Add the DragonFly cvs id and perform general cleanups on cvs/rcs/sccs ids. Most
[dragonfly.git] / lib / msun / src / e_pow.c
1 /* @(#)e_pow.c 5.1 93/09/24 */
2 /*
3  * ====================================================
4  * Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
5  *
6  * Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
7  * Permission to use, copy, modify, and distribute this
8  * software is freely granted, provided that this notice
9  * is preserved.
10  * ====================================================
11  *
12  * $FreeBSD: src/lib/msun/src/e_pow.c,v 1.6.2.1 2002/06/24 10:13:43 bde Exp $
13  * $DragonFly: src/lib/msun/src/Attic/e_pow.c,v 1.2 2003/06/17 04:26:53 dillon Exp $
14  */
15
16 /* __ieee754_pow(x,y) return x**y
17  *
18  *                    n
19  * Method:  Let x =  2   * (1+f)
20  *      1. Compute and return log2(x) in two pieces:
21  *              log2(x) = w1 + w2,
22  *         where w1 has 53-24 = 29 bit trailing zeros.
23  *      2. Perform y*log2(x) = n+y' by simulating muti-precision
24  *         arithmetic, where |y'|<=0.5.
25  *      3. Return x**y = 2**n*exp(y'*log2)
26  *
27  * Special cases:
28  *      1.  (anything) ** 0  is 1
29  *      2.  (anything) ** 1  is itself
30  *      3.  (anything) ** NAN is NAN
31  *      4.  NAN ** (anything except 0) is NAN
32  *      5.  +-(|x| > 1) **  +INF is +INF
33  *      6.  +-(|x| > 1) **  -INF is +0
34  *      7.  +-(|x| < 1) **  +INF is +0
35  *      8.  +-(|x| < 1) **  -INF is +INF
36  *      9.  +-1         ** +-INF is NAN
37  *      10. +0 ** (+anything except 0, NAN)               is +0
38  *      11. -0 ** (+anything except 0, NAN, odd integer)  is +0
39  *      12. +0 ** (-anything except 0, NAN)               is +INF
40  *      13. -0 ** (-anything except 0, NAN, odd integer)  is +INF
41  *      14. -0 ** (odd integer) = -( +0 ** (odd integer) )
42  *      15. +INF ** (+anything except 0,NAN) is +INF
43  *      16. +INF ** (-anything except 0,NAN) is +0
44  *      17. -INF ** (anything)  = -0 ** (-anything)
45  *      18. (-anything) ** (integer) is (-1)**(integer)*(+anything**integer)
46  *      19. (-anything except 0 and inf) ** (non-integer) is NAN
47  *
48  * Accuracy:
49  *      pow(x,y) returns x**y nearly rounded. In particular
50  *                      pow(integer,integer)
51  *      always returns the correct integer provided it is
52  *      representable.
53  *
54  * Constants :
55  * The hexadecimal values are the intended ones for the following
56  * constants. The decimal values may be used, provided that the
57  * compiler will convert from decimal to binary accurately enough
58  * to produce the hexadecimal values shown.
