]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - clippy_lints/src/floating_point_arithmetic.rs
Auto merge of #88615 - flip1995:clippyup, r=Manishearth
[rust.git] / clippy_lints / src / floating_point_arithmetic.rs
1 use clippy_utils::consts::{
2     constant, constant_simple, Constant,
3     Constant::{Int, F32, F64},
4 };
5 use clippy_utils::diagnostics::span_lint_and_sugg;
6 use clippy_utils::higher;
7 use clippy_utils::{eq_expr_value, get_parent_expr, numeric_literal, sugg};
8 use if_chain::if_chain;
9 use rustc_errors::Applicability;
10 use rustc_hir::{BinOpKind, Expr, ExprKind, PathSegment, UnOp};
11 use rustc_lint::{LateContext, LateLintPass};
12 use rustc_middle::ty;
13 use rustc_session::{declare_lint_pass, declare_tool_lint};
14 use rustc_span::source_map::Spanned;
15
16 use rustc_ast::ast;
17 use std::f32::consts as f32_consts;
18 use std::f64::consts as f64_consts;
19 use sugg::Sugg;
20
21 declare_clippy_lint! {
22     /// ### What it does
23     /// Looks for floating-point expressions that
24     /// can be expressed using built-in methods to improve accuracy
25     /// at the cost of performance.
26     ///
27     /// ### Why is this bad?
28     /// Negatively impacts accuracy.
29     ///
30     /// ### Example
31     /// ```rust
32     /// let a = 3f32;
33     /// let _ = a.powf(1.0 / 3.0);
34     /// let _ = (1.0 + a).ln();
35     /// let _ = a.exp() - 1.0;
36     /// ```
37     ///
38     /// is better expressed as
39     ///
40     /// ```rust
41     /// let a = 3f32;
42     /// let _ = a.cbrt();
43     /// let _ = a.ln_1p();
44     /// let _ = a.exp_m1();
45     /// ```
46     pub IMPRECISE_FLOPS,
47     nursery,
48     "usage of imprecise floating point operations"
49 }
50
51 declare_clippy_lint! {
52     /// ### What it does
53     /// Looks for floating-point expressions that
54     /// can be expressed using built-in methods to improve both
55     /// accuracy and performance.
56     ///
57     /// ### Why is this bad?
58     /// Negatively impacts accuracy and performance.
59     ///
60     /// ### Example
61     /// ```rust
62     /// use std::f32::consts::E;
63     ///
64     /// let a = 3f32;
65     /// let _ = (2f32).powf(a);
66     /// let _ = E.powf(a);
67     /// let _ = a.powf(1.0 / 2.0);
68     /// let _ = a.log(2.0);
69     /// let _ = a.log(10.0);
70     /// let _ = a.log(E);
71     /// let _ = a.powf(2.0);
72     /// let _ = a * 2.0 + 4.0;
73     /// let _ = if a < 0.0 {
74     ///     -a
75     /// } else {
76     ///     a
77     /// };
78     /// let _ = if a < 0.0 {
79     ///     a
80     /// } else {
81     ///     -a
82     /// };
83     /// ```
84     ///
85     /// is better expressed as
86     ///
87     /// ```rust
88     /// use std::f32::consts::E;
89     ///
90     /// let a = 3f32;
91     /// let _ = a.exp2();
92     /// let _ = a.exp();
93     /// let _ = a.sqrt();
94     /// let _ = a.log2();
95     /// let _ = a.log10();
96     /// let _ = a.ln();
97     /// let _ = a.powi(2);
98     /// let _ = a.mul_add(2.0, 4.0);
99     /// let _ = a.abs();
100     /// let _ = -a.abs();
101     /// ```
102     pub SUBOPTIMAL_FLOPS,
103     nursery,
104     "usage of sub-optimal floating point operations"
105 }
106
107 declare_lint_pass!(FloatingPointArithmetic => [
108     IMPRECISE_FLOPS,
109     SUBOPTIMAL_FLOPS
110 ]);
111
112 // Returns the specialized log method for a given base if base is constant
113 // and is one of 2, 10 and e
114 fn get_specialized_log_method(cx: &LateContext<'_>, base: &Expr<'_>) -> Option<&'static str> {
115     if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), base) {
116         if F32(2.0) == value || F64(2.0) == value {
117             return Some("log2");
