ln1p
Требования к платформе и версии: Common (1.2)
expect fun ln1p(x: Double): Double
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20) > 0.0 is ${ln1p(1e-20) > 0.0}") // true
println(ln1p(1e-20))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20 + 1.0)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Double.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0)) // NaN
println(ln1p(-1.0)) // -Infinity
println(ln1p(Double.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
expect fun ln1p(x: Float): Float
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20f) > 0.0f is ${ln1p(1e-20f) > 0.0f}") // true
println(ln1p(1e-20f))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20f + 1.0f)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Float.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0f)) // NaN
println(ln1p(-1.0f)) // -Infinity
println(ln1p(Float.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
Требования к платформе и версии: JS (1.2), JVM (1.2)
actual inline fun ln1p(x: Double): Double
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20) > 0.0 is ${ln1p(1e-20) > 0.0}") // true
println(ln1p(1e-20))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20 + 1.0)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Double.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0)) // NaN
println(ln1p(-1.0)) // -Infinity
println(ln1p(Double.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
actual inline fun ln1p(x: Float): Float
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20f) > 0.0f is ${ln1p(1e-20f) > 0.0f}") // true
println(ln1p(1e-20f))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20f + 1.0f)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Float.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0f)) // NaN
println(ln1p(-1.0f)) // -Infinity
println(ln1p(Float.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
Требования к платформе и версии: Native (1.3)
actual external fun ln1p(x: Double): Double
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20) > 0.0 is ${ln1p(1e-20) > 0.0}") // true
println(ln1p(1e-20))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20 + 1.0)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Double.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0)) // NaN
println(ln1p(-1.0)) // -Infinity
println(ln1p(Double.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
actual external fun ln1p(x: Float): Float
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20f) > 0.0f is ${ln1p(1e-20f) > 0.0f}") // true
println(ln1p(1e-20f))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20f + 1.0f)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Float.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0f)) // NaN
println(ln1p(-1.0f)) // -Infinity
println(ln1p(Float.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
Требования к платформе и версии: Wasm-JS (1.8), Wasm-WASI (1.8)
actual fun ln1p(x: Double): Double
Вычисляет ln(x + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20) > 0.0 is ${ln1p(1e-20) > 0.0}") // true
println(ln1p(1e-20))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20 + 1.0)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Double.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0)) // NaN
println(ln1p(-1.0)) // -Infinity
println(ln1p(Double.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
actual fun ln1p(x: Float): Float
Вычисляет ln(a + 1).
Эта функция может быть реализована для получения более точного результата для x, близких к нулю.
Особые случаи:
ln1p(NaN)равноNaNln1p(x)равноNaN, гдеx < -1.0ln1p(-1.0)равно-Infln1p(+Inf)равно+Inf
Смотрите также
Примеры
import kotlin.math.*
import kotlin.test.*
fun main() {
//sampleStart
// ln1p has better precision for arguments close to zero
println("ln1p(1e-20f) > 0.0f is ${ln1p(1e-20f) > 0.0f}") // true
println(ln1p(1e-20f))
// compared to adding 1.0 to a value and passing it to ln
println(ln(1e-20f + 1.0f)) // 0.0
// Special cases
println(ln1p(Float.NaN)) // NaN
println(ln1p(-2.0f)) // NaN
println(ln1p(-1.0f)) // -Infinity
println(ln1p(Float.POSITIVE_INFINITY)) // Infinity
//sampleEnd
}
© 2010–2026 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors
Licensed under the Apache License, Version 2.0.
https://kotlinlang.org/api/core/kotlin-stdlib/kotlin.math/ln1p.html