Анимация
JavaScript


Главная  Библионтека 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [ 179 ] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

private: mask array():

mask array(const mask array<T>&): niask array& operator= (const mask array<T>&):

Класс mask array также проектировался исключительно как внутренний вспомогательный класс для работы с маскированными подмножествами, который должен оставаться невидимым для внешних пользователей. По этой причине все конструкторы и операторы присваивания класса mask array<> объявлены закрытыми.

Класс indirect.array

объекты класса indirect array создаются при передаче valarray<size t> в индексе неконстантного массива значений:

namespace std {

tempiate<class T> class valarray { publ ic. ndrect array<T> operator[](const valarray<s1ze t>&):

Класс indirect array поддерживает следующие операции:

namespace std {

template <class T> class 1nd1rect array { public: typedef T value type:

void operator (const T&); void operator (const valarray<T>&) const; void operator*= (const valarray<T>A) const void operator/= (const valarray<T>A) const void operatOr= (const valarray<T>&) const void operator+= (const valarray<T>&) const void operator-= (const valarray<T>&) const void operator*= (const valarray<T>&) const void operator&= (const valarray<T>&) const void operator I= (const valarray<T>A) const void operator«= (const valarray<T>&) const: void operator»= (const valarray<T>&) const; ~lndlrect array(): private; indi rect array();

1nd1rect array(const 1nd1rect array<T>&);



ind1rect array& operator= (const lndirect array<T>&);

Класс indirect array также проектировался ис1С/1ючительно как внутренний вспомогательный класс, который должен оставаться невидимым для внешних пользователей. По этой причине все конструкторы и операторы присваивания класса indirect array<> объявлены закрытыми.

Глобальные математические функции

В заголовочных файлах <cmath> и <cstlib> определяются глобальные математические функции, унаследованные из языка С. Эти функции перечислены в табл, 12.8 и 12.9

Таблица 12.8. Функции, определяемые в заголовочном файле <cmath>

Функция

Описание

pow()

Возведение в степень

ехрО

Экспонента

sqrtO

Квадратный корень

logo

Натуральный логарифм

loglOO

Десятичный логарифм

sin()

Синус

cos()

Косинус

tan()

Тангенс

sinh()

Гиперболический синус

cosh()

Гиперболический косинус

tanhO

Гиперболический тангенс

asin()

Арксинус

acos()

Арккосинус

atanO

Арктангенс

atan2()

Арктангенс частного

ceilO

Округление вещественного числа вверх до ближайшего целого

floor()

Округление вещественного числа вниз до ближайшего целого

fabsO

Модуль (абсолютное значение) для типа float

fmodO

Остаток после деления

По историческим причинам некоторые числовые функции определяются не в <cmath>, а в файле <cstdlib>.



функция Описание

frexpO Преобразование вещественного числа в целую и дробную части

IdexpO Умножение вещественного числа на целую степень 2

modf() Извлечение знаковой целой и дробной частей из вещественного числа

Таблица 12.9. Функции, определяемые в заголовочном файле <cstdlib>

Функция Описание

abs() Модуль (абсолютное значение) для типа int

labs{) Модуль (абсолютное значение) для типа long

div() Частное и остаток от деления для типа int

ldiv() Частное и остаток от деления для типа long

srandO Инициализация генератора случайных чисел

rand() Получение следующего случайного числа

В языке С++, в отличие от С, операции могут перегружаться для разных типов, из-за чего некоторые числовые функции С становятся лишними. Например, в С определены функции abs(), labs() и fabs() для вычисления модуля типов int, long и double соответственно. В С++ функция abs() перегружается для различных типов данных, что позволяет использовать ее со всеми типами.

В частности, все математические функции перегружены для вещественных типов float, double и long double. Однако при этом возникает важный побочный эффект: при передаче целого значения выражение становится неоднозначным:

std:;sqrt(7) НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ: sqrt(float). sqrt(double)

или sqrtdong double)?

Вместо этого приходится использовать такую запись: std:;sqrt(7.0) ОК

А при использовании переменной нужно писать так: 1nt х:

std;;sort(float(x)) ОК

Разработчики библиотек решают эту проблему по-разному; одни не включают перегруженные версии, другие следуют стандарту (перегрузка для всех вещественных типов), третьи предлагают перегрузку для всех числовых типов, а некоторые позволяют выбрать нужный вариант на уровне препроцессора. Это означает, что на практике нельзя быть уверенным как в наличии неоднозначности, так и в ее отсутствии. Чтобы обеспечить переносимость кода, всегда следите за точным соответствием типов аргументов.

Спасибо Дэвиду Вандеворду (David Vandevoorde) за это пояснение.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [ 179 ] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239