118         } else if F32(10.0) == value || F64(10.0) == value {
119             return Some("log10");
120         } else if F32(f32_consts::E) == value || F64(f64_consts::E) == value {
121             return Some("ln");
122         }
123     }
124
125     None
126 }
127
128 // Adds type suffixes and parenthesis to method receivers if necessary
129 fn prepare_receiver_sugg<'a>(cx: &LateContext<'_>, mut expr: &'a Expr<'a>) -> Sugg<'a> {
130     let mut suggestion = Sugg::hir(cx, expr, "..");
131
132     if let ExprKind::Unary(UnOp::Neg, inner_expr) = &expr.kind {
133         expr = inner_expr;
134     }
135
136     if_chain! {
137         // if the expression is a float literal and it is unsuffixed then
138         // add a suffix so the suggestion is valid and unambiguous
139         if let ty::Float(float_ty) = cx.typeck_results().expr_ty(expr).kind();
140         if let ExprKind::Lit(lit) = &expr.kind;
141         if let ast::LitKind::Float(sym, ast::LitFloatType::Unsuffixed) = lit.node;
142         then {
143             let op = format!(
144                 "{}{}{}",
145                 suggestion,
146                 // Check for float literals without numbers following the decimal
147                 // separator such as `2.` and adds a trailing zero
148                 if sym.as_str().ends_with('.') {
149                     "0"
150                 } else {
151                     ""
152                 },
153                 float_ty.name_str()
154             ).into();
155
156             suggestion = match suggestion {
157                 Sugg::MaybeParen(_) => Sugg::MaybeParen(op),
158                 _ => Sugg::NonParen(op)
159             };
160         }
161     }
162
163     suggestion.maybe_par()
164 }
165
166 fn check_log_base(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, args: &[Expr<'_>]) {
167     if let Some(method) = get_specialized_log_method(cx, &args[1]) {
168         span_lint_and_sugg(
169             cx,
170             SUBOPTIMAL_FLOPS,
171             expr.span,
172             "logarithm for bases 2, 10 and e can be computed more accurately",
173             "consider using",
174             format!("{}.{}()", Sugg::hir(cx, &args[0], ".."), method),
175             Applicability::MachineApplicable,
176         );
177     }
178 }
179
180 // TODO: Lint expressions of the form `(x + y).ln()` where y > 1 and
181 // suggest usage of `(x + (y - 1)).ln_1p()` instead
182 fn check_ln1p(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, args: &[Expr<'_>]) {
183     if let ExprKind::Binary(
184         Spanned {
185             node: BinOpKind::Add, ..
186         },
187         lhs,
188         rhs,
189     ) = &args[0].kind
190     {
191         let recv = match (
192             constant(cx, cx.typeck_results(), lhs),
193             constant(cx, cx.typeck_results(), rhs),
194         ) {
195             (Some((value, _)), _) if F32(1.0) == value || F64(1.0) == value => rhs,
196             (_, Some((value, _))) if F32(1.0) == value || F64(1.0) == value => lhs,
197             _ => return,
198         };
199
200         span_lint_and_sugg(
201             cx,
202             IMPRECISE_FLOPS,
203             expr.span,
204             "ln(1 + x) can be computed more accurately",
205             "consider using",
206             format!("{}.ln_1p()", prepare_receiver_sugg(cx, recv)),
207             Applicability::MachineApplicable,
208         );
209     }
210 }
211
212 // Returns an integer if the float constant is a whole number and it can be
213 // converted to an integer without loss of precision. For now we only check
214 // ranges [-16777215, 16777216) for type f32 as whole number floats outside
215 // this range are lossy and ambiguous.
