std::exp, std::expf, std::expl
来自cppreference.com
在标头 <cmath> 定义
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(1) | ||
float exp ( float num ); double exp ( double num ); |
(C++23 前) | |
/* 浮点类型 */ exp( /* 浮点类型 */ num ); |
(C++23 起) | |
float expf( float num ); |
(2) | (C++11 起) |
long double expl( long double num ); |
(3) | (C++11 起) |
额外重载 (C++11 起) |
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在标头 <cmath> 定义
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template< class Integer > double exp ( Integer num ); |
(A) | |
1-3) 计算 e(欧拉数,
2.7182818...
)的 num 次幂。标准库提供所有以无 cv 限定的浮点类型作为参数 num 的类型的 std::exp
重载。 (C++23 起)
A) 为所有整数类型提供额外重载,将它们当做 double。
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(C++11 起) |
参数
num | - | 浮点或整数值 |
返回值
如果没有发生错误,那么返回 num 的底 e 指数(enum
)。
如果发生上溢导致的值域错误,那么返回 +HUGE_VAL
、+HUGE_VALF
或 +HUGE_VALL
。
如果发生下溢导致的值域错误,那么返回(舍入后的)正确结果。
错误处理
报告 math_errhandling 中指定的错误。
如果实现支持 IEEE 浮点算术(IEC 60559),那么
- 如果参数是 ±0,那么返回 1
- 如果参数是 -∞,那么返回 +0
- 如果参数是 +∞,那么返回 +∞
- 如果参数是 NaN,那么返回 NaN
注解
对于 IEEE 兼容的 double 类型,在 709.8 < num 时保证上溢,并在 num < -708.4 时保证下溢。
额外重载不需要以 (A) 的形式提供。它们只需要能够对它们的整数类型实参 num 确保 std::exp(num) 和 std::exp(static_cast<double>(num)) 的效果相同。
示例
运行此代码
#include <cerrno> #include <cfenv> #include <cmath> #include <cstring> #include <iostream> #include <iomanip> // #pragma STDC FENV_ACCESS ON int main() { std::cout << "exp(1) = " << std::exp(1) << '\n' << "$100 在 1 年连续复利 3% 后,本金 + 利息 = " << 100*std::exp(0.03) << '\n'; // 特殊值 std::cout << "exp(-0) = " << std::exp(-0.0) << '\n' << "exp(-Inf) = " << std::exp(-INFINITY) << '\n'; // 错误处理 errno = 0; std::feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT); std::cout << "exp(710) = " << std::exp(710) << '\n'; if (errno == ERANGE) std::cout << " errno == ERANGE: " << std::strerror(errno) << '\n'; if (std::fetestexcept(FE_OVERFLOW)) std::cout << " 发生 FE_OVERFLOW\n"; }
可能的输出:
exp(1) = 2.71828 $100 在 1 年连续复利 3% 后,本金 + 利息 = 103.045 exp(-0) = 1 exp(-Inf) = 0 exp(710) = inf errno == ERANGE: Numerical result out of range 发生 FE_OVERFLOW
参阅
(C++11)(C++11)(C++11) |
返回 2 的给定次幂(2x) (函数) |
(C++11)(C++11)(C++11) |
返回 e 的给定次幂减一(ex-1) (函数) |
(C++11)(C++11) |
计算自然(以 e 为底)对数(ln(x)) (函数) |
以 e 为底复数的指数 (函数模板) | |
应用函数 std::exp 到 valarray 的每个元素 (函数模板) |