Add the DragonFly cvs id and perform general cleanups on cvs/rcs/sccs ids. Most
[dragonfly.git] / lib / msun / src / e_j1.c
1 /* @(#)e_j1.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_j1.c,v 1.5 1999/08/28 00:06:33 peter Exp $
13  * $DragonFly: src/lib/msun/src/Attic/e_j1.c,v 1.2 2003/06/17 04:26:52 dillon Exp $
14  */
15
16 /* __ieee754_j1(x), __ieee754_y1(x)
17  * Bessel function of the first and second kinds of order zero.
18  * Method -- j1(x):
19  *      1. For tiny x, we use j1(x) = x/2 - x^3/16 + x^5/384 - ...
20  *      2. Reduce x to |x| since j1(x)=-j1(-x),  and
21  *         for x in (0,2)
22  *              j1(x) = x/2 + x*z*R0/S0,  where z = x*x;
23  *         (precision:  |j1/x - 1/2 - R0/S0 |<2**-61.51 )
24  *         for x in (2,inf)
25  *              j1(x) = sqrt(2/(pi*x))*(p1(x)*cos(x1)-q1(x)*sin(x1))
26  *              y1(x) = sqrt(2/(pi*x))*(p1(x)*sin(x1)+q1(x)*cos(x1))
27  *         where x1 = x-3*pi/4. It is better to compute sin(x1),cos(x1)
28  *         as follow:
29  *              cos(x1) =  cos(x)cos(3pi/4)+sin(x)sin(3pi/4)
30  *                      =  1/sqrt(2) * (sin(x) - cos(x))
31  *              sin(x1) =  sin(x)cos(3pi/4)-cos(x)sin(3pi/4)
32  *                      = -1/sqrt(2) * (sin(x) + cos(x))
33  *         (To avoid cancellation, use
34  *              sin(x) +- cos(x) = -cos(2x)/(sin(x) -+ cos(x))
35  *          to compute the worse one.)
36  *
37  *      3 Special cases
38  *              j1(nan)= nan
39  *              j1(0) = 0
40  *              j1(inf) = 0
41  *
42  * Method -- y1(x):
43  *      1. screen out x<=0 cases: y1(0)=-inf, y1(x<0)=NaN
44  *      2. For x<2.
45  *         Since
46  *              y1(x) = 2/pi*(j1(x)*(ln(x/2)+Euler)-1/x-x/2+5/64*x^3-...)
47  *         therefore y1(x)-2/pi*j1(x)*ln(x)-1/x is an odd function.
48  *         We use the following function to approximate y1,
49  *              y1(x) = x*U(z)/V(z) + (2/pi)*(j1(x)*ln(x)-1/x), z= x^2
50  *         where for x in [0,2] (abs err less than 2**-65.89)
51  *              U(z) = U0[0] + U0[1]*z + ... + U0[4]*z^4
52  *              V(z) = 1  + v0[0]*z + ... + v0[4]*z^5
53  *         Note: For tiny x, 1/x dominate y1 and hence
54  *              y1(tiny) = -2/pi/tiny, (choose tiny<2**-54)
55  *      3. For x>=2.
56  *              y1(x) = sqrt(2/(pi*x))*(p1(x)*sin(x1)+q1(x)*cos(x1))
57  *         where x1 = x-3*pi/4. It is better to compute sin(x1),cos(x1)
58  *         by method mentioned above.
