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function template
<simd>

std::simd::atan2(C++26)

namespace std::simd {
  template<math-floating-point V>
  constexpr deduced-vec-t<V>
    atan2(const V& y, const V& x);                // (1) C++26

  template<math-floating-point V>
  constexpr deduced-vec-t<V>
    atan2(const deduced-vec-t<V>& x, const V& y); // (2) C++26

  template<math-floating-point V>
  constexpr deduced-vec-t<V>
    atan2(const V& x, const deduced-vec-t<V>& y); // (3) C++26
}

概要

要素型が浮動小数点数のbasic_vec、またはスカラーの浮動小数点数の2つの引数yxについて、各要素の逆正接(y/xのアークタンジェント)を、両引数の符号から適切な象限を選択して求める。

  • (1) : 両引数をVとして受け取る。
  • (2), (3) : 一方の引数をスカラー値(または対応するbasic_vec)で受け取れるようにするオーバーロードである。

制約math-floating-pointは、Vが浮動小数点数の「vectorizable type」を要素とするbasic_vec、またはスカラーの浮動小数点数であることを表す説明専用のコンセプトである。deduced-vec-t<V>は、Vに対応するbasic_vec型(decltype(x + x))である。

戻り値

各要素iについて、対応する各要素に<cmath>atan2を適用した結果を要素とするbasic_vecオブジェクトを返す。

ある要素iについて定義域エラー・極エラー・値域エラーが発生する場合、その要素の値は未規定である。

備考

errnoにアクセスするか否かは未規定である。

#include <simd>
#include <print>

namespace simd = std::simd;

int main()
{
  simd::vec<float, 4> y = 1.0f;                          // {1, 1, 1, 1}
  simd::vec<float, 4> x([](int i) { return i + 1.0f; }); // {1, 2, 3, 4}

  // 各要素の逆正接を求める
  simd::vec<float, 4> r = simd::atan2(y, x);

  for (std::size_t i = 0; i < r.size(); ++i) {
    std::print("{} ", r[i]);
  }
  std::println("");
}

出力例

0.785398 0.463648 0.321751 0.244979 

バージョン

言語

  • C++26

処理系

関連項目

参照