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std:: isinf

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Macro constants
Défini dans l'en-tête <cmath>
(1)
bool isinf ( float num ) ;

bool isinf ( double num ) ;

bool isinf ( long double num ) ;
(depuis C++11)
(jusqu'à C++23)
constexpr bool isinf ( /*floating-point-type*/ num ) ;
(depuis C++23)
Surcharge SIMD (depuis C++26)
Défini dans l'en-tête <simd>
template < /*math-floating-point*/ V >

constexpr typename /*deduced-simd-t*/ < V > :: mask_type

isinf ( const V & v_num ) ;
(S) (depuis C++26)
Défini dans l'en-tête <cmath>
template < class Integer >
bool isinf ( Integer num ) ;
(A) (depuis C++11)
(constexpr depuis C++23)
1) Détermine si le nombre à virgule flottante donné num est une infinité positive ou négative. La bibliothèque fournit des surcharges pour tous les types à virgule flottante non qualifiés cv comme type du paramètre num . (depuis C++23)
S) La surcharge SIMD effectue un std::isinf élément par élément sur v_num .
(Voir math-floating-point et deduced-simd-t pour leurs définitions.)
(depuis C++26)
A) Des surcharges supplémentaires sont fournies pour tous les types entiers, qui sont traités comme double .

Table des matières

Paramètres

num - valeur à virgule flottante ou entière
v_num - un objet parallèle de données de std::basic_simd spécialisation dont le type d'élément est un type à virgule flottante

Valeur de retour

1) true si num est infini, false sinon.
S) Un objet masque data-parallel où le i ème élément est égal à true si v_num [ i ] est infini ou false sinon pour tout i dans l'intervalle [ 0 , v_num. size ( ) ) .

Notes

GCC et Clang prennent en charge une option -ffinite-math (également impliquée par -ffast-math ), qui permet au compilateur respectif de supposer l'inexistence de valeurs spéciales à virgule flottante IEEE-754 telles que NaN, l'infini ou le zéro négatif. En d'autres termes, std::isinf est supposé retourner toujours false sous cette option.

Les surcharges supplémentaires ne sont pas requises d'être fournies exactement comme (A) . Elles doivent seulement être suffisantes pour garantir que pour leur argument num de type entier, std :: isinf ( num ) ait le même effet que std :: isinf ( static_cast < double > ( num ) ) .

Exemple

#include <cfloat>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <limits>
int main()
{
    const double max = std::numeric_limits<double>::max();
    const double inf = std::numeric_limits<double>::infinity();
    std::cout << std::boolalpha
              << "isinf(NaN) = " << std::isinf(NAN) << '\n'
              << "isinf(Inf) = " << std::isinf(INFINITY) << '\n'
              << "isinf(max) = " << std::isinf(max) << '\n'
              << "isinf(inf) = " << std::isinf(inf) << '\n'
              << "isinf(0.0) = " << std::isinf(0.0) << '\n'
              << "isinf(exp(800)) = " << std::isinf(std::exp(800)) << '\n'
              << "isinf(DBL_MIN/2.0) = " << std::isinf(DBL_MIN / 2.0) << '\n';
}

Sortie :

isinf(NaN) = false
isinf(Inf) = true
isinf(max) = false
isinf(inf) = true
isinf(0.0) = false
isinf(exp(800)) = true
isinf(DBL_MIN/2.0) = false

Voir aussi

(C++11)
catégorise la valeur à virgule flottante donnée
(fonction)
(C++11)
vérifie si le nombre donné a une valeur finie
(fonction)
(C++11)
vérifie si le nombre donné est NaN
(fonction)
(C++11)
vérifie si le nombre donné est normal
(fonction)