59  */
60
61 #include "math.h"
62 #include "math_private.h"
63
64 #ifdef __STDC__
65 static double pone(double), qone(double);
66 #else
67 static double pone(), qone();
68 #endif
69
70 #ifdef __STDC__
71 static const double
72 #else
73 static double
74 #endif
75 huge    = 1e300,
76 one     = 1.0,
77 invsqrtpi=  5.64189583547756279280e-01, /* 0x3FE20DD7, 0x50429B6D */
78 tpi      =  6.36619772367581382433e-01, /* 0x3FE45F30, 0x6DC9C883 */
79         /* R0/S0 on [0,2] */
80 r00  = -6.25000000000000000000e-02, /* 0xBFB00000, 0x00000000 */
81 r01  =  1.40705666955189706048e-03, /* 0x3F570D9F, 0x98472C61 */
82 r02  = -1.59955631084035597520e-05, /* 0xBEF0C5C6, 0xBA169668 */
83 r03  =  4.96727999609584448412e-08, /* 0x3E6AAAFA, 0x46CA0BD9 */
84 s01  =  1.91537599538363460805e-02, /* 0x3F939D0B, 0x12637E53 */
85 s02  =  1.85946785588630915560e-04, /* 0x3F285F56, 0xB9CDF664 */
86 s03  =  1.17718464042623683263e-06, /* 0x3EB3BFF8, 0x333F8498 */
87 s04  =  5.04636257076217042715e-09, /* 0x3E35AC88, 0xC97DFF2C */
88 s05  =  1.23542274426137913908e-11; /* 0x3DAB2ACF, 0xCFB97ED8 */
89
90 #ifdef __STDC__
91 static const double zero    = 0.0;
92 #else
93 static double zero    = 0.0;
94 #endif
95
96 #ifdef __STDC__
97         double __ieee754_j1(double x)
98 #else
99         double __ieee754_j1(x)
100         double x;
101 #endif
102 {
103         double z, s,c,ss,cc,r,u,v,y;
104         int32_t hx,ix;
105
106         GET_HIGH_WORD(hx,x);
107         ix = hx&0x7fffffff;
108         if(ix>=0x7ff00000) return one/x;
109         y = fabs(x);
110         if(ix >= 0x40000000) {  /* |x| >= 2.0 */
111                 s = sin(y);
112                 c = cos(y);
113                 ss = -s-c;
114                 cc = s-c;
115                 if(ix<0x7fe00000) {  /* make sure y+y not overflow */
116                     z = cos(y+y);
117                     if ((s*c)>zero) cc = z/ss;
118                     else            ss = z/cc;
119                 }
120         /*
121          * j1(x) = 1/sqrt(pi) * (P(1,x)*cc - Q(1,x)*ss) / sqrt(x)
122          * y1(x) = 1/sqrt(pi) * (P(1,x)*ss + Q(1,x)*cc) / sqrt(x)
123          */
124                 if(ix>0x48000000) z = (invsqrtpi*cc)/sqrt(y);
125                 else {
126                     u = pone(y); v = qone(y);
127                     z = invsqrtpi*(u*cc-v*ss)/sqrt(y);
128                 }
129                 if(hx<0) return -z;
130                 else     return  z;
131         }
132         if(ix<0x3e400000) {     /* |x|<2**-27 */
133             if(huge+x>one) return 0.5*x;/* inexact if x!=0 necessary */
134         }
135         z = x*x;
136         r =  z*(r00+z*(r01+z*(r02+z*r03)));
137         s =  one+z*(s01+z*(s02+z*(s03+z*(s04+z*s05))));
138         r *= x;
139         return(x*0.5+r/s);
140 }
141
142 #ifdef __STDC__
143 static const double U0[5] = {
144 #else
145 static double U0[5] = {
146 #endif
147  -1.96057090646238940668e-01, /* 0xBFC91866, 0x143CBC8A */
148   5.04438716639811282616e-02, /* 0x3FA9D3C7, 0x76292CD1 */
149  -1.91256895875763547298e-03, /* 0xBF5F55E5, 0x4844F50F */
150   2.35252600561610495928e-05, /* 0x3EF8AB03, 0x8FA6B88E */
151  -9.19099158039878874504e-08, /* 0xBE78AC00, 0x569105B8 */
152 };
153 #ifdef __STDC__
154 static const double V0[5] = {
155 #else
156 static double V0[5] = {
157 #endif
158   1.99167318236649903973e-02, /* 0x3F94650D, 0x3F4DA9F0 */
159   2.02552581025135171496e-04, /* 0x3F2A8C89, 0x6C257764 */
160   1.35608801097516229404e-06, /* 0x3EB6C05A, 0x894E8CA6 */
161   6.22741452364621501295e-09, /* 0x3E3ABF1D, 0x5BA69A86 */
162   1.66559246207992079114e-11, /* 0x3DB25039, 0xDACA772A */
163 };
164
165 #ifdef __STDC__
