This file is indexed.

/usr/include/cln/lfloat.h is in libcln-dev 1.3.4-2+b1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
// Public long float operations.

#ifndef _CL_LFLOAT_H
#define _CL_LFLOAT_H

#include "cln/number.h"
#include "cln/lfloat_class.h"
#include "cln/integer_class.h"
#include "cln/float.h"

namespace cln {

CL_DEFINE_AS_CONVERSION(cl_LF)


// Liefert zu einem Long-Float x : (- x), ein LF.
extern const cl_LF operator- (const cl_LF& x);

// compare(x,y) vergleicht zwei Long-Floats x und y.
// Ergebnis: 0 falls x=y, +1 falls x>y, -1 falls x<y.
extern cl_signean compare (const cl_LF& x, const cl_LF& y);

// equal_hashcode(x) liefert einen equal-invarianten Hashcode für x.
extern uint32 equal_hashcode (const cl_LF& x);

inline bool operator== (const cl_LF& x, const cl_LF& y)
	{ return compare(x,y)==0; }
inline bool operator!= (const cl_LF& x, const cl_LF& y)
	{ return compare(x,y)!=0; }
inline bool operator<= (const cl_LF& x, const cl_LF& y)
	{ return compare(x,y)<=0; }
inline bool operator< (const cl_LF& x, const cl_LF& y)
	{ return compare(x,y)<0; }
inline bool operator>= (const cl_LF& x, const cl_LF& y)
	{ return compare(x,y)>=0; }
inline bool operator> (const cl_LF& x, const cl_LF& y)
	{ return compare(x,y)>0; }

// minusp(x) == (< x 0)
extern bool minusp (const cl_LF& x);

// zerop(x) stellt fest, ob ein Long-Float x = 0.0 ist.
extern bool zerop (const cl_LF& x);

// plusp(x) == (> x 0)
extern bool plusp (const cl_LF& x);

// Liefert zu zwei Long-Float x und y : (+ x y), ein LF.
extern const cl_LF operator+ (const cl_LF& x, const cl_LF& y);

// Liefert zu zwei Long-Float x und y : (- x y), ein LF.
extern const cl_LF operator- (const cl_LF& x, const cl_LF& y);

// Liefert zu zwei Long-Float x und y : (* x y), ein LF.
extern const cl_LF operator* (const cl_LF& x, const cl_LF& y);
// Spezialfall x oder y Integer oder rationale Zahl.
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const cl_I& y)
{
	extern const cl_R cl_LF_I_mul (const cl_LF&, const cl_I&);
	return cl_LF_I_mul(x,y);
}
inline const cl_R operator* (const cl_I& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_R cl_LF_I_mul (const cl_LF&, const cl_I&);
	return cl_LF_I_mul(y,x);
}
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const cl_RA& y)
{
	extern const cl_R cl_LF_RA_mul (const cl_LF&, const cl_RA&);
	return cl_LF_RA_mul(x,y);
}
inline const cl_R operator* (const cl_RA& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_R cl_LF_RA_mul (const cl_LF&, const cl_RA&);
	return cl_LF_RA_mul(y,x);
}
// Dem C++-Compiler muß man auch das Folgende sagen (wg. `int * cl_LF' u.ä.):
inline const cl_R operator* (const int x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) * y; }
inline const cl_R operator* (const unsigned int x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) * y; }
inline const cl_R operator* (const long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) * y; }
inline const cl_R operator* (const unsigned long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) * y; }
#ifdef HAVE_LONGLONG
inline const cl_R operator* (const long long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) * y; }
inline const cl_R operator* (const unsigned long long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) * y; }
#endif
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const int y)
	{ return x * cl_I(y); }
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const unsigned int y)
	{ return x * cl_I(y); }
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const long y)
	{ return x * cl_I(y); }
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const unsigned long y)
	{ return x * cl_I(y); }
#ifdef HAVE_LONGLONG
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const long long y)
	{ return x * cl_I(y); }
inline const cl_R operator* (const cl_LF& x, const unsigned long long y)
	{ return x * cl_I(y); }
#endif
// Spezialfall x = y.
// Liefert zu einem Long-Float x : (* x x), ein LF.
extern const cl_LF square (const cl_LF& x);

