2.9
[glibc/nacl-glibc.git] / sysdeps / i386 / fpu / e_pow.S
blob792f926902a7f63442c29d6e9e11eafed215276e
1 /* ix87 specific implementation of pow function.
2    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    This file is part of the GNU C Library.
5    Contributed by Ulrich Drepper <drepper@cygnus.com>, 1996.
7    The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
8    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9    License as published by the Free Software Foundation; either
10    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12    The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15    Lesser General Public License for more details.
17    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18    License along with the GNU C Library; if not, write to the Free
19    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
20    02111-1307 USA.  */
22 #include <machine/asm.h>
24 #ifdef __ELF__
25         .section .rodata
26 #else
27         .text
28 #endif
30         .align ALIGNARG(4)
31         ASM_TYPE_DIRECTIVE(infinity,@object)
32 inf_zero:
33 infinity:
34         .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xf0, 0x7f
35         ASM_SIZE_DIRECTIVE(infinity)
36         ASM_TYPE_DIRECTIVE(zero,@object)
37 zero:   .double 0.0
38         ASM_SIZE_DIRECTIVE(zero)
39         ASM_TYPE_DIRECTIVE(minf_mzero,@object)
40 minf_mzero:
41 minfinity:
42         .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xf0, 0xff
43 mzero:
44         .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x80
45         ASM_SIZE_DIRECTIVE(minf_mzero)
46         ASM_TYPE_DIRECTIVE(one,@object)
47 one:    .double 1.0
48         ASM_SIZE_DIRECTIVE(one)
49         ASM_TYPE_DIRECTIVE(limit,@object)
50 limit:  .double 0.29
51         ASM_SIZE_DIRECTIVE(limit)
52         ASM_TYPE_DIRECTIVE(p63,@object)
53 p63:    .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xe0, 0x43
54         ASM_SIZE_DIRECTIVE(p63)
56 #ifdef PIC
57 #define MO(op) op##@GOTOFF(%ecx)
58 #define MOX(op,x,f) op##@GOTOFF(%ecx,x,f)
59 #else
60 #define MO(op) op
61 #define MOX(op,x,f) op(,x,f)
62 #endif
64         .text
65 ENTRY(__ieee754_pow)
66         fldl    12(%esp)        // y
67         fxam
69 #ifdef  PIC
70         LOAD_PIC_REG (cx)
71 #endif
73         fnstsw
74         movb    %ah, %dl
75         andb    $0x45, %ah
76         cmpb    $0x40, %ah      // is y == 0 ?
77         je      11f
79         cmpb    $0x05, %ah      // is y == ±inf ?
80         je      12f
82         cmpb    $0x01, %ah      // is y == NaN ?
83         je      30f
85         fldl    4(%esp)         // x : y
87         subl    $8,%esp
88         cfi_adjust_cfa_offset (8)
90         fxam
91         fnstsw
92         movb    %ah, %dh
93         andb    $0x45, %ah
94         cmpb    $0x40, %ah
95         je      20f             // x is ±0
97         cmpb    $0x05, %ah
98         je      15f             // x is ±inf
100         fxch                    // y : x
102         /* fistpll raises invalid exception for |y| >= 1L<<63.  */
103         fld     %st             // y : y : x
104         fabs                    // |y| : y : x
105         fcompl  MO(p63)         // y : x
106         fnstsw
107         sahf
108         jnc     2f
110         /* First see whether `y' is a natural number.  In this case we
111            can use a more precise algorithm.  */
112         fld     %st             // y : y : x
113         fistpll (%esp)          // y : x
114         fildll  (%esp)          // int(y) : y : x
115         fucomp  %st(1)          // y : x
116         fnstsw
117         sahf
118         jne     2f
120         /* OK, we have an integer value for y.  */
121         popl    %eax
122         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
123         popl    %edx
124         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