166         double __ieee754_y1(double x)
167 #else
168         double __ieee754_y1(x)
169         double x;
170 #endif
171 {
172         double z, s,c,ss,cc,u,v;
173         int32_t hx,ix,lx;
174
175         EXTRACT_WORDS(hx,lx,x);
176         ix = 0x7fffffff&hx;
177     /* if Y1(NaN) is NaN, Y1(-inf) is NaN, Y1(inf) is 0 */
178         if(ix>=0x7ff00000) return  one/(x+x*x);
179         if((ix|lx)==0) return -one/zero;
180         if(hx<0) return zero/zero;
181         if(ix >= 0x40000000) {  /* |x| >= 2.0 */
182                 s = sin(x);
183                 c = cos(x);
184                 ss = -s-c;
185                 cc = s-c;
186                 if(ix<0x7fe00000) {  /* make sure x+x not overflow */
187                     z = cos(x+x);
188                     if ((s*c)>zero) cc = z/ss;
189                     else            ss = z/cc;
190                 }
191         /* y1(x) = sqrt(2/(pi*x))*(p1(x)*sin(x0)+q1(x)*cos(x0))
192          * where x0 = x-3pi/4
193          *      Better formula:
194          *              cos(x0) = cos(x)cos(3pi/4)+sin(x)sin(3pi/4)
195          *                      =  1/sqrt(2) * (sin(x) - cos(x))
196          *              sin(x0) = sin(x)cos(3pi/4)-cos(x)sin(3pi/4)
197          *                      = -1/sqrt(2) * (cos(x) + sin(x))
198          * To avoid cancellation, use
199          *              sin(x) +- cos(x) = -cos(2x)/(sin(x) -+ cos(x))
200          * to compute the worse one.
201          */
202                 if(ix>0x48000000) z = (invsqrtpi*ss)/sqrt(x);
203                 else {
204                     u = pone(x); v = qone(x);
205                     z = invsqrtpi*(u*ss+v*cc)/sqrt(x);
206                 }
207                 return z;
208         }
209         if(ix<=0x3c900000) {    /* x < 2**-54 */
210             return(-tpi/x);
211         }
212         z = x*x;
213         u = U0[0]+z*(U0[1]+z*(U0[2]+z*(U0[3]+z*U0[4])));
214         v = one+z*(V0[0]+z*(V0[1]+z*(V0[2]+z*(V0[3]+z*V0[4]))));
215         return(x*(u/v) + tpi*(__ieee754_j1(x)*__ieee754_log(x)-one/x));
216 }
217
218 /* For x >= 8, the asymptotic expansions of pone is
219  *      1 + 15/128 s^2 - 4725/2^15 s^4 - ...,   where s = 1/x.
220  * We approximate pone by
221  *      pone(x) = 1 + (R/S)
222  * where  R = pr0 + pr1*s^2 + pr2*s^4 + ... + pr5*s^10
223  *        S = 1 + ps0*s^2 + ... + ps4*s^10
224  * and
225  *      | pone(x)-1-R/S | <= 2  ** ( -60.06)
226  */
227
228 #ifdef __STDC__
229 static const double pr8[6] = { /* for x in [inf, 8]=1/[0,0.125] */
230 #else
231 static double pr8[6] = { /* for x in [inf, 8]=1/[0,0.125] */
232 #endif
233   0.00000000000000000000e+00, /* 0x00000000, 0x00000000 */
234   1.17187499999988647970e-01, /* 0x3FBDFFFF, 0xFFFFFCCE */
235   1.32394806593073575129e+01, /* 0x402A7A9D, 0x357F7FCE */
236   4.12051854307378562225e+02, /* 0x4079C0D4, 0x652EA590 */
237   3.87474538913960532227e+03, /* 0x40AE457D, 0xA3A532CC */
238   7.91447954031891731574e+03, /* 0x40BEEA7A, 0xC32782DD */
239 };
240 #ifdef __STDC__
241 static const double ps8[5] = {
242 #else
243 static double ps8[5] = {
244 #endif
245   1.14207370375678408436e+02, /* 0x405C8D45, 0x8E656CAC */
246   3.65093083420853463394e+03, /* 0x40AC85DC, 0x964D274F */
247   3.69562060269033463555e+04, /* 0x40E20B86, 0x97C5BB7F */
248   9.76027935934950801311e+04, /* 0x40F7D42C, 0xB28F17BB */
249   3.08042720627888811578e+04, /* 0x40DE1511, 0x697A0B2D */
250 };
251
252 #ifdef __STDC__
253 static const double pr5[6] = { /* for x in [8,4.5454]=1/[0.125,0.22001] */
254 #else
255 static double pr5[6] = { /* for x in [8,4.5454]=1/[0.125,0.22001] */
256 #endif