// Liefert zu zwei Long-Float x und y : (/ x y), ein LF.
extern const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const cl_LF& y);
// Spezialfall x oder y Integer oder rationale Zahl.
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const cl_I& y)
{
	extern const cl_LF cl_LF_I_div (const cl_LF& x, const cl_I& y);
	return cl_LF_I_div(x,y);
}
inline const cl_R operator/ (const cl_I& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_R cl_I_LF_div (const cl_I& x, const cl_LF& y);
	return cl_I_LF_div(x,y);
}
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const cl_RA& y)
{
	extern const cl_LF cl_LF_RA_div (const cl_LF& x, const cl_RA& y);
	return cl_LF_RA_div(x,y);
}
inline const cl_R operator/ (const cl_RA& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_R cl_RA_LF_div (const cl_RA& x, const cl_LF& y);
	return cl_RA_LF_div(x,y);
}
// Dem C++-Compiler muß man nun auch das Folgende sagen:
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const int y)
	{ return x / cl_I(y); }
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const unsigned int y)
	{ return x / cl_I(y); }
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const long y)
	{ return x / cl_I(y); }
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const unsigned long y)
	{ return x / cl_I(y); }
#ifdef HAVE_LONGLONG
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const long long y)
	{ return x / cl_I(y); }
inline const cl_LF operator/ (const cl_LF& x, const unsigned long long y)
	{ return x / cl_I(y); }
#endif
inline const cl_R operator/ (const int x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) / y; }
inline const cl_R operator/ (const unsigned int x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) / y; }
inline const cl_R operator/ (const long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) / y; }
inline const cl_R operator/ (const unsigned long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) / y; }
#ifdef HAVE_LONGLONG
inline const cl_R operator/ (const long long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) / y; }
inline const cl_R operator/ (const unsigned long long x, const cl_LF& y)
	{ return cl_I(x) / y; }
#endif

// Liefert zu einem Long-Float x>=0 : (sqrt x), ein LF.
extern const cl_LF sqrt (const cl_LF& x);

// recip(x) liefert (/ x), wo x ein Long-Float ist.
extern const cl_LF recip (const cl_LF& x);

// abs(x) liefert (abs x), wo x ein Long-Float ist.
extern const cl_LF abs (const cl_LF& x);


// (1+ x), wo x ein Long-Float ist.
extern const cl_LF plus1 (const cl_LF& x);

// (1- x), wo x ein Long-Float ist.
extern const cl_LF minus1 (const cl_LF& x);


// ffloor(x) liefert (ffloor x), wo x ein LF ist.
extern const cl_LF ffloor (const cl_LF& x);

// fceiling(x) liefert (fceiling x), wo x ein LF ist.
extern const cl_LF fceiling (const cl_LF& x);

// ftruncate(x) liefert (ftruncate x), wo x ein LF ist.
extern const cl_LF ftruncate (const cl_LF& x);

// fround(x) liefert (fround x), wo x ein LF ist.
extern const cl_LF fround (const cl_LF& x);


// Return type for frounding operators.
// x / y  --> (q,r) with x = y*q+r.
struct cl_LF_fdiv_t {
	cl_LF quotient;
	cl_LF remainder;
// Constructor.
	cl_LF_fdiv_t () {}
	cl_LF_fdiv_t (const cl_LF& q, const cl_LF& r) : quotient(q), remainder(r) {}
};

// ffloor2(x) liefert (ffloor x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_fdiv_t ffloor2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	cl_LF q = ffloor(x);
	return cl_LF_fdiv_t(q,LF_LF_minus_LF(x,q));
}

// fceiling2(x) liefert (fceiling x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_fdiv_t fceiling2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	cl_LF q = fceiling(x);
	return cl_LF_fdiv_t(q,LF_LF_minus_LF(x,q));
}

