最終更新日時:
が更新

履歴 編集

function template
<simd>

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

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

  template<simd-complex V>
  constexpr V exp(const V& v);                // (2) C++26
}

概要

basic_vecの各要素について、自然対数の底eを底とする指数関数(eを要素の値で累乗した値)を求める。

  • (1) : 浮動小数点数型を要素とするbasic_vecについて、各要素に<cmath>expを要素ごとに適用する。
  • (2) : 要素型がstd::complex<T>basic_vecについて、各要素に<complex>expを要素ごとに適用する。

制約math-floating-pointは、Vが浮動小数点数型を要素とするbasic_vec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>Vから導出されるbasic_vec型(通常はV自身)を表す。制約simd-complexは、Vが要素型std::complex<T>basic_vecであることを表す説明専用のコンセプトである。

戻り値

各要素i0以上V::size()未満)について、v[i]x[i])に対応するexpを適用した結果に要素ごとに等しい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。

基本的な使い方

#include <simd>
#include <print>

namespace simd = std::simd;

int main()
{
  simd::vec<float, 4> v([](int i) { return float(i); }); // {0, 1, 2, 3}

  // 各要素の指数関数を求める
  simd::vec<float, 4> r = simd::exp(v);

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

出力例

1 2.71828 7.38906 20.0855 

複素数版 (2)

#include <simd>
#include <complex>
#include <print>

namespace simd = std::simd;

int main()
{
  simd::vec<std::complex<float>, 2> v{
    [](int i) { return std::complex<float>(i * 1.0f, i * 1.0f); }
  };  // {(0, 0), (1, 1)}

  // 各要素の指数関数を求める
  simd::vec<std::complex<float>, 2> r = simd::exp(v);

  for (std::size_t i = 0; i < r.size(); ++i) {
    std::complex<float> c = r[i];
    std::print("({}, {}) ", c.real(), c.imag());
  }
  std::println("");
}

出力例

(1, 0) (1.4687, 2.28736) 

バージョン

言語

  • C++26

処理系

関連項目

参照