257   1.31990519556243522749e-11, /* 0x3DAD0667, 0xDAE1CA7D */
258   1.17187493190614097638e-01, /* 0x3FBDFFFF, 0xE2C10043 */
259   6.80275127868432871736e+00, /* 0x401B3604, 0x6E6315E3 */
260   1.08308182990189109773e+02, /* 0x405B13B9, 0x452602ED */
261   5.17636139533199752805e+02, /* 0x40802D16, 0xD052D649 */
262   5.28715201363337541807e+02, /* 0x408085B8, 0xBB7E0CB7 */
263 };
264 #ifdef __STDC__
265 static const double ps5[5] = {
266 #else
267 static double ps5[5] = {
268 #endif
269   5.92805987221131331921e+01, /* 0x404DA3EA, 0xA8AF633D */
270   9.91401418733614377743e+02, /* 0x408EFB36, 0x1B066701 */
271   5.35326695291487976647e+03, /* 0x40B4E944, 0x5706B6FB */
272   7.84469031749551231769e+03, /* 0x40BEA4B0, 0xB8A5BB15 */
273   1.50404688810361062679e+03, /* 0x40978030, 0x036F5E51 */
274 };
275
276 #ifdef __STDC__
277 static const double pr3[6] = {
278 #else
279 static double pr3[6] = {/* for x in [4.547,2.8571]=1/[0.2199,0.35001] */
280 #endif
281   3.02503916137373618024e-09, /* 0x3E29FC21, 0xA7AD9EDD */
282   1.17186865567253592491e-01, /* 0x3FBDFFF5, 0x5B21D17B */
283   3.93297750033315640650e+00, /* 0x400F76BC, 0xE85EAD8A */
284   3.51194035591636932736e+01, /* 0x40418F48, 0x9DA6D129 */
285   9.10550110750781271918e+01, /* 0x4056C385, 0x4D2C1837 */
286   4.85590685197364919645e+01, /* 0x4048478F, 0x8EA83EE5 */
287 };
288 #ifdef __STDC__
289 static const double ps3[5] = {
290 #else
291 static double ps3[5] = {
292 #endif
293   3.47913095001251519989e+01, /* 0x40416549, 0xA134069C */
294   3.36762458747825746741e+02, /* 0x40750C33, 0x07F1A75F */
295   1.04687139975775130551e+03, /* 0x40905B7C, 0x5037D523 */
296   8.90811346398256432622e+02, /* 0x408BD67D, 0xA32E31E9 */
297   1.03787932439639277504e+02, /* 0x4059F26D, 0x7C2EED53 */
298 };
299
300 #ifdef __STDC__
301 static const double pr2[6] = {/* for x in [2.8570,2]=1/[0.3499,0.5] */
302 #else
303 static double pr2[6] = {/* for x in [2.8570,2]=1/[0.3499,0.5] */
304 #endif
305   1.07710830106873743082e-07, /* 0x3E7CE9D4, 0xF65544F4 */
306   1.17176219462683348094e-01, /* 0x3FBDFF42, 0xBE760D83 */
307   2.36851496667608785174e+00, /* 0x4002F2B7, 0xF98FAEC0 */
308   1.22426109148261232917e+01, /* 0x40287C37, 0x7F71A964 */
309   1.76939711271687727390e+01, /* 0x4031B1A8, 0x177F8EE2 */
310   5.07352312588818499250e+00, /* 0x40144B49, 0xA574C1FE */
311 };
312 #ifdef __STDC__
313 static const double ps2[5] = {
314 #else
315 static double ps2[5] = {
316 #endif
317   2.14364859363821409488e+01, /* 0x40356FBD, 0x8AD5ECDC */
318   1.25290227168402751090e+02, /* 0x405F5293, 0x14F92CD5 */
319   2.32276469057162813669e+02, /* 0x406D08D8, 0xD5A2DBD9 */
320   1.17679373287147100768e+02, /* 0x405D6B7A, 0xDA1884A9 */
321   8.36463893371618283368e+00, /* 0x4020BAB1, 0xF44E5192 */
322 };
323
324 #ifdef __STDC__
325         static double pone(double x)
326 #else
327         static double pone(x)
328         double x;
329 #endif
330 {
331 #ifdef __STDC__
332         const double *p,*q;
333 #else
334         double *p,*q;
335 #endif
336         double z,r,s;
337         int32_t ix;
338         GET_HIGH_WORD(ix,x);
339         ix &= 0x7fffffff;
340         if(ix>=0x40200000)     {p = pr8; q= ps8;}
341         else if(ix>=0x40122E8B){p = pr5; q= ps5;}
342         else if(ix>=0x4006DB6D){p = pr3; q= ps3;}
343         else if(ix>=0x40000000){p = pr2; q= ps2;}
344         z = one/(x*x);
345         r = p[0]+z*(p[1]+z*(p[2]+z*(p[3]+z*(p[4]+z*p[5]))));
346         s = one+z*(q[0]+z*(q[1]+z*(q[2]+z*(q[3]+z*q[4]))));
347         return one+ r/s;
348 }
349
350
351 /* For x >= 8, the asymptotic expansions of qone is
352  *      3/8 s - 105/1024 s^3 - ..., where s = 1/x.
