMode() == 0x70,
1059        "RtlGetThreadErrorMode returned 0x%x, expected 0x%x\n", mode, 0x70);
1060     if (!is_wow64 && pNtCurrentTeb)
1061         ok(pNtCurrentTeb()->HardErrorDisabled == 0x70,
1062            "The TEB contains 0x%x, expected 0x%x\n",
1063            pNtCurrentTeb()->HardErrorDisabled, 0x70);
1064
1065     status = pRtlSetThreadErrorMode(0, &mode);
1066     ok(status == STATUS_SUCCESS ||
1067        status == STATUS_WAIT_1, /* Vista */
1068        "RtlSetThreadErrorMode failed with error 0x%08x\n", status);
1069     ok(mode == 0x70,
1070        "RtlSetThreadErrorMode returned mode 0x%x, expected 0x%x\n",
1071        mode, 0x70);
1072     ok(pRtlGetThreadErrorMode() == 0,
1073        "RtlGetThreadErrorMode returned 0x%x, expected 0x%x\n", mode, 0);
1074     if (!is_wow64 && pNtCurrentTeb)
1075         ok(pNtCurrentTeb()->HardErrorDisabled == 0,
1076            "The TEB contains 0x%x, expected 0x%x\n",
1077            pNtCurrentTeb()->HardErrorDisabled, 0);
1078
1079     for (mode = 1; mode; mode <<= 1)
1080     {
1081         status = pRtlSetThreadErrorMode(mode, NULL);
1082         if (mode & 0x70)
1083             ok(status == STATUS_SUCCESS ||
1084                status == STATUS_WAIT_1, /* Vista */
1085                "RtlSetThreadErrorMode(%x,NULL) failed with error 0x%08x\n",
1086                mode, status);
1087         else
1088             ok(status == STATUS_INVALID_PARAMETER_1,
1089                "RtlSetThreadErrorMode(%x,NULL) returns 0x%08x, "
1090                "expected STATUS_INVALID_PARAMETER_1\n",
1091                mode, status);
1092     }
1093
1094     pRtlSetThreadErrorMode(oldmode, NULL);
1095 }
1096
1097 START_TEST(rtl)
1098 {
1099     InitFunctionPtrs();
1100
1101     test_RtlCompareMemory();
1102     test_RtlCompareMemoryUlong();
1103     test_RtlMoveMemory();
1104     test_RtlFillMemory();
1105     test_RtlFillMemoryUlong();
1106     test_RtlZeroMemory();
1107     test_RtlUlonglongByteSwap();
1108     test_RtlUniform();
1109     test_RtlRandom();
1110     test_RtlAreAllAccessesGranted();
1111     test_RtlAreAnyAccessesGranted();
1112     test_RtlComputeCrc32();
1113     test_HandleTables();
1114     test_RtlAllocateAndInitializeSid();
1115     test_RtlDeleteTimer();
1116     test_RtlThreadErrorMode();
1117 }