216 #[allow(clippy::cast_possible_truncation)]
217 fn get_integer_from_float_constant(value: &Constant) -> Option<i32> {
218     match value {
219         F32(num) if num.fract() == 0.0 => {
220             if (-16_777_215.0..16_777_216.0).contains(num) {
221                 Some(num.round() as i32)
222             } else {
223                 None
224             }
225         },
226         F64(num) if num.fract() == 0.0 => {
227             if (-2_147_483_648.0..2_147_483_648.0).contains(num) {
228                 Some(num.round() as i32)
229             } else {
230                 None
231             }
232         },
233         _ => None,
234     }
235 }
236
237 fn check_powf(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, args: &[Expr<'_>]) {
238     // Check receiver
239     if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), &args[0]) {
240         let method = if F32(f32_consts::E) == value || F64(f64_consts::E) == value {
241             "exp"
242         } else if F32(2.0) == value || F64(2.0) == value {
243             "exp2"
244         } else {
245             return;
246         };
247
248         span_lint_and_sugg(
249             cx,
250             SUBOPTIMAL_FLOPS,
251             expr.span,
252             "exponent for bases 2 and e can be computed more accurately",
253             "consider using",
254             format!("{}.{}()", prepare_receiver_sugg(cx, &args[1]), method),
255             Applicability::MachineApplicable,
256         );
257     }
258
259     // Check argument
260     if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), &args[1]) {
261         let (lint, help, suggestion) = if F32(1.0 / 2.0) == value || F64(1.0 / 2.0) == value {
262             (
263                 SUBOPTIMAL_FLOPS,
264                 "square-root of a number can be computed more efficiently and accurately",
265                 format!("{}.sqrt()", Sugg::hir(cx, &args[0], "..")),
266             )
267         } else if F32(1.0 / 3.0) == value || F64(1.0 / 3.0) == value {
268             (
269                 IMPRECISE_FLOPS,
270                 "cube-root of a number can be computed more accurately",
271                 format!("{}.cbrt()", Sugg::hir(cx, &args[0], "..")),
272             )
273         } else if let Some(exponent) = get_integer_from_float_constant(&value) {
274             (
275                 SUBOPTIMAL_FLOPS,
276                 "exponentiation with integer powers can be computed more efficiently",
277                 format!(
278                     "{}.powi({})",
279                     Sugg::hir(cx, &args[0], ".."),
280                     numeric_literal::format(&exponent.to_string(), None, false)
281                 ),
282             )
283         } else {
284             return;
285         };
286
287         span_lint_and_sugg(
288             cx,
289             lint,
290             expr.span,
291             help,
292             "consider using",
293             suggestion,
294             Applicability::MachineApplicable,
295         );
296     }
297 }
298
299 fn check_powi(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, args: &[Expr<'_>]) {
300     if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), &args[1]) {
301         if value == Int(2) {
302             if let Some(parent) = get_parent_expr(cx, expr) {
303                 if let Some(grandparent) = get_parent_expr(cx, parent) {
304                     if let ExprKind::MethodCall(PathSegment { ident: method_name, .. }, _, args, _) = grandparent.kind {
305                         if method_name.as_str() == "sqrt" && detect_hypot(cx, args).is_some() {
306                             return;
307                         }
308                     }
309                 }
310
311                 if let ExprKind::Binary(
312                     Spanned {
313                         node: BinOpKind::Add, ..
314                     },
315                     lhs,
316                     rhs,
317                 ) = parent.kind
318                 {
319                     let other_addend = if lhs.hir_id == expr.hir_id { rhs } else { lhs };
320
321                     span_lint_and_sugg(
322                         cx,
323                         SUBOPTIMAL_FLOPS,
324                         parent.span,
325                         "multiply and add expressions can be calculated more efficiently and accurately",
326                         "consider using",
327                         format!(
328                             "{}.mul_add({}, {})",
329                             Sugg::hir(cx, &args[0], ".."),
330                             Sugg::hir(cx, &args[0], ".."),
331                             Sugg::hir(cx, other_addend, ".."),
332                         ),
333                         Applicability::MachineApplicable,
334                     );
335                 }
336             }
337         }
338     }
339 }
340
341 fn detect_hypot(cx: &LateContext<'_>, args: &[Expr<'_>]) -> Option<String> {
342     if let ExprKind::Binary(
343         Spanned {
344             node: BinOpKind::Add, ..