59  */
60
61 #include "math.h"
62 #include "math_private.h"
63
64 #ifdef __STDC__
65 static const double
66 #else
67 static double
68 #endif
69 bp[] = {1.0, 1.5,},
70 dp_h[] = { 0.0, 5.84962487220764160156e-01,}, /* 0x3FE2B803, 0x40000000 */
71 dp_l[] = { 0.0, 1.35003920212974897128e-08,}, /* 0x3E4CFDEB, 0x43CFD006 */
72 zero    =  0.0,
73 one     =  1.0,
74 two     =  2.0,
75 two53   =  9007199254740992.0,  /* 0x43400000, 0x00000000 */
76 huge    =  1.0e300,
77 tiny    =  1.0e-300,
78         /* poly coefs for (3/2)*(log(x)-2s-2/3*s**3 */
79 L1  =  5.99999999999994648725e-01, /* 0x3FE33333, 0x33333303 */
80 L2  =  4.28571428578550184252e-01, /* 0x3FDB6DB6, 0xDB6FABFF */
81 L3  =  3.33333329818377432918e-01, /* 0x3FD55555, 0x518F264D */
82 L4  =  2.72728123808534006489e-01, /* 0x3FD17460, 0xA91D4101 */
83 L5  =  2.30660745775561754067e-01, /* 0x3FCD864A, 0x93C9DB65 */
84 L6  =  2.06975017800338417784e-01, /* 0x3FCA7E28, 0x4A454EEF */
85 P1   =  1.66666666666666019037e-01, /* 0x3FC55555, 0x5555553E */
86 P2   = -2.77777777770155933842e-03, /* 0xBF66C16C, 0x16BEBD93 */
87 P3   =  6.61375632143793436117e-05, /* 0x3F11566A, 0xAF25DE2C */
88 P4   = -1.65339022054652515390e-06, /* 0xBEBBBD41, 0xC5D26BF1 */
89 P5   =  4.13813679705723846039e-08, /* 0x3E663769, 0x72BEA4D0 */
90 lg2  =  6.93147180559945286227e-01, /* 0x3FE62E42, 0xFEFA39EF */
91 lg2_h  =  6.93147182464599609375e-01, /* 0x3FE62E43, 0x00000000 */
92 lg2_l  = -1.90465429995776804525e-09, /* 0xBE205C61, 0x0CA86C39 */
93 ovt =  8.0085662595372944372e-0017, /* -(1024-log2(ovfl+.5ulp)) */
94 cp    =  9.61796693925975554329e-01, /* 0x3FEEC709, 0xDC3A03FD =2/(3ln2) */
95 cp_h  =  9.61796700954437255859e-01, /* 0x3FEEC709, 0xE0000000 =(float)cp */
96 cp_l  = -7.02846165095275826516e-09, /* 0xBE3E2FE0, 0x145B01F5 =tail of cp_h*/
97 ivln2    =  1.44269504088896338700e+00, /* 0x3FF71547, 0x652B82FE =1/ln2 */
98 ivln2_h  =  1.44269502162933349609e+00, /* 0x3FF71547, 0x60000000 =24b 1/ln2*/
99 ivln2_l  =  1.92596299112661746887e-08; /* 0x3E54AE0B, 0xF85DDF44 =1/ln2 tail*/
100
101 #ifdef __STDC__
102         double __ieee754_pow(double x, double y)
103 #else
104         double __ieee754_pow(x,y)
105         double x, y;
106 #endif
107 {
108         double z,ax,z_h,z_l,p_h,p_l;
109         double y1,t1,t2,r,s,t,u,v,w;
110         int32_t i,j,k,yisint,n;
111         int32_t hx,hy,ix,iy;
112         u_int32_t lx,ly;
113
114         EXTRACT_WORDS(hx,lx,x);
115         EXTRACT_WORDS(hy,ly,y);
116         ix = hx&0x7fffffff;  iy = hy&0x7fffffff;
117
118     /* y==zero: x**0 = 1 */
119         if((iy|ly)==0) return one;
120
121     /* +-NaN return x+y */
122         if(ix > 0x7ff00000 || ((ix==0x7ff00000)&&(lx!=0)) ||
123            iy > 0x7ff00000 || ((iy==0x7ff00000)&&(ly!=0)))
124                 return x+y;
125
126     /* determine if y is an odd int when x < 0
127      * yisint = 0       ... y is not an integer
128      * yisint = 1       ... y is an odd int
129      * yisint = 2       ... y is an even int
130      */
131         yisint  = 0;
132         if(hx<0) {
133             if(iy>=0x43400000) yisint = 2; /* even integer y */
134             else if(iy>=0x3ff00000) {
135                 k = (iy>>20)-0x3ff;        /* exponent */
136                 if(k>20) {
137                     j = ly>>(52-k);
138                     if((j<<(52-k))==ly) yisint = 2-(j&1);
139                 } else if(ly==0) {
140                     j = iy>>(20-k);
141                     if((j<<(20-k))==iy) yisint = 2-(j&1);