353  * We approximate pone by
354  *      qone(x) = s*(0.375 + (R/S))
355  * where  R = qr1*s^2 + qr2*s^4 + ... + qr5*s^10
356  *        S = 1 + qs1*s^2 + ... + qs6*s^12
357  * and
358  *      | qone(x)/s -0.375-R/S | <= 2  ** ( -61.13)
359  */
360
361 #ifdef __STDC__
362 static const double qr8[6] = { /* for x in [inf, 8]=1/[0,0.125] */
363 #else
364 static double qr8[6] = { /* for x in [inf, 8]=1/[0,0.125] */
365 #endif
366   0.00000000000000000000e+00, /* 0x00000000, 0x00000000 */
367  -1.02539062499992714161e-01, /* 0xBFBA3FFF, 0xFFFFFDF3 */
368  -1.62717534544589987888e+01, /* 0xC0304591, 0xA26779F7 */
369  -7.59601722513950107896e+02, /* 0xC087BCD0, 0x53E4B576 */
370  -1.18498066702429587167e+04, /* 0xC0C724E7, 0x40F87415 */
371  -4.84385124285750353010e+04, /* 0xC0E7A6D0, 0x65D09C6A */
372 };
373 #ifdef __STDC__
374 static const double qs8[6] = {
375 #else
376 static double qs8[6] = {
377 #endif
378   1.61395369700722909556e+02, /* 0x40642CA6, 0xDE5BCDE5 */
379   7.82538599923348465381e+03, /* 0x40BE9162, 0xD0D88419 */
380   1.33875336287249578163e+05, /* 0x4100579A, 0xB0B75E98 */
381   7.19657723683240939863e+05, /* 0x4125F653, 0x72869C19 */
382   6.66601232617776375264e+05, /* 0x412457D2, 0x7719AD5C */
383  -2.94490264303834643215e+05, /* 0xC111F969, 0x0EA5AA18 */
384 };
385
386 #ifdef __STDC__
387 static const double qr5[6] = { /* for x in [8,4.5454]=1/[0.125,0.22001] */
388 #else
389 static double qr5[6] = { /* for x in [8,4.5454]=1/[0.125,0.22001] */
390 #endif
391  -2.08979931141764104297e-11, /* 0xBDB6FA43, 0x1AA1A098 */
392  -1.02539050241375426231e-01, /* 0xBFBA3FFF, 0xCB597FEF */
393  -8.05644828123936029840e+00, /* 0xC0201CE6, 0xCA03AD4B */
394  -1.83669607474888380239e+02, /* 0xC066F56D, 0x6CA7B9B0 */
395  -1.37319376065508163265e+03, /* 0xC09574C6, 0x6931734F */
396  -2.61244440453215656817e+03, /* 0xC0A468E3, 0x88FDA79D */
397 };
398 #ifdef __STDC__
399 static const double qs5[6] = {
400 #else
401 static double qs5[6] = {
402 #endif
403   8.12765501384335777857e+01, /* 0x405451B2, 0xFF5A11B2 */
404   1.99179873460485964642e+03, /* 0x409F1F31, 0xE77BF839 */
405   1.74684851924908907677e+04, /* 0x40D10F1F, 0x0D64CE29 */
406   4.98514270910352279316e+04, /* 0x40E8576D, 0xAABAD197 */
407   2.79480751638918118260e+04, /* 0x40DB4B04, 0xCF7C364B */
408  -4.71918354795128470869e+03, /* 0xC0B26F2E, 0xFCFFA004 */
409 };
410
411 #ifdef __STDC__
412 static const double qr3[6] = {
413 #else
414 static double qr3[6] = {/* for x in [4.547,2.8571]=1/[0.2199,0.35001] */
415 #endif
416  -5.07831226461766561369e-09, /* 0xBE35CFA9, 0xD38FC84F */
417  -1.02537829820837089745e-01, /* 0xBFBA3FEB, 0x51AEED54 */