345         },
346         add_lhs,
347         add_rhs,
348     ) = args[0].kind
349     {
350         // check if expression of the form x * x + y * y
351         if_chain! {
352             if let ExprKind::Binary(Spanned { node: BinOpKind::Mul, .. }, lmul_lhs, lmul_rhs) = add_lhs.kind;
353             if let ExprKind::Binary(Spanned { node: BinOpKind::Mul, .. }, rmul_lhs, rmul_rhs) = add_rhs.kind;
354             if eq_expr_value(cx, lmul_lhs, lmul_rhs);
355             if eq_expr_value(cx, rmul_lhs, rmul_rhs);
356             then {
357                 return Some(format!("{}.hypot({})", Sugg::hir(cx, lmul_lhs, ".."), Sugg::hir(cx, rmul_lhs, "..")));
358             }
359         }
360
361         // check if expression of the form x.powi(2) + y.powi(2)
362         if_chain! {
363             if let ExprKind::MethodCall(
364                 PathSegment { ident: lmethod_name, .. },
365                 _lspan,
366                 [largs_0, largs_1, ..],
367                 _
368             ) = &add_lhs.kind;
369             if let ExprKind::MethodCall(
370                 PathSegment { ident: rmethod_name, .. },
371                 _rspan,
372                 [rargs_0, rargs_1, ..],
373                 _
374             ) = &add_rhs.kind;
375             if lmethod_name.as_str() == "powi" && rmethod_name.as_str() == "powi";
376             if let Some((lvalue, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), largs_1);
377             if let Some((rvalue, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), rargs_1);
378             if Int(2) == lvalue && Int(2) == rvalue;
379             then {
380                 return Some(format!("{}.hypot({})", Sugg::hir(cx, largs_0, ".."), Sugg::hir(cx, rargs_0, "..")));
381             }
382         }
383     }
384
385     None
386 }
387
388 fn check_hypot(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, args: &[Expr<'_>]) {
389     if let Some(message) = detect_hypot(cx, args) {
390         span_lint_and_sugg(
391             cx,
392             IMPRECISE_FLOPS,
393             expr.span,
394             "hypotenuse can be computed more accurately",
395             "consider using",
396             message,
397             Applicability::MachineApplicable,
398         );
399     }
400 }
401
402 // TODO: Lint expressions of the form `x.exp() - y` where y > 1
403 // and suggest usage of `x.exp_m1() - (y - 1)` instead
404 fn check_expm1(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) {
405     if_chain! {
406         if let ExprKind::Binary(Spanned { node: BinOpKind::Sub, .. }, lhs, rhs) = expr.kind;
407         if cx.typeck_results().expr_ty(lhs).is_floating_point();
408         if let Some((value, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), rhs);
409         if F32(1.0) == value || F64(1.0) == value;
410         if let ExprKind::MethodCall(path, _, [self_arg, ..], _) = &lhs.kind;
411         if cx.typeck_results().expr_ty(self_arg).is_floating_point();
412         if path.ident.name.as_str() == "exp";
413         then {
414             span_lint_and_sugg(
415                 cx,
416                 IMPRECISE_FLOPS,
417                 expr.span,
418                 "(e.pow(x) - 1) can be computed more accurately",
419                 "consider using",
420                 format!(
421                     "{}.exp_m1()",
422                     Sugg::hir(cx, self_arg, "..")
423                 ),
424                 Applicability::MachineApplicable,
425             );
426         }
427     }
428 }
429
430 fn is_float_mul_expr<'a>(cx: &LateContext<'_>, expr: &'a Expr<'a>) -> Option<(&'a Expr<'a>, &'a Expr<'a>)> {
431     if_chain! {
432         if let ExprKind::Binary(Spanned { node: BinOpKind::Mul, .. }, lhs, rhs) = &expr.kind;
433         if cx.typeck_results().expr_ty(lhs).is_floating_point();
434         if cx.typeck_results().expr_ty(rhs).is_floating_point();
435         then {
436             return Some((lhs, rhs));
437         }
438     }
439
440     None
441 }
442
443 // TODO: Fix rust-lang/rust-clippy#4735
444 fn check_mul_add(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) {
445     if let ExprKind::Binary(
446         Spanned {
447             node: BinOpKind::Add, ..
448         },
449         lhs,
450         rhs,
451     ) = &expr.kind
452     {
453         if let Some(parent) = get_parent_expr(cx, expr) {
454             if let ExprKind::MethodCall(PathSegment { ident: method_name, .. }, _, args, _) = parent.kind {
455                 if method_name.as_str() == "sqrt" && detect_hypot(cx, args).is_some() {
456                     return;
457                 }
458             }
459         }
460
461         let (recv, arg1, arg2) = if let Some((inner_lhs, inner_rhs)) = is_float_mul_expr(cx, lhs) {
462             (inner_lhs, inner_rhs, rhs)
463         } else if let Some((inner_lhs, inner_rhs)) = is_float_mul_expr(cx, rhs) {
464             (inner_lhs, inner_rhs, lhs)
465         } else {
466             return;
467         };
468
469         span_lint_and_sugg(
470             cx,
471             SUBOPTIMAL_FLOPS,
472             expr.span,
473             "multiply and add expressions can be calculated more efficiently and accurately",
474             "consider using",
475             format!(
476                 "{}.mul_add({}, {})",
477                 prepare_receiver_sugg(cx, recv),
478                 Sugg::hir(cx, arg1, ".."),
479                 Sugg::hir(cx, arg2, ".."),
480             ),
481             Applicability::MachineApplicable,
482         );
483     }
484 }
485
486 /// Returns true iff expr is an expression which tests whether or not
487 /// test is positive or an expression which tests whether or not test
488 /// is nonnegative.
