OSDN Git Service

resolv: fix unaligned tmp buffer corner-case
[uclinux-h8/uclibc-ng.git] / include / tgmath.h
1 /* Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007
2    Free Software Foundation, Inc.
3    This file is part of the GNU C Library.
4
5    The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
6    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
7    License as published by the Free Software Foundation; either
8    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
9
10    The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
11    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13    Lesser General Public License for more details.
14
15    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
16    License along with the GNU C Library; if not, see
17    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
18
19 /*
20  *      ISO C99 Standard: 7.22 Type-generic math        <tgmath.h>
21  */
22
23 #ifndef _TGMATH_H
24 #define _TGMATH_H       1
25
26 /* Include the needed headers.  */
27 #include <math.h>
28 #include <complex.h>
29
30
31 /* Since `complex' is currently not really implemented in most C compilers
32    and if it is implemented, the implementations differ.  This makes it
33    quite difficult to write a generic implementation of this header.  We
34    do not try this for now and instead concentrate only on GNU CC.  Once
35    we have more information support for other compilers might follow.  */
36
37 #if __GNUC_PREREQ (2, 7)
38
39 # ifdef __NO_LONG_DOUBLE_MATH
40 #  define __tgml(fct) fct
41 # else
42 #  define __tgml(fct) fct ## l
43 # endif
44
45 /* This is ugly but unless gcc gets appropriate builtins we have to do
46    something like this.  Don't ask how it works.  */
47
48 /* 1 if 'type' is a floating type, 0 if 'type' is an integer type.
49    Allows for _Bool.  Expands to an integer constant expression.  */
50 # if 0 /* __GNUC_PREREQ (3, 1) */
51 #  define __floating_type(type) \
52   (__builtin_classify_type ((type) 0) == 8 \
53    || (__builtin_classify_type ((type) 0) == 9 \
54        && __builtin_classify_type (__real__ ((type) 0)) == 8))
55 # else
56 #  define __floating_type(type) (((type) 0.25) && ((type) 0.25 - 1))
57 # endif
58
59 /* The tgmath real type for T, where E is 0 if T is an integer type and
60    1 for a floating type.  */
61 # define __tgmath_real_type_sub(T, E) \
62   __typeof__ (*(0 ? (__typeof__ (0 ? (double *) 0 : (void *) (E))) 0          \
63                   : (__typeof__ (0 ? (T *) 0 : (void *) (!(E)))) 0))
64
65 /* The tgmath real type of EXPR.  */
66 # define __tgmath_real_type(expr) \
67   __tgmath_real_type_sub (__typeof__ ((__typeof__ (expr)) 0),                 \
68                           __floating_type (__typeof__ (expr)))
69
70
71 /* We have two kinds of generic macros: to support functions which are
72    only defined on real valued parameters and those which are defined
73    for complex functions as well.  */
74 # define __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY(Val, Fct) \
75      (__extension__ ((sizeof (Val) == sizeof (double)                         \
76                       || __builtin_classify_type (Val) != 8)                  \
77                      ? (__tgmath_real_type (Val)) Fct (Val)                   \
78                      : (sizeof (Val) == sizeof (float))                       \
79                      ? (__tgmath_real_type (Val)) Fct##f (Val)                \
80                      : (__tgmath_real_type (Val)) __tgml(Fct) (Val)))
81
82 # define __TGMATH_UNARY_REAL_RET_ONLY(Val, RetType, Fct) \
83      (__extension__ ((sizeof (Val) == sizeof (double)                         \
84                       || __builtin_classify_type (Val) != 8)                  \
85                      ? (RetType) Fct (Val)                                    \
86                      : (sizeof (Val) == sizeof (float))                       \
87                      ? (RetType) Fct##f (Val)                                 \
88                      : (RetType) __tgml(Fct) (Val)))
89
90 # define __TGMATH_BINARY_FIRST_REAL_ONLY(Val1, Val2, Fct) \
91      (__extension__ ((sizeof (Val1) == sizeof (double)                        \
92                       || __builtin_classify_type (Val1) != 8)                 \
93                      ? (__tgmath_real_type (Val1)) Fct (Val1, Val2)           \
94                      : (sizeof (Val1) == sizeof (float))                      \
95                      ? (__tgmath_real_type (Val1)) Fct##f (Val1, Val2)        \
96                      : (__tgmath_real_type (Val1)) __tgml(Fct) (Val1, Val2)))
97
98 # define __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY(Val1, Val2, Fct) \
99      (__extension__ (((sizeof (Val1) > sizeof (double)                        \
100                        || sizeof (Val2) > sizeof (double))                    \
101                       && __builtin_classify_type ((Val1) + (Val2)) == 8)      \
102                      ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
