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function template
<simd>

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

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

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

概要

basic_vecの各要素について、自然対数(底がeの対数)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>log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>log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log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 + 1); }); // {1, 2, 3, 4}

  // 各要素の自然対数を求める
  simd::vec<float, 4> r = simd::log(v);

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

出力例

0 0.693147 1.09861 1.38629 

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, 0.0f); }
  };  // {(1, 0), (2, 0)}

  // 各要素の自然対数を求める
  simd::vec<std::complex<float>, 2> r = simd::log(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

(0, 0) (0.693147, 0) 

バージョン

言語

  • C++26

処理系

関連項目

参照