std::isfinite
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定義於標頭檔案 <cmath> |
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(1) | ||
bool isfinite( float num ); bool isfinite( double num ); |
(C++11 起) (直至 C++23) |
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constexpr bool isfinite( /*floating-point-type*/ num ); |
(C++23 起) | |
SIMD 過載 (C++26 起) |
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定義於標頭檔案 <simd> |
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template< /*數學浮點型別*/ V > constexpr typename /*推導的 simd 型別*/<V>::mask_type |
(S) | (C++26 起) |
定義於標頭檔案 <cmath> |
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template< class Integer > bool isfinite( Integer num ); |
(A) | (C++11 起) (constexpr since C++23) |
1) 確定給定的浮點數 num 是否為有限值,即它是一個正常數、次正常數或零,但不是無窮大或 NaN。 庫為所有 cv-unqualified 浮點型別提供了過載,作為引數 num 的型別。(C++23 起)
S) SIMD 過載對 v_num 執行逐元素的
std::isfinite 。
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(C++26 起) |
A) 為所有整數型別提供了額外的過載,它們被視為 double。
目錄 |
[編輯] 引數
num | - | 浮點值或整數值 |
v_num | - | 一個 std::basic_simd 特化的資料並行物件,其元素型別為浮點型別 |
[編輯] 返回值
1) 如果 num 為有限值,則為 true,否則為 false。
S) 一個數據並行掩碼物件,其中對於範圍
[
0,
v_num.size())
內的所有 i,其第 ith 個元素等於 true(如果 v_num[i] 為有限值),否則為 false。[編輯] 注意
不需要完全按照 (A) 提供額外的過載。它們只需要足以確保對於整數型別的引數 num,std::isfinite(num) 具有與 std::isfinite(static_cast<double>(num)) 相同的效果。
[編輯] 示例
執行此程式碼
#include <cfloat> #include <cmath> #include <iostream> int main() { std::cout << std::boolalpha << "isfinite(NaN) = " << std::isfinite(NAN) << '\n' << "isfinite(Inf) = " << std::isfinite(INFINITY) << '\n' << "isfinite(-Inf) = " << std::isfinite(-INFINITY) << '\n' << "isfinite(HUGE_VAL) = " << std::isfinite(HUGE_VAL) << '\n' << "isfinite(0.0) = " << std::isfinite(0.0) << '\n' << "isfinite(exp(800)) = " << std::isfinite(std::exp(800)) << '\n' << "isfinite(DBL_MIN/2.0) = " << std::isfinite(DBL_MIN / 2.0) << '\n'; }
輸出
isfinite(NaN) = false isfinite(Inf) = false isfinite(-Inf) = false isfinite(HUGE_VAL) = false isfinite(0.0) = true isfinite(exp(800)) = false isfinite(DBL_MIN/2.0) = true
[編輯] 參閱
(C++11) |
對給定浮點值進行分類 (函式) |
(C++11) |
檢查給定數字是否為無窮大 (函式) |
(C++11) |
檢查給定數字是否為 NaN (函式) |
(C++11) |
檢查給定數字是否為正常數 (函式) |
C 文件 關於 isfinite
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