// ftruncate2(x) liefert (ftruncate x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_fdiv_t ftruncate2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	cl_LF q = ftruncate(x);
	return cl_LF_fdiv_t(q,LF_LF_minus_LF(x,q));
}

// fround2(x) liefert (fround x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_fdiv_t fround2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	cl_LF q = fround(x);
	return cl_LF_fdiv_t(q,LF_LF_minus_LF(x,q));
}


// Return type for rounding operators.
// x / y  --> (q,r) with x = y*q+r.
struct cl_LF_div_t {
	cl_I quotient;
	cl_LF remainder;
// Constructor.
	cl_LF_div_t () {}
	cl_LF_div_t (const cl_I& q, const cl_LF& r) : quotient(q), remainder(r) {}
};

// floor2(x) liefert (floor x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_div_t floor2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	cl_LF q = ffloor(x);
	return cl_LF_div_t(cl_LF_to_I(q),LF_LF_minus_LF(x,q));
}
inline const cl_I floor1 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	return cl_LF_to_I(ffloor(x));
}

// ceiling2(x) liefert (ceiling x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_div_t ceiling2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	cl_LF q = fceiling(x);
	return cl_LF_div_t(cl_LF_to_I(q),LF_LF_minus_LF(x,q));
}
inline const cl_I ceiling1 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	return cl_LF_to_I(fceiling(x));
}

// truncate2(x) liefert (truncate x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_div_t truncate2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	cl_LF q = ftruncate(x);
	return cl_LF_div_t(cl_LF_to_I(q),LF_LF_minus_LF(x,q));
}
inline const cl_I truncate1 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	return cl_LF_to_I(ftruncate(x));
}

// round2(x) liefert (round x), wo x ein LF ist.
inline const cl_LF_div_t round2 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_LF LF_LF_minus_LF (const cl_LF&, const cl_LF&);
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	cl_LF q = fround(x);
	return cl_LF_div_t(cl_LF_to_I(q),LF_LF_minus_LF(x,q));
}
inline const cl_I round1 (const cl_LF& x)
{
	extern const cl_I cl_LF_to_I (const cl_LF& x);
	return cl_LF_to_I(fround(x));
}

// floor2(x,y) liefert (floor x y).
extern const cl_LF_div_t floor2 (const cl_LF& x, const cl_LF& y);
inline const cl_I floor1 (const cl_LF& x, const cl_LF& y) { return floor1(x/y); }

// ceiling2(x,y) liefert (ceiling x y).
extern const cl_LF_div_t ceiling2 (const cl_LF& x, const cl_LF& y);
inline const cl_I ceiling1 (const cl_LF& x, const cl_LF& y) { return ceiling1(x/y); }

// truncate2(x,y) liefert (truncate x y).
extern const cl_LF_div_t truncate2 (const cl_LF& x, const cl_LF& y);
inline const cl_I truncate1 (const cl_LF& x, const cl_LF& y) { return truncate1(x/y); }

// round2(x,y) liefert (round x y).
extern const cl_LF_div_t round2 (const cl_LF& x, const cl_LF& y);
inline const cl_I round1 (const cl_LF& x, const cl_LF& y) { return round1(x/y); }


// cl_float(x,y) returns a long float if y is a long float.
inline const cl_LF cl_float (const cl_F& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_F cl_float (const cl_F& x, const cl_F& y);
	return The(cl_LF)(cl_float(x,(const cl_F&)y));
}
inline const cl_LF cl_float (const cl_I& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_F cl_float (const cl_I& x, const cl_F& y);
	return The(cl_LF)(cl_float(x,(const cl_F&)y));
}
inline const cl_LF cl_float (const cl_RA& x, const cl_LF& y)
{
	extern const cl_F cl_float (const cl_RA& x, const cl_F& y);
	return The(cl_LF)(cl_float(x,(const cl_F&)y));
}
inline const cl_LF cl_float (int x, const cl_LF& y)
	{ return cl_float(cl_I(x),y); }
inline const cl_LF cl_float (unsigned int x, const cl_LF& y)
	{ return cl_float(cl_I(x),y); }