418  -4.61011581139473403113e+00, /* 0xC01270C2, 0x3302D9FF */
419  -5.78472216562783643212e+01, /* 0xC04CEC71, 0xC25D16DA */
420  -2.28244540737631695038e+02, /* 0xC06C87D3, 0x4718D55F */
421  -2.19210128478909325622e+02, /* 0xC06B66B9, 0x5F5C1BF6 */
422 };
423 #ifdef __STDC__
424 static const double qs3[6] = {
425 #else
426 static double qs3[6] = {
427 #endif
428   4.76651550323729509273e+01, /* 0x4047D523, 0xCCD367E4 */
429   6.73865112676699709482e+02, /* 0x40850EEB, 0xC031EE3E */
430   3.38015286679526343505e+03, /* 0x40AA684E, 0x448E7C9A */
431   5.54772909720722782367e+03, /* 0x40B5ABBA, 0xA61D54A6 */
432   1.90311919338810798763e+03, /* 0x409DBC7A, 0x0DD4DF4B */
433  -1.35201191444307340817e+02, /* 0xC060E670, 0x290A311F */
434 };
435
436 #ifdef __STDC__
437 static const double qr2[6] = {/* for x in [2.8570,2]=1/[0.3499,0.5] */
438 #else
439 static double qr2[6] = {/* for x in [2.8570,2]=1/[0.3499,0.5] */
440 #endif
441  -1.78381727510958865572e-07, /* 0xBE87F126, 0x44C626D2 */
442  -1.02517042607985553460e-01, /* 0xBFBA3E8E, 0x9148B010 */
443  -2.75220568278187460720e+00, /* 0xC0060484, 0x69BB4EDA */
444  -1.96636162643703720221e+01, /* 0xC033A9E2, 0xC168907F */
445  -4.23253133372830490089e+01, /* 0xC04529A3, 0xDE104AAA */
446  -2.13719211703704061733e+01, /* 0xC0355F36, 0x39CF6E52 */
447 };
448 #ifdef __STDC__
449 static const double qs2[6] = {
450 #else
451 static double qs2[6] = {
452 #endif
453   2.95333629060523854548e+01, /* 0x403D888A, 0x78AE64FF */
454   2.52981549982190529136e+02, /* 0x406F9F68, 0xDB821CBA */
455   7.57502834868645436472e+02, /* 0x4087AC05, 0xCE49A0F7 */
456   7.39393205320467245656e+02, /* 0x40871B25, 0x48D4C029 */
457   1.55949003336666123687e+02, /* 0x40637E5E, 0x3C3ED8D4 */
458  -4.95949898822628210127e+00, /* 0xC013D686, 0xE71BE86B */
459 };
460
461 #ifdef __STDC__
462         static double qone(double x)
463 #else
464         static double qone(x)
465         double x;
466 #endif
467 {
468 #ifdef __STDC__
469         const double *p,*q;
470 #else
471         double *p,*q;
472 #endif
473         double  s,r,z;
474         int32_t ix;
475         GET_HIGH_WORD(ix,x);
476         ix &= 0x7fffffff;
477         if(ix>=0x40200000)     {p = qr8; q= qs8;}
478         else if(ix>=0x40122E8B){p = qr5; q= qs5;}
479         else if(ix>=0x4006DB6D){p = qr3; q= qs3;}
480         else if(ix>=0x40000000){p = qr2; q= qs2;}
481         z = one/(x*x);
482         r = p[0]+z*(p[1]+z*(p[2]+z*(p[3]+z*(p[4]+z*p[5]))));
483         s = one+z*(q[0]+z*(q[1]+z*(q[2]+z*(q[3]+z*(q[4]+z*q[5])))));
484         return (.375 + r/s)/x;
485 }