103                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
104                        __tgml(Fct) (Val1, Val2)                               \
105                      : (sizeof (Val1) == sizeof (double)                      \
106                         || sizeof (Val2) == sizeof (double)                   \
107                         || __builtin_classify_type (Val1) != 8                \
108                         || __builtin_classify_type (Val2) != 8)               \
109                      ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
110                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
111                        Fct (Val1, Val2)                                       \
112                      : (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
113                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
114                        Fct##f (Val1, Val2)))
115
116 # define __TGMATH_TERNARY_FIRST_SECOND_REAL_ONLY(Val1, Val2, Val3, Fct) \
117      (__extension__ (((sizeof (Val1) > sizeof (double)                        \
118                        || sizeof (Val2) > sizeof (double))                    \
119                       && __builtin_classify_type ((Val1) + (Val2)) == 8)      \
120                      ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
121                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
122                        __tgml(Fct) (Val1, Val2, Val3)                         \
123                      : (sizeof (Val1) == sizeof (double)                      \
124                         || sizeof (Val2) == sizeof (double)                   \
125                         || __builtin_classify_type (Val1) != 8                \
126                         || __builtin_classify_type (Val2) != 8)               \
127                      ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
128                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
129                        Fct (Val1, Val2, Val3)                                 \
130                      : (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
131                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
132                        Fct##f (Val1, Val2, Val3)))
133
134 # define __TGMATH_TERNARY_REAL_ONLY(Val1, Val2, Val3, Fct) \
135      (__extension__ (((sizeof (Val1) > sizeof (double)                        \
136                        || sizeof (Val2) > sizeof (double)                     \
137                        || sizeof (Val3) > sizeof (double))                    \
138                       && __builtin_classify_type ((Val1) + (Val2) + (Val3))   \
139                          == 8)                                                \
140                      ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
141                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0            \
142                                    + (__tgmath_real_type (Val3)) 0))          \
143                        __tgml(Fct) (Val1, Val2, Val3)                         \
144                      : (sizeof (Val1) == sizeof (double)                      \
145                         || sizeof (Val2) == sizeof (double)                   \
146                         || sizeof (Val3) == sizeof (double)                   \
147                         || __builtin_classify_type (Val1) != 8                \
148                         || __builtin_classify_type (Val2) != 8                \
149                         || __builtin_classify_type (Val3) != 8)               \
150                      ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
151                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0            \
152                                    + (__tgmath_real_type (Val3)) 0))          \
153                        Fct (Val1, Val2, Val3)                                 \
154                      : (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0               \
155                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0            \
156                                    + (__tgmath_real_type (Val3)) 0))          \
157                        Fct##f (Val1, Val2, Val3)))
158
159 /* XXX This definition has to be changed as soon as the compiler understands
160    the imaginary keyword.  */
161 # define __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG(Val, Fct, Cfct) \
162      (__extension__ ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (double)              \
163                       || __builtin_classify_type (__real__ (Val)) != 8)       \
164                      ? ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (Val))             \
165                         ? (__tgmath_real_type (Val)) Fct (Val)                \
166                         : (__tgmath_real_type (Val)) Cfct (Val))              \
167                      : (sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (float))            \
