]> www.ginac.de Git - cln.git/blob - src/float/ffloat/elem/cl_FF_div.cc
2d90939dd3b8da451b8f6233a62ff9657e39139c
[cln.git] / src / float / ffloat / elem / cl_FF_div.cc
1 // binary operator /
2
3 // General includes.
4 #include "cl_sysdep.h"
5
6 // Specification.
7 #include "cln/ffloat.h"
8
9
10 // Implementation.
11
12 #include "cl_FF.h"
13 #include "cl_N.h"
14 #include "cl_F.h"
15 #include "cl_low.h"
16 #include "cl_ieee.h"
17
18 #include "cl_inline.h"
19 #include "cl_FF_zerop.cc"
20
21 namespace cln {
22
23 NEED_IEEE_FLOATS()
24
25 const cl_FF operator/ (const cl_FF& x1, const cl_FF& x2)
26 {
27 // Methode:
28 // x2 = 0.0 -> Error
29 // x1 = 0.0 -> Ergebnis 0.0
30 // Sonst:
31 // Ergebnis-Vorzeichen = xor der beiden Vorzeichen von x1 und x2
32 // Ergebnis-Exponent = Differenz der beiden Exponenten von x1 und x2
33 // Ergebnis-Mantisse = Mantisse mant1 / Mantisse mant2, gerundet.
34 //   mant1/mant2 > 1/2, mant1/mant2 < 2;
35 //   nach Rundung mant1/mant2 >=1/2, <=2*mant1<2.
36 //   Bei mant1/mant2 >=1 brauche 23 Nachkommabits,
37 //   bei mant1/mant2 <1 brauche 24 Nachkommabits.
38 //   Fürs Runden: brauche ein Rundungsbit (Rest gibt an, ob exakt).
39 //   Brauche daher insgesamt 25 Nachkommabits von mant1/mant2.
40 //   Dividiere daher (als Unsigned Integers) 2^25*(2^24*mant1) durch (2^24*mant2).
41 //   Falls der Quotient >=2^25 ist, runde die letzten zwei Bits weg und
42 //     erhöhe den Exponenten um 1.
43 //   Falls der Quotient <2^25 ist, runde das letzte Bit weg. Bei rounding
44 //     overflow schiebe um ein weiteres Bit nach rechts, incr. Exponenten.
45   #if defined(FAST_FLOAT) && !defined(__i386__)
46       float_to_FF(FF_to_float(x1) / FF_to_float(x2), return ,
47                   TRUE, TRUE, // Overflow und subnormale Zahl abfangen
48                   !zerop_inline(x1), // ein Ergebnis +/- 0.0
49                               // ist genau dann in Wirklichkeit ein Underflow
50                   zerop_inline(x2), // Division durch Null abfangen
51                   FALSE // kein NaN als Ergebnis möglich
52                  );
53   #else
54       // x1,x2 entpacken:
55       var cl_signean sign1;
56       var sintL exp1;
57       var uintL mant1;
58       var cl_signean sign2;
59       var sintL exp2;
60       var uintL mant2;
61       FF_decode(x2, { throw division_by_0_exception(); }, sign2=,exp2=,mant2=);
62       FF_decode(x1, { return x1; }, sign1=,exp1=,mant1=);
63       exp1 = exp1 - exp2; // Differenz der Exponenten
64       sign1 = sign1 ^ sign2; // Ergebnis-Vorzeichen
65       // Dividiere 2^25*mant1 durch mant2 oder (äquivalent)
66       // 2^i*2^25*mant1 durch 2^i*mant2 für irgendein i mit 0 <= i <= 32-24 :
67       var uintL mant;
68       var uintL rest;
69       // wähle i = 32-(FF_mant_len+1), also i+(FF_mant_len+2) = 33.
70       divu_6432_3232(mant1<<1,0, mant2<<(32-(FF_mant_len+1)), mant=,rest=);
71       if (mant >= bit(FF_mant_len+2))
72         // Quotient >=2^25 -> 2 Bits wegrunden
73         { var uintL rounding_bits = mant & (bit(2)-1);
74           exp1 += 1; // Exponenten incrementieren
75           mant = mant >> 2;
76           if ( (rounding_bits < bit(1)) // 00,01 werden abgerundet
77                || ( (rounding_bits == bit(1)) // 10
78                     && (rest == 0) // und genau halbzahlig
79                     && ((mant & bit(0)) ==0) // -> round-to-even
80              )    )
81             // abrunden
82             {}
83             else
84             // aufrunden
85             { mant += 1; }
86         }
87         else
88         // Quotient <2^25 -> 1 Bit wegrunden
89         { var uintL rounding_bit = mant & bit(0);
90           mant = mant >> 1;
91           if ( (rounding_bit == 0) // 0 wird abgerundet
92                || ( (rest == 0) // genau halbzahlig
93                     && ((mant & bit(0)) ==0) // -> round-to-even
94              )    )
95             // abrunden
96             {}
97             else
98             // aufrunden
99             { mant += 1;
100               if (mant >= bit(FF_mant_len+1)) // rounding overflow?
101                 { mant = mant>>1; exp1 = exp1+1; }
102         }   }
103       return encode_FF(sign1,exp1,mant);
104   #endif
105 }
106
107 }  // namespace cln