489 /// Used for check-custom-abs function below
490 fn is_testing_positive(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, test: &Expr<'_>) -> bool {
491     if let ExprKind::Binary(Spanned { node: op, .. }, left, right) = expr.kind {
492         match op {
493             BinOpKind::Gt | BinOpKind::Ge => is_zero(cx, right) && eq_expr_value(cx, left, test),
494             BinOpKind::Lt | BinOpKind::Le => is_zero(cx, left) && eq_expr_value(cx, right, test),
495             _ => false,
496         }
497     } else {
498         false
499     }
500 }
501
502 /// See [`is_testing_positive`]
503 fn is_testing_negative(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>, test: &Expr<'_>) -> bool {
504     if let ExprKind::Binary(Spanned { node: op, .. }, left, right) = expr.kind {
505         match op {
506             BinOpKind::Gt | BinOpKind::Ge => is_zero(cx, left) && eq_expr_value(cx, right, test),
507             BinOpKind::Lt | BinOpKind::Le => is_zero(cx, right) && eq_expr_value(cx, left, test),
508             _ => false,
509         }
510     } else {
511         false
512     }
513 }
514
515 /// Returns true iff expr is some zero literal
516 fn is_zero(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) -> bool {
517     match constant_simple(cx, cx.typeck_results(), expr) {
518         Some(Constant::Int(i)) => i == 0,
519         Some(Constant::F32(f)) => f == 0.0,
520         Some(Constant::F64(f)) => f == 0.0,
521         _ => false,
522     }
523 }
524
525 /// If the two expressions are negations of each other, then it returns
526 /// a tuple, in which the first element is true iff expr1 is the
527 /// positive expressions, and the second element is the positive
528 /// one of the two expressions
529 /// If the two expressions are not negations of each other, then it
530 /// returns None.
531 fn are_negated<'a>(cx: &LateContext<'_>, expr1: &'a Expr<'a>, expr2: &'a Expr<'a>) -> Option<(bool, &'a Expr<'a>)> {
532     if let ExprKind::Unary(UnOp::Neg, expr1_negated) = &expr1.kind {
533         if eq_expr_value(cx, expr1_negated, expr2) {
534             return Some((false, expr2));
535         }
536     }
537     if let ExprKind::Unary(UnOp::Neg, expr2_negated) = &expr2.kind {
538         if eq_expr_value(cx, expr1, expr2_negated) {
539             return Some((true, expr1));
540         }
541     }
542     None
543 }
544
545 fn check_custom_abs(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) {
546     if_chain! {
547         if let Some(higher::If { cond, then, r#else }) = higher::If::hir(expr);
548         if let ExprKind::Block(block, _) = then.kind;
549         if block.stmts.is_empty();
550         if let Some(if_body_expr) = block.expr;
551         if let Some(ExprKind::Block(else_block, _)) = r#else.map(|el| &el.kind);
552         if else_block.stmts.is_empty();
553         if let Some(else_body_expr) = else_block.expr;
554         if let Some((if_expr_positive, body)) = are_negated(cx, if_body_expr, else_body_expr);
555         then {
556             let positive_abs_sugg = (
557                 "manual implementation of `abs` method",
558                 format!("{}.abs()", Sugg::hir(cx, body, "..")),
559             );
560             let negative_abs_sugg = (
561                 "manual implementation of negation of `abs` method",
562                 format!("-{}.abs()", Sugg::hir(cx, body, "..")),
563             );
564             let sugg = if is_testing_positive(cx, cond, body) {
565                 if if_expr_positive {
566                     positive_abs_sugg
567                 } else {
568                     negative_abs_sugg
569                 }
570             } else if is_testing_negative(cx, cond, body) {
571                 if if_expr_positive {
572                     negative_abs_sugg
573                 } else {
574                     positive_abs_sugg
575                 }
576             } else {
577                 return;
578             };
579             span_lint_and_sugg(
580                 cx,
581                 SUBOPTIMAL_FLOPS,
582                 expr.span,
583                 sugg.0,
584                 "try",
585                 sugg.1,
586                 Applicability::MachineApplicable,
587             );
588         }
589     }
590 }
591
592 fn are_same_base_logs(cx: &LateContext<'_>, expr_a: &Expr<'_>, expr_b: &Expr<'_>) -> bool {
593     if_chain! {
594         if let ExprKind::MethodCall(PathSegment { ident: method_name_a, .. }, _, args_a, _) = expr_a.kind;
595         if let ExprKind::MethodCall(PathSegment { ident: method_name_b, .. }, _, args_b, _) = expr_b.kind;
596         then {
597             return method_name_a.as_str() == method_name_b.as_str() &&
598                 args_a.len() == args_b.len() &&
599                 (
600                     ["ln", "log2", "log10"].contains(&&*method_name_a.as_str()) ||
601                     method_name_a.as_str() == "log" && args_a.len() == 2 && eq_expr_value(cx, &args_a[1], &args_b[1])
602                 );
603         }
604     }
605
606     false
607 }
608
609 fn check_log_division(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) {
610     // check if expression of the form x.logN() / y.logN()
611     if_chain! {
612         if let ExprKind::Binary(
613             Spanned {
614                 node: BinOpKind::Div, ..