168                      ? ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (Val))             \
169                         ? (__tgmath_real_type (Val)) Fct##f (Val)             \
170                         : (__tgmath_real_type (Val)) Cfct##f (Val))           \
171                      : ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (Val))             \
172                         ? (__tgmath_real_type (Val)) __tgml(Fct) (Val)        \
173                         : (__tgmath_real_type (Val)) __tgml(Cfct) (Val))))
174
175 # define __TGMATH_UNARY_IMAG(Val, Cfct) \
176      (__extension__ ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (double)              \
177                       || __builtin_classify_type (__real__ (Val)) != 8)       \
178                      ? (__typeof__ ((__tgmath_real_type (Val)) 0              \
179                                     + _Complex_I)) Cfct (Val)                 \
180                      : (sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (float))            \
181                      ? (__typeof__ ((__tgmath_real_type (Val)) 0              \
182                                     + _Complex_I)) Cfct##f (Val)              \
183                      : (__typeof__ ((__tgmath_real_type (Val)) 0              \
184                                     + _Complex_I)) __tgml(Cfct) (Val)))
185
186 /* XXX This definition has to be changed as soon as the compiler understands
187    the imaginary keyword.  */
188 # define __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG_RET_REAL(Val, Fct, Cfct) \
189      (__extension__ ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (double)              \
190                       || __builtin_classify_type (__real__ (Val)) != 8)       \
191                      ? ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (Val))             \
192                         ? (__typeof__ (__real__ (__tgmath_real_type (Val)) 0))\
193                           Fct (Val)                                           \
194                         : (__typeof__ (__real__ (__tgmath_real_type (Val)) 0))\
195                           Cfct (Val))                                         \
196                      : (sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (float))            \
197                      ? ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (Val))             \
198                         ? (__typeof__ (__real__ (__tgmath_real_type (Val)) 0))\
199                           Fct##f (Val)                                        \
200                         : (__typeof__ (__real__ (__tgmath_real_type (Val)) 0))\
201                           Cfct##f (Val))                                      \
202                      : ((sizeof (__real__ (Val)) == sizeof (Val))             \
203                         ? (__typeof__ (__real__ (__tgmath_real_type (Val)) 0))\
204                           __tgml(Fct) (Val)                                   \
205                         : (__typeof__ (__real__ (__tgmath_real_type (Val)) 0))\
206                           __tgml(Cfct) (Val))))
207
208 /* XXX This definition has to be changed as soon as the compiler understands
209    the imaginary keyword.  */
210 # define __TGMATH_BINARY_REAL_IMAG(Val1, Val2, Fct, Cfct) \
211      (__extension__ (((sizeof (__real__ (Val1)) > sizeof (double)             \
212                        || sizeof (__real__ (Val2)) > sizeof (double))         \
213                       && __builtin_classify_type (__real__ (Val1)             \
214                                                   + __real__ (Val2)) == 8)    \
215                      ? ((sizeof (__real__ (Val1)) == sizeof (Val1)            \
216                          && sizeof (__real__ (Val2)) == sizeof (Val2))        \
217                         ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0            \
218                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
219                           __tgml(Fct) (Val1, Val2)                            \
220                         : (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0            \
221                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
222                           __tgml(Cfct) (Val1, Val2))                          \
223                      : (sizeof (__real__ (Val1)) == sizeof (double)           \
224                         || sizeof (__real__ (Val2)) == sizeof (double)        \
225                         || __builtin_classify_type (__real__ (Val1)) != 8     \
226                         || __builtin_classify_type (__real__ (Val2)) != 8)    \
227                      ? ((sizeof (__real__ (Val1)) == sizeof (Val1)            \
228                          && sizeof (__real__ (Val2)) == sizeof (Val2))        \
229                         ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0            \
230                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
231                           Fct (Val1, Val2)                                    \