125         orl     $0, %edx
126         fstp    %st(0)          // x
127         jns     4f              // y >= 0, jump
128         fdivrl  MO(one)         // 1/x          (now referred to as x)
129         negl    %eax
130         adcl    $0, %edx
131         negl    %edx
132 4:      fldl    MO(one)         // 1 : x
133         fxch
135 6:      shrdl   $1, %edx, %eax
136         jnc     5f
137         fxch
138         fmul    %st(1)          // x : ST*x
139         fxch
140 5:      fmul    %st(0), %st     // x*x : ST*x
141         shrl    $1, %edx
142         movl    %eax, %ecx
143         orl     %edx, %ecx
144         jnz     6b
145         fstp    %st(0)          // ST*x
146         ret
148         /* y is ±NAN */
149 30:     fldl    4(%esp)         // x : y
150         fldl    MO(one)         // 1.0 : x : y
151         fucomp  %st(1)          // x : y
152         fnstsw
153         sahf
154         je      31f
155         fxch                    // y : x
156 31:     fstp    %st(1)
157         ret
159         cfi_adjust_cfa_offset (8)
160         .align ALIGNARG(4)
161 2:      /* y is a real number.  */
162         fxch                    // x : y
163         fldl    MO(one)         // 1.0 : x : y
164         fldl    MO(limit)       // 0.29 : 1.0 : x : y
165         fld     %st(2)          // x : 0.29 : 1.0 : x : y
166         fsub    %st(2)          // x-1 : 0.29 : 1.0 : x : y
167         fabs                    // |x-1| : 0.29 : 1.0 : x : y
168         fucompp                 // 1.0 : x : y
169         fnstsw
170         fxch                    // x : 1.0 : y
171         sahf
172         ja      7f
173         fsub    %st(1)          // x-1 : 1.0 : y
174         fyl2xp1                 // log2(x) : y
175         jmp     8f
177 7:      fyl2x                   // log2(x) : y
178 8:      fmul    %st(1)          // y*log2(x) : y
179         fst     %st(1)          // y*log2(x) : y*log2(x)
180         frndint                 // int(y*log2(x)) : y*log2(x)
181         fsubr   %st, %st(1)     // int(y*log2(x)) : fract(y*log2(x))
182         fxch                    // fract(y*log2(x)) : int(y*log2(x))
183         f2xm1                   // 2^fract(y*log2(x))-1 : int(y*log2(x))
184         faddl   MO(one)         // 2^fract(y*log2(x)) : int(y*log2(x))
185         fscale                  // 2^fract(y*log2(x))*2^int(y*log2(x)) : int(y*log2(x))
186         addl    $8, %esp
187         cfi_adjust_cfa_offset (-8)
188         fstp    %st(1)          // 2^fract(y*log2(x))*2^int(y*log2(x))
189         ret
192         // pow(x,±0) = 1
193         .align ALIGNARG(4)
194 11:     fstp    %st(0)          // pop y
195         fldl    MO(one)
196         ret
198         // y == ±inf
199         .align ALIGNARG(4)
200 12:     fstp    %st(0)          // pop y
201         fldl    MO(one)         // 1
202         fldl    4(%esp)         // x : 1
203         fabs                    // abs(x) : 1
204         fucompp                 // < 1, == 1, or > 1
205         fnstsw
206         andb    $0x45, %ah
207         cmpb    $0x45, %ah
208         je      13f             // jump if x is NaN
210         cmpb    $0x40, %ah
211         je      14f             // jump if |x| == 1
213         shlb    $1, %ah
214         xorb    %ah, %dl
215         andl    $2, %edx
216         fldl    MOX(inf_zero, %edx, 4)
217         ret
219         .align ALIGNARG(4)
220 14:     fldl    MO(one)
221         ret
223         .align ALIGNARG(4)
224 13:     fldl    4(%esp)         // load x == NaN
225         ret
227         cfi_adjust_cfa_offset (8)
228         .align ALIGNARG(4)
229         // x is ±inf
230 15:     fstp    %st(0)          // y
231         testb   $2, %dh
232         jz      16f             // jump if x == +inf
234         // We must find out whether y is an odd integer.
