Spec-Zone.ru › Kotlin 2

ln1p

kotlin-stdlib/kotlin.math/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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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) равно NaN

  • ln1p(x) равно NaN, где x < -1.0

  • ln1p(-1.0) равно -Inf

  • ln1p(+Inf) равно +Inf

Смотрите также

ln

функция

expm1

функция

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

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API