232                         : (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0            \
233                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
234                           Cfct (Val1, Val2))                                  \
235                      : ((sizeof (__real__ (Val1)) == sizeof (Val1)            \
236                          && sizeof (__real__ (Val2)) == sizeof (Val2))        \
237                         ? (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0            \
238                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
239                           Fct##f (Val1, Val2)                                 \
240                         : (__typeof ((__tgmath_real_type (Val1)) 0            \
241                                    + (__tgmath_real_type (Val2)) 0))          \
242                           Cfct##f (Val1, Val2))))
243 #else
244 # error "Unsupported compiler; you cannot use <tgmath.h>"
245 #endif
246
247
248 /* Unary functions defined for real and complex values.  */
249
250
251 /* Trigonometric functions.  */
252
253 /* Arc cosine of X.  */
254 #define acos(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, acos, cacos)
255 /* Arc sine of X.  */
256 #define asin(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, asin, casin)
257 /* Arc tangent of X.  */
258 #define atan(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, atan, catan)
259 /* Arc tangent of Y/X.  */
260 #define atan2(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, atan2)
261
262 /* Cosine of X.  */
263 #define cos(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, cos, ccos)
264 /* Sine of X.  */
265 #define sin(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, sin, csin)
266 /* Tangent of X.  */
267 #define tan(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, tan, ctan)
268
269
270 /* Hyperbolic functions.  */
271
272 /* Hyperbolic arc cosine of X.  */
273 #define acosh(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, acosh, cacosh)
274 /* Hyperbolic arc sine of X.  */
275 #define asinh(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, asinh, casinh)
276 /* Hyperbolic arc tangent of X.  */
277 #define atanh(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, atanh, catanh)
278
279 /* Hyperbolic cosine of X.  */
280 #define cosh(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, cosh, ccosh)
281 /* Hyperbolic sine of X.  */
282 #define sinh(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, sinh, csinh)
283 /* Hyperbolic tangent of X.  */
284 #define tanh(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, tanh, ctanh)
285
286
287 /* Exponential and logarithmic functions.  */
288
289 /* Exponential function of X.  */
290 #define exp(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, exp, cexp)
291
292 /* Break VALUE into a normalized fraction and an integral power of 2.  */
293 #define frexp(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_FIRST_REAL_ONLY (Val1, Val2, frexp)
294
295 /* X times (two to the EXP power).  */
296 #define ldexp(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_FIRST_REAL_ONLY (Val1, Val2, ldexp)
297
298 /* Natural logarithm of X.  */
299 #define log(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, log, clog)
300
301 /* Base-ten logarithm of X.  */
302 #ifdef __USE_GNU
303 # define log10(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, log10, __clog10)
304 #else
305 # define log10(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, log10)
306 #endif
307
308 /* Return exp(X) - 1.  */
309 #define expm1(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, expm1)
310
311 /* Return log(1 + X).  */
312 #define log1p(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, log1p)
313
314 /* Return the base 2 signed integral exponent of X.  */
315 #define logb(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, logb)
316
317 /* Compute base-2 exponential of X.  */
318 #define exp2(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, exp2)
319
320 /* Compute base-2 logarithm of X.  */
321 #define log2(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, log2)
322
323
324 /* Power functions.  */
325
326 /* Return X to the Y power.  */
327 #define pow(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_IMAG (Val1, Val2, pow, cpow)
328
329 /* Return the square root of X.  */
330 #define sqrt(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG (Val, sqrt, csqrt)
331
332 /* Return `sqrt(X*X + Y*Y)'.  */
333 #define hypot(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, hypot)
334
335 /* Return the cube root of X.  */
336 #define cbrt(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, cbrt)
337
338
339 /* Nearest integer, absolute value, and remainder functions.  */
340
341 /* Smallest integral value not less than X.  */
342 #define ceil(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, ceil)
343
344 /* Absolute value of X.  */
345 #define fabs(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG_RET_REAL (Val, fabs, cabs)
