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std:: cbrt, std:: cbrtf, std:: cbrtl

From cppreference.net
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Macro constants
헤더 파일에 정의됨 <cmath>
(1)
float cbrt ( float num ) ;

double cbrt ( double num ) ;

long double cbrt ( long double num ) ;
(C++23 이전)
/*floating-point-type*/
cbrt ( /*floating-point-type*/ num ) ;
(C++23 이후)
(C++26부터 constexpr)
float cbrtf ( float num ) ;
(2) (C++11 이후)
(C++26부터 constexpr)
long double cbrtl ( long double num ) ;
(3) (C++11 이후)
(C++26부터 constexpr)
SIMD 오버로드 (C++26 이후)
헤더 파일에 정의됨 <simd>
template < /*math-floating-point*/ V >

constexpr /*deduced-simd-t*/ < V >

cbrt ( const V & v_num ) ;
(S) (C++26 이후)
추가 오버로드 (C++11 이후)
헤더 파일에 정의됨 <cmath>
template < class Integer >
double cbrt ( Integer num ) ;
(A) (C++26부터 constexpr)
1-3) num 의 세제곱근을 계산합니다. 라이브러리는 매개변수 타입으로 모든 cv-unqualified 부동소수점 타입에 대한 std::cbrt 의 오버로드를 제공합니다. (since C++23)
S) SIMD 오버로드는 v_num 에 대해 요소별(element-wise) std::cbrt 를 수행합니다.
(정의는 math-floating-point deduced-simd-t 를 참조하십시오.)
(C++26부터)
A) 모든 정수 타입에 대해 추가 오버로드가 제공되며, 이들은 double 로 처리됩니다.
(since C++11)

목차

매개변수

num - 부동 소수점 또는 정수 값

반환값

오류가 발생하지 않으면, num 의 세제곱근( 3 num )이 반환됩니다.

언더플로우로 인해 범위 오류가 발생하면, 올바른 결과(반올림 후)가 반환됩니다.

오류 처리

오류는 math_errhandling 에 명시된 대로 보고됩니다.

구현이 IEEE 부동 소수점 연산(IEC 60559)을 지원하는 경우,

  • 인자가 ±0 또는 ±∞인 경우, 변경 없이 반환됩니다.
  • 인자가 NaN인 경우, NaN이 반환됩니다.

참고 사항

std :: cbrt ( num ) is not equivalent to std:: pow ( num, 1.0 / 3 ) because the rational number
1
3
is typically not equal to 1.0 / 3 and std::pow cannot raise a negative base to a fractional exponent. Moreover, std :: cbrt ( num ) usually gives more accurate results than std:: pow ( num, 1.0 / 3 ) (see example).

추가 오버로드는 반드시 (A) 와 정확히 동일하게 제공될 필요는 없습니다. 정수 타입의 인수 num 에 대해, std :: cbrt ( num ) std :: cbrt ( static_cast < double > ( num ) ) 와 동일한 효과를 가지도록 보장하기에 충분하기만 하면 됩니다.

예제

#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <limits>
int main()
{
    std::cout
        << "일반적인 사용:\n"
        << "cbrt(729)       = " << std::cbrt(729) << '\n'
        << "cbrt(-0.125)    = " << std::cbrt(-0.125) << '\n'
        << "특수 값:\n"
        << "cbrt(-0)        = " << std::cbrt(-0.0) << '\n'
        << "cbrt(+inf)      = " << std::cbrt(INFINITY) << '\n'
        << "정확도 및 `pow`와의 비교:\n"
        << std::setprecision(std::numeric_limits<double>::max_digits10)
        << "cbrt(343)       = " << std::cbrt(343) << '\n'
        << "pow(343,1.0/3)  = " << std::pow(343, 1.0 / 3) << '\n'
        << "cbrt(-343)      = " << std::cbrt(-343) << '\n'
        << "pow(-343,1.0/3) = " << std::pow(-343, 1.0 / 3) << '\n';
}

가능한 출력:

일반적인 사용:
cbrt(729)       = 9
cbrt(-0.125)    = -0.5
특수 값:
cbrt(-0)        = -0
cbrt(+inf)      = inf
정확도 및 `pow`와의 비교:
cbrt(343)       = 7
pow(343,1.0/3)  = 6.9999999999999991
cbrt(-343)      = -7
pow(-343,1.0/3) = -nan

참고 항목

(C++11) (C++11)
주어진 거듭제곱으로 수를 올림 ( x y )
(함수)
(C++11) (C++11)
제곱근을 계산함 ( x )
(함수)
(C++11) (C++11) (C++11)
빗변을 계산함 x 2
+y 2
x 2
+y 2
+z 2
(C++17부터)

(함수)
C 문서 for cbrt