Update copyright dates with scripts/update-copyrights.
[external/glibc.git] / math / s_clogf.c
1 /* Compute complex natural logarithm.
2    Copyright (C) 1997-2015 Free Software Foundation, Inc.
3    This file is part of the GNU C Library.
4    Contributed by Ulrich Drepper <drepper@cygnus.com>, 1997.
5
6    The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
7    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8    License as published by the Free Software Foundation; either
9    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10
11    The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14    Lesser General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17    License along with the GNU C Library; if not, see
18    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include <complex.h>
21 #include <math.h>
22 #include <math_private.h>
23 #include <float.h>
24
25 __complex__ float
26 __clogf (__complex__ float x)
27 {
28   __complex__ float result;
29   int rcls = fpclassify (__real__ x);
30   int icls = fpclassify (__imag__ x);
31
32   if (__glibc_unlikely (rcls == FP_ZERO && icls == FP_ZERO))
33     {
34       /* Real and imaginary part are 0.0.  */
35       __imag__ result = signbit (__real__ x) ? M_PI : 0.0;
36       __imag__ result = __copysignf (__imag__ result, __imag__ x);
37       /* Yes, the following line raises an exception.  */
38       __real__ result = -1.0 / fabsf (__real__ x);
39     }
40   else if (__glibc_likely (rcls != FP_NAN && icls != FP_NAN))
41     {
42       /* Neither real nor imaginary part is NaN.  */
43       float absx = fabsf (__real__ x), absy = fabsf (__imag__ x);
44       int scale = 0;
45
46       if (absx < absy)
47         {
48           float t = absx;
49           absx = absy;
50           absy = t;
51         }
52
53       if (absx > FLT_MAX / 2.0f)
54         {
55           scale = -1;
56           absx = __scalbnf (absx, scale);
57           absy = (absy >= FLT_MIN * 2.0f ? __scalbnf (absy, scale) : 0.0f);
58         }
59       else if (absx < FLT_MIN && absy < FLT_MIN)
60         {
61           scale = FLT_MANT_DIG;
62           absx = __scalbnf (absx, scale);
63           absy = __scalbnf (absy, scale);
64         }
65
66       if (absx == 1.0f && scale == 0)
67         {
68           float absy2 = absy * absy;
69           if (absy2 <= FLT_MIN * 2.0f)
70             {
71               float force_underflow = absy2 * absy2;
72               __real__ result = absy2 / 2.0f;
73               math_force_eval (force_underflow);
74             }
75           else
76             __real__ result = __log1pf (absy2) / 2.0f;
77         }
78       else if (absx > 1.0f && absx < 2.0f && absy < 1.0f && scale == 0)
79         {
80           float d2m1 = (absx - 1.0f) * (absx + 1.0f);
81           if (absy >= FLT_EPSILON)
82             d2m1 += absy * absy;
83           __real__ result = __log1pf (d2m1) / 2.0f;
84         }
85       else if (absx < 1.0f
86                && absx >= 0.75f
87                && absy < FLT_EPSILON / 2.0f
88                && scale == 0)
89         {
90           float d2m1 = (absx - 1.0f) * (absx + 1.0f);
91           __real__ result = __log1pf (d2m1) / 2.0f;
92         }
93       else if (absx < 1.0f && (absx >= 0.75f || absy >= 0.5f) && scale == 0)
94         {
95           float d2m1 = __x2y2m1f (absx, absy);
96           __real__ result = __log1pf (d2m1) / 2.0f;
97         }
98       else
99         {
100           float d = __ieee754_hypotf (absx, absy);
101           __real__ result = __ieee754_logf (d) - scale * (float) M_LN2;
102         }
103
104       __imag__ result = __ieee754_atan2f (__imag__ x, __real__ x);
105     }
106   else
107     {
108       __imag__ result = __nanf ("");
109       if (rcls == FP_INFINITE || icls == FP_INFINITE)
110         /* Real or imaginary part is infinite.  */
111         __real__ result = HUGE_VALF;
112       else
113         __real__ result = __nanf ("");
114     }
115
116   return result;
117 }
118 #ifndef __clogf
119 weak_alias (__clogf, clogf)
120 #endif