235         fld     %st             // y : y
236         fistpll (%esp)          // y
237         fildll  (%esp)          // int(y) : y
238         fucompp                 // <empty>
239         fnstsw
240         sahf
241         jne     17f
243         // OK, the value is an integer, but is the number of bits small
244         // enough so that all are coming from the mantissa?
245         popl    %eax
246         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
247         popl    %edx
248         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
249         andb    $1, %al
250         jz      18f             // jump if not odd
251         movl    %edx, %eax
252         orl     %edx, %edx
253         jns     155f
254         negl    %eax
255 155:    cmpl    $0x00200000, %eax
256         ja      18f             // does not fit in mantissa bits
257         // It's an odd integer.
258         shrl    $31, %edx
259         fldl    MOX(minf_mzero, %edx, 8)
260         ret
262         cfi_adjust_cfa_offset (8)
263         .align ALIGNARG(4)
264 16:     fcompl  MO(zero)
265         addl    $8, %esp
266         cfi_adjust_cfa_offset (-8)
267         fnstsw
268         shrl    $5, %eax
269         andl    $8, %eax
270         fldl    MOX(inf_zero, %eax, 1)
271         ret
273         cfi_adjust_cfa_offset (8)
274         .align ALIGNARG(4)
275 17:     shll    $30, %edx       // sign bit for y in right position
276         addl    $8, %esp
277         cfi_adjust_cfa_offset (-8)
278 18:     shrl    $31, %edx
279         fldl    MOX(inf_zero, %edx, 8)
280         ret
282         cfi_adjust_cfa_offset (8)
283         .align ALIGNARG(4)
284         // x is ±0
285 20:     fstp    %st(0)          // y
286         testb   $2, %dl
287         jz      21f             // y > 0
289         // x is ±0 and y is < 0.  We must find out whether y is an odd integer.
290         testb   $2, %dh
291         jz      25f
293         fld     %st             // y : y
294         fistpll (%esp)          // y
295         fildll  (%esp)          // int(y) : y
296         fucompp                 // <empty>
297         fnstsw
298         sahf
299         jne     26f
301         // OK, the value is an integer, but is the number of bits small
302         // enough so that all are coming from the mantissa?
303         popl    %eax
304         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
305         popl    %edx
306         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
307         andb    $1, %al
308         jz      27f             // jump if not odd
309         cmpl    $0xffe00000, %edx
310         jbe     27f             // does not fit in mantissa bits
311         // It's an odd integer.
312         // Raise divide-by-zero exception and get minus infinity value.
313         fldl    MO(one)
314         fdivl   MO(zero)
315         fchs
316         ret
318         cfi_adjust_cfa_offset (8)
319 25:     fstp    %st(0)
320 26:     addl    $8, %esp
321         cfi_adjust_cfa_offset (-8)
322 27:     // Raise divide-by-zero exception and get infinity value.
323         fldl    MO(one)
324         fdivl   MO(zero)
325         ret
327         cfi_adjust_cfa_offset (8)
328         .align ALIGNARG(4)
329         // x is ±0 and y is > 0.  We must find out whether y is an odd integer.
330 21:     testb   $2, %dh
331         jz      22f
333         fld     %st             // y : y
334         fistpll (%esp)          // y
335         fildll  (%esp)          // int(y) : y
336         fucompp                 // <empty>
337         fnstsw
338         sahf
339         jne     23f
341         // OK, the value is an integer, but is the number of bits small
342         // enough so that all are coming from the mantissa?
343         popl    %eax
344         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
345         popl    %edx
346         cfi_adjust_cfa_offset (-4)
347         andb    $1, %al
348         jz      24f             // jump if not odd
349         cmpl    $0xffe00000, %edx
350         jae     24f             // does not fit in mantissa bits
351         // It's an odd integer.
352         fldl    MO(mzero)
353         ret
355         cfi_adjust_cfa_offset (8)
356 22:     fstp    %st(0)
357 23:     addl    $8, %esp        // Don't use 2 x pop
358         cfi_adjust_cfa_offset (-8)
359 24:     fldl    MO(zero)
360         ret
362 END(__ieee754_pow)