namespace std::simd {
template<math-floating-point V>
constexpr deduced-vec-t<V> sin(const V& x); // (1) C++26
template<simd-complex V>
constexpr V sin(const V& v); // (2) C++26
}
概要
basic_vecの各要素について、正弦(サイン)を求める。
- (1) : 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xについて、各要素の正弦を求める。 - (2) : 要素型が
std::complex<T>のbasic_vecについて、各要素の正弦を求める。
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。
制約simd-complexは、Vが要素型std::complex<T>の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
- (1) : 各要素
iについて、xの各要素に<cmath>のsinを適用した結果を要素とするbasic_vecオブジェクトを返す。 - (2) : 各要素
i(0以上V::size()未満)について、v[i]に<complex>のsinを適用した結果で初期化された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
例
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 i * 0.5f; }); // {0, 0.5, 1, 1.5}
// 各要素の正弦を求める
simd::vec<float, 4> r = simd::sin(v);
for (std::size_t i = 0; i < r.size(); ++i) {
std::print("{} ", r[i]);
}
std::println("");
}
出力例
0 0.479426 0.841471 0.997495
複素数版
#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); }
}; // {(0, 0), (1, 0)}
// 各要素の正弦を求める
simd::vec<std::complex<float>, 2> r = simd::sin(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) (0.841471, 0)
バージョン
言語
- C++26
処理系
- Clang: 22 ❌
- GCC: 16.1 ❌
- Visual C++: 2026 Update 2 ❌
関連項目
参照
- P1928R15 std::simd — merge data-parallel types from the Parallelism TS 2
- C++26で
std::simdライブラリが追加された
- C++26で
- P2663R7 Interleaved complex values support in std::simd
- 要素型が複素数の
basic_vecに対する複素数関連の関数が追加された
- 要素型が複素数の