346
347 /* Largest integer not greater than X.  */
348 #define floor(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, floor)
349
350 /* Floating-point modulo remainder of X/Y.  */
351 #define fmod(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, fmod)
352
353 /* Round X to integral valuein floating-point format using current
354    rounding direction, but do not raise inexact exception.  */
355 #define nearbyint(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, nearbyint)
356
357 /* Round X to nearest integral value, rounding halfway cases away from
358    zero.  */
359 #define round(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, round)
360
361 /* Round X to the integral value in floating-point format nearest but
362    not larger in magnitude.  */
363 #define trunc(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, trunc)
364
365 /* Compute remainder of X and Y and put in *QUO a value with sign of x/y
366    and magnitude congruent `mod 2^n' to the magnitude of the integral
367    quotient x/y, with n >= 3.  */
368 #define remquo(Val1, Val2, Val3) \
369      __TGMATH_TERNARY_FIRST_SECOND_REAL_ONLY (Val1, Val2, Val3, remquo)
370
371 /* Round X to nearest integral value according to current rounding
372    direction.  */
373 #define lrint(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_RET_ONLY (Val, long int, lrint)
374 #define llrint(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_RET_ONLY (Val, long long int, llrint)
375
376 /* Round X to nearest integral value, rounding halfway cases away from
377    zero.  */
378 #define lround(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_RET_ONLY (Val, long int, lround)
379 #define llround(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_RET_ONLY (Val, long long int, llround)
380
381
382 /* Return X with its signed changed to Y's.  */
383 #define copysign(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, copysign)
384
385 /* Error and gamma functions.  */
386 #define erf(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, erf)
387 #define erfc(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, erfc)
388 #define tgamma(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, tgamma)
389 #define lgamma(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, lgamma)
390
391
392 /* Return the integer nearest X in the direction of the
393    prevailing rounding mode.  */
394 #define rint(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_ONLY (Val, rint)
395
396 /* Return X + epsilon if X < Y, X - epsilon if X > Y.  */
397 #define nextafter(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, nextafter)
398 #define nexttoward(Val1, Val2) \
399      __TGMATH_BINARY_FIRST_REAL_ONLY (Val1, Val2, nexttoward)
400
401 /* Return the remainder of integer divison X / Y with infinite precision.  */
402 #define remainder(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, remainder)
403
404 #ifdef __UCLIBC_SUSV3_LEGACY__
405 /* Return X times (2 to the Nth power).  */
406 #if defined __USE_MISC || defined __USE_XOPEN_EXTENDED
407 # define scalb(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, scalb)
408 #endif
409
410 /* Return X times (2 to the Nth power).  */
411 #define scalbn(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_FIRST_REAL_ONLY (Val1, Val2, scalbn)
412
413 /* Return X times (2 to the Nth power).  */
414 #define scalbln(Val1, Val2) \
415      __TGMATH_BINARY_FIRST_REAL_ONLY (Val1, Val2, scalbln)
416 #endif /* __UCLIBC_SUSV3_LEGACY__ */
417
418 /* Return the binary exponent of X, which must be nonzero.  */
419 #define ilogb(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_RET_ONLY (Val, int, ilogb)
420
421
422 /* Return positive difference between X and Y.  */
423 #define fdim(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, fdim)
424
425 /* Return maximum numeric value from X and Y.  */
426 #define fmax(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, fmax)
427
428 /* Return minimum numeric value from X and Y.  */
429 #define fmin(Val1, Val2) __TGMATH_BINARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, fmin)
430
431
432 /* Multiply-add function computed as a ternary operation.  */
433 #define fma(Val1, Val2, Val3) \
434      __TGMATH_TERNARY_REAL_ONLY (Val1, Val2, Val3, fma)
435
436
437 /* Absolute value, conjugates, and projection.  */
438
439 /* Argument value of Z.  */
440 #define carg(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG_RET_REAL (Val, carg, carg)
441
442 /* Complex conjugate of Z.  */
443 #define conj(Val) __TGMATH_UNARY_IMAG (Val, conj)
444
445 /* Projection of Z onto the Riemann sphere.  */
446 #define cproj(Val) __TGMATH_UNARY_IMAG (Val, cproj)
447
448
449 /* Decomposing complex values.  */
450
451 /* Imaginary part of Z.  */
452 #define cimag(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG_RET_REAL (Val, cimag, cimag)
453
454 /* Real part of Z.  */
455 #define creal(Val) __TGMATH_UNARY_REAL_IMAG_RET_REAL (Val, creal, creal)
456
457 #endif /* tgmath.h */