615             },
616             lhs,
617             rhs,
618         ) = &expr.kind;
619         if are_same_base_logs(cx, lhs, rhs);
620         if let ExprKind::MethodCall(_, _, [largs_self, ..], _) = &lhs.kind;
621         if let ExprKind::MethodCall(_, _, [rargs_self, ..], _) = &rhs.kind;
622         then {
623             span_lint_and_sugg(
624                 cx,
625                 SUBOPTIMAL_FLOPS,
626                 expr.span,
627                 "log base can be expressed more clearly",
628                 "consider using",
629                 format!("{}.log({})", Sugg::hir(cx, largs_self, ".."), Sugg::hir(cx, rargs_self, ".."),),
630                 Applicability::MachineApplicable,
631             );
632         }
633     }
634 }
635
636 fn check_radians(cx: &LateContext<'_>, expr: &Expr<'_>) {
637     if_chain! {
638         if let ExprKind::Binary(
639             Spanned {
640                 node: BinOpKind::Div, ..
641             },
642             div_lhs,
643             div_rhs,
644         ) = &expr.kind;
645         if let ExprKind::Binary(
646             Spanned {
647                 node: BinOpKind::Mul, ..
648             },
649             mul_lhs,
650             mul_rhs,
651         ) = &div_lhs.kind;
652         if let Some((rvalue, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), div_rhs);
653         if let Some((lvalue, _)) = constant(cx, cx.typeck_results(), mul_rhs);
654         then {
655             // TODO: also check for constant values near PI/180 or 180/PI
656             if (F32(f32_consts::PI) == rvalue || F64(f64_consts::PI) == rvalue) &&
657                (F32(180_f32) == lvalue || F64(180_f64) == lvalue)
658             {
659                 span_lint_and_sugg(
660                     cx,
661                     SUBOPTIMAL_FLOPS,
662                     expr.span,
663                     "conversion to degrees can be done more accurately",
664                     "consider using",
665                     format!("{}.to_degrees()", Sugg::hir(cx, mul_lhs, "..")),
666                     Applicability::MachineApplicable,
667                 );
668             } else if
669                 (F32(180_f32) == rvalue || F64(180_f64) == rvalue) &&
670                 (F32(f32_consts::PI) == lvalue || F64(f64_consts::PI) == lvalue)
671             {
672                 span_lint_and_sugg(
673                     cx,
674                     SUBOPTIMAL_FLOPS,
675                     expr.span,
676                     "conversion to radians can be done more accurately",
677                     "consider using",
678                     format!("{}.to_radians()", Sugg::hir(cx, mul_lhs, "..")),
679                     Applicability::MachineApplicable,
680                 );
681             }
682         }
683     }
684 }
685
686 impl<'tcx> LateLintPass<'tcx> for FloatingPointArithmetic {
687     fn check_expr(&mut self, cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) {
688         if let ExprKind::MethodCall(path, _, args, _) = &expr.kind {
689             let recv_ty = cx.typeck_results().expr_ty(&args[0]);
690
691             if recv_ty.is_floating_point() {
692                 match &*path.ident.name.as_str() {
693                     "ln" => check_ln1p(cx, expr, args),
694                     "log" => check_log_base(cx, expr, args),
695                     "powf" => check_powf(cx, expr, args),
696                     "powi" => check_powi(cx, expr, args),
697                     "sqrt" => check_hypot(cx, expr, args),
698                     _ => {},
699                 }
700             }
701         } else {
702             check_expm1(cx, expr);
703             check_mul_add(cx, expr);
704             check_custom_abs(cx, expr);
705             check_log_division(cx, expr);
706             check_radians(cx, expr);
707         }
708     }
709 }