142                 }
143             }
144         }
145
146     /* special value of y */
147         if(ly==0) {
148             if (iy==0x7ff00000) {       /* y is +-inf */
149                 if(((ix-0x3ff00000)|lx)==0)
150                     return  y - y;      /* inf**+-1 is NaN */
151                 else if (ix >= 0x3ff00000)/* (|x|>1)**+-inf = inf,0 */
152                     return (hy>=0)? y: zero;
153                 else                    /* (|x|<1)**-,+inf = inf,0 */
154                     return (hy<0)?-y: zero;
155             }
156             if(iy==0x3ff00000) {        /* y is  +-1 */
157                 if(hy<0) return one/x; else return x;
158             }
159             if(hy==0x40000000) return x*x; /* y is  2 */
160             if(hy==0x3fe00000) {        /* y is  0.5 */
161                 if(hx>=0)       /* x >= +0 */
162                 return __ieee754_sqrt(x);
163             }
164         }
165
166         ax   = fabs(x);
167     /* special value of x */
168         if(lx==0) {
169             if(ix==0x7ff00000||ix==0||ix==0x3ff00000){
170                 z = ax;                 /*x is +-0,+-inf,+-1*/
171                 if(hy<0) z = one/z;     /* z = (1/|x|) */
172                 if(hx<0) {
173                     if(((ix-0x3ff00000)|yisint)==0) {
174                         z = (z-z)/(z-z); /* (-1)**non-int is NaN */
175                     } else if(yisint==1)
176                         z = -z;         /* (x<0)**odd = -(|x|**odd) */
177                 }
178                 return z;
179             }
180         }
181
182     /* (x<0)**(non-int) is NaN */
183     /* CYGNUS LOCAL: This used to be
184         if((((hx>>31)+1)|yisint)==0) return (x-x)/(x-x);
185        but ANSI C says a right shift of a signed negative quantity is
186        implementation defined.  */
187         if(((((u_int32_t)hx>>31)-1)|yisint)==0) return (x-x)/(x-x);
188
189     /* |y| is huge */
190         if(iy>0x41e00000) { /* if |y| > 2**31 */
191             if(iy>0x43f00000){  /* if |y| > 2**64, must o/uflow */
192                 if(ix<=0x3fefffff) return (hy<0)? huge*huge:tiny*tiny;
193                 if(ix>=0x3ff00000) return (hy>0)? huge*huge:tiny*tiny;
194             }
195         /* over/underflow if x is not close to one */
196             if(ix<0x3fefffff) return (hy<0)? huge*huge:tiny*tiny;
197             if(ix>0x3ff00000) return (hy>0)? huge*huge:tiny*tiny;
198         /* now |1-x| is tiny <= 2**-20, suffice to compute
199            log(x) by x-x^2/2+x^3/3-x^4/4 */
200             t = ax-1;           /* t has 20 trailing zeros */
201             w = (t*t)*(0.5-t*(0.3333333333333333333333-t*0.25));
202             u = ivln2_h*t;      /* ivln2_h has 21 sig. bits */
203             v = t*ivln2_l-w*ivln2;
204             t1 = u+v;
205             SET_LOW_WORD(t1,0);
206             t2 = v-(t1-u);
207         } else {
208             double s2,s_h,s_l,t_h,t_l;
209             n = 0;
210         /* take care subnormal number */
211             if(ix<0x00100000)
212                 {ax *= two53; n -= 53; GET_HIGH_WORD(ix,ax); }
213             n  += ((ix)>>20)-0x3ff;
214             j  = ix&0x000fffff;
215         /* determine interval */
216             ix = j|0x3ff00000;          /* normalize ix */
217             if(j<=0x3988E) k=0;         /* |x|<sqrt(3/2) */
218             else if(j<0xBB67A) k=1;     /* |x|<sqrt(3)   */
219             else {k=0;n+=1;ix -= 0x00100000;}
220             SET_HIGH_WORD(ax,ix);
221