// Return type for decode_float:
struct decoded_lfloat {
	cl_LF mantissa;
	cl_I exponent;
	cl_LF sign;
// Constructor.
	decoded_lfloat () {}
	decoded_lfloat (const cl_LF& m, const cl_I& e, const cl_LF& s) : mantissa(m), exponent(e), sign(s) {}
};

// decode_float(x) liefert zu einem Float x: (decode-float x).
// x = 0.0 liefert (0.0, 0, 1.0).
// x = (-1)^s * 2^e * m liefert ((-1)^0 * 2^0 * m, e als Integer, (-1)^s).
extern const decoded_lfloat decode_float (const cl_LF& x);

// float_exponent(x) liefert zu einem Float x:
// den Exponenten von (decode-float x).
// x = 0.0 liefert 0.
// x = (-1)^s * 2^e * m liefert e.
extern sintE float_exponent (const cl_LF& x);

// float_radix(x) liefert (float-radix x), wo x ein Float ist.
inline sintL float_radix (const cl_LF& x)
{
	(void)x; // unused x
	return 2;
}

// float_sign(x) liefert (float-sign x), wo x ein Float ist.
extern const cl_LF float_sign (const cl_LF& x);

// float_digits(x) liefert (float-digits x), wo x ein Float ist.
// < ergebnis: ein uintC >0
extern uintC float_digits (const cl_LF& x);

// float_precision(x) liefert (float-precision x), wo x ein Float ist.
// < ergebnis: ein uintC >=0
extern uintC float_precision (const cl_LF& x);


// integer_decode_float(x) liefert zu einem Float x: (integer-decode-float x).
// x = 0.0 liefert (0, 0, 1).
// x = (-1)^s * 2^e * m bei Float-Precision p liefert
//   (Mantisse 2^p * m als Integer, e-p als Integer, (-1)^s als Fixnum).
extern const cl_idecoded_float integer_decode_float (const cl_LF& x);


// scale_float(x,delta) liefert x*2^delta, wo x ein LF ist.
extern const cl_LF scale_float (const cl_LF& x, sintC delta);
extern const cl_LF scale_float (const cl_LF& x, const cl_I& delta);


// max(x,y) liefert (max x y), wo x und y Floats sind.
extern const cl_LF max (const cl_LF& x, const cl_LF& y);

// min(x,y) liefert (min x y), wo x und y Floats sind.
extern const cl_LF min (const cl_LF& x, const cl_LF& y);

// signum(x) liefert (signum x), wo x ein Float ist.
extern const cl_LF signum (const cl_LF& x);


// Konversion zu einem C "float".
extern float float_approx (const cl_LF& x);

// Konversion zu einem C "double".
extern double double_approx (const cl_LF& x);


// This could be optimized to use in-place operations.
inline cl_LF& operator+= (cl_LF& x, const cl_LF& y) { return x = x + y; }
inline cl_LF& operator++ /* prefix */ (cl_LF& x) { return x = plus1(x); }
inline void operator++ /* postfix */ (cl_LF& x, int dummy) { (void)dummy; x = plus1(x); }
inline cl_LF& operator-= (cl_LF& x, const cl_LF& y) { return x = x - y; }
inline cl_LF& operator-- /* prefix */ (cl_LF& x) { return x = minus1(x); }
inline void operator-- /* postfix */ (cl_LF& x, int dummy) { (void)dummy; x = minus1(x); }
inline cl_LF& operator*= (cl_LF& x, const cl_LF& y) { return x = x * y; }
inline cl_LF& operator/= (cl_LF& x, const cl_LF& y) { return x = x / y; }


// Runtime typing support.
extern cl_class cl_class_lfloat;


// Debugging support.
#ifdef CL_DEBUG
extern int cl_LF_debug_module;
CL_FORCE_LINK(cl_LF_debug_dummy, cl_LF_debug_module)
#endif

}  // namespace cln

#endif /* _CL_LFLOAT_H */