namespace std::simd {
template<math-floating-point V>
constexpr deduced-vec-t<V> sqrt(const V& x); // (1) C++26
template<simd-complex V>
constexpr V sqrt(const V& v); // (2) C++26
}
概要
basic_vecの各要素について、平方根を求める。
- (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>のsqrtを要素ごとに適用する。 - (2) : 要素型が
std::complex<T>のbasic_vecについて、各要素に<complex>のsqrt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>は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>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
各要素i(0以上V::size()未満)について、v[i](x[i])に対応するsqrt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
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) {
float table[] = {1.0f, 4.0f, 9.0f, 16.0f};
return table[i];
}};
// 各要素の平方根を求める
simd::vec<float, 4> r = simd::sqrt(v);
for (std::size_t i = 0; i < r.size(); ++i)
std::print("{} ", r[i]);
std::println("");
}
出力例
1 2 3 4
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)}
// 各要素の平方根を求める
simd::vec<std::complex<float>, 2> r = simd::sqrt(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) (1.41421, 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
std::simd::cbrtstd::simd::hypotstd::simd::powstd::simd::expstd::simd::logstd::sqrtstd::complex::sqrt
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、実数版のsqrt(1) 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に対する複素数版のsqrt(2) が追加された
- 要素型が複素数の