222         /* compute s = s_h+s_l = (x-1)/(x+1) or (x-1.5)/(x+1.5) */
223             u = ax-bp[k];               /* bp[0]=1.0, bp[1]=1.5 */
224             v = one/(ax+bp[k]);
225             s = u*v;
226             s_h = s;
227             SET_LOW_WORD(s_h,0);
228         /* t_h=ax+bp[k] High */
229             t_h = zero;
230             SET_HIGH_WORD(t_h,((ix>>1)|0x20000000)+0x00080000+(k<<18));
231             t_l = ax - (t_h-bp[k]);
232             s_l = v*((u-s_h*t_h)-s_h*t_l);
233         /* compute log(ax) */
234             s2 = s*s;
235             r = s2*s2*(L1+s2*(L2+s2*(L3+s2*(L4+s2*(L5+s2*L6)))));
236             r += s_l*(s_h+s);
237             s2  = s_h*s_h;
238             t_h = 3.0+s2+r;
239             SET_LOW_WORD(t_h,0);
240             t_l = r-((t_h-3.0)-s2);
241         /* u+v = s*(1+...) */
242             u = s_h*t_h;
243             v = s_l*t_h+t_l*s;
244         /* 2/(3log2)*(s+...) */
245             p_h = u+v;
246             SET_LOW_WORD(p_h,0);
247             p_l = v-(p_h-u);
248             z_h = cp_h*p_h;             /* cp_h+cp_l = 2/(3*log2) */
249             z_l = cp_l*p_h+p_l*cp+dp_l[k];
250         /* log2(ax) = (s+..)*2/(3*log2) = n + dp_h + z_h + z_l */
251             t = (double)n;
252             t1 = (((z_h+z_l)+dp_h[k])+t);
253             SET_LOW_WORD(t1,0);
254             t2 = z_l-(((t1-t)-dp_h[k])-z_h);
255         }
256
257         s = one; /* s (sign of result -ve**odd) = -1 else = 1 */
258         if(((((u_int32_t)hx>>31)-1)|(yisint-1))==0)
259             s = -one;/* (-ve)**(odd int) */
260
261     /* split up y into y1+y2 and compute (y1+y2)*(t1+t2) */
262         y1  = y;
263         SET_LOW_WORD(y1,0);
264         p_l = (y-y1)*t1+y*t2;
265         p_h = y1*t1;
266         z = p_l+p_h;
267         EXTRACT_WORDS(j,i,z);
268         if (j>=0x40900000) {                            /* z >= 1024 */
269             if(((j-0x40900000)|i)!=0)                   /* if z > 1024 */
270                 return s*huge*huge;                     /* overflow */
271             else {
272                 if(p_l+ovt>z-p_h) return s*huge*huge;   /* overflow */
273             }
274         } else if((j&0x7fffffff)>=0x4090cc00 ) {        /* z <= -1075 */
275             if(((j-0xc090cc00)|i)!=0)           /* z < -1075 */
276                 return s*tiny*tiny;             /* underflow */
277             else {
278                 if(p_l<=z-p_h) return s*tiny*tiny;      /* underflow */
279             }
280         }
281     /*
282      * compute 2**(p_h+p_l)
283      */
284         i = j&0x7fffffff;
285         k = (i>>20)-0x3ff;
286         n = 0;
287         if(i>0x3fe00000) {              /* if |z| > 0.5, set n = [z+0.5] */
288             n = j+(0x00100000>>(k+1));
289             k = ((n&0x7fffffff)>>20)-0x3ff;     /* new k for n */
290             t = zero;
291             SET_HIGH_WORD(t,n&~(0x000fffff>>k));
292             n = ((n&0x000fffff)|0x00100000)>>(20-k);
293             if(j<0) n = -n;
294             p_h -= t;
295         }
296         t = p_l+p_h;
297         SET_LOW_WORD(t,0);
298         u = t*lg2_h;
299         v = (p_l-(t-p_h))*lg2+t*lg2_l;
300         z = u+v;
301         w = v-(z-u);
302         t  = z*z;
303         t1  = z - t*(P1+t*(P2+t*(P3+t*(P4+t*P5))));
304         r  = (z*t1)/(t1-two)-(w+z*w);
305         z  = one-(r-z);
306         GET_HIGH_WORD(j,z);
307         j += (n<<20);
308         if((j>>20)<=0) z = scalbn(z,n); /* subnormal output */
309         else SET_HIGH_WORD(z,j);
310         return s*z;
311 }