std:: atan, std:: atanf, std:: atanl
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Definido en el encabezado
<cmath>
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||
| (1) | ||
|
float
atan
(
float
num
)
;
double
atan
(
double
num
)
;
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(hasta C++23) | |
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/*floating-point-type*/
atan ( /*floating-point-type*/ num ) ; |
(desde C++23)
(constexpr desde C++26) |
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|
float
atanf
(
float
num
)
;
|
(2) |
(desde C++11)
(constexpr desde C++26) |
|
long
double
atanl
(
long
double
num
)
;
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(3) |
(desde C++11)
(constexpr desde C++26) |
|
Sobrecarga SIMD
(desde C++26)
|
||
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Definido en el encabezado
<simd>
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||
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template
<
/*math-floating-point*/
V
>
constexpr
/*deduced-simd-t*/
<
V
>
|
(S) | (desde C++26) |
|
Sobrecargas adicionales
(desde C++11)
|
||
|
Definido en el encabezado
<cmath>
|
||
|
template
<
class
Integer
>
double atan ( Integer num ) ; |
(A) | (constexpr desde C++26) |
std::atan
para todos los tipos de punto flotante sin calificación cv como el tipo del parámetro.
(desde C++23)
|
S)
La sobrecarga SIMD realiza un
std::atan
elemento por elemento en
v_num
.
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(desde C++26) |
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A)
Se proporcionan sobrecargas adicionales para todos los tipos enteros, los cuales son tratados como
double
.
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(since C++11) |
Contenidos |
Parámetros
| num | - | valor de punto flotante o entero |
Valor de retorno
If no errors occur, the arc tangent of num ( arctan(num) ) in the range [-| π |
| 2 |
| π |
| 2 |
Si ocurre un error de rango debido a desbordamiento inferior, se devuelve el resultado correcto (después del redondeo).
Manejo de errores
Los errores se reportan como se especifica en math_errhandling .
Si la implementación soporta aritmética de punto flotante IEEE (IEC 60559),
- Si el argumento es ±0, se devuelve sin modificación.
- Si el argumento es +∞, se devuelve +π/2.
- Si el argumento es -∞, se devuelve -π/2.
- Si el argumento es NaN, se devuelve NaN.
Notas
POSIX especifica que en caso de subdesbordamiento, num se devuelve sin modificar, y si eso no es compatible, se devuelve un valor definido por la implementación no mayor que DBL_MIN , FLT_MIN , y LDBL_MIN .
Las sobrecargas adicionales no requieren ser proporcionadas exactamente como (A) . Solo necesitan ser suficientes para garantizar que para su argumento num de tipo entero, std :: atan ( num ) tenga el mismo efecto que std :: atan ( static_cast < double > ( num ) ) .
Ejemplo
#include <cmath> #include <iostream> int main() { std::cout << "atan(1) = " << std::atan(1) << '\n' << "4*atan(1) = " << 4 * std::atan(1) << '\n'; // special values std::cout << "atan(Inf) = " << std::atan(INFINITY) << '\n' << "2*atan(Inf) = " << 2 * std::atan(INFINITY) << '\n' << "atan(-0.0) = " << std::atan(-0.0) << '\n' << "atan(+0.0) = " << std::atan(0) << '\n'; }
Salida:
atan(1) = 0.785398 4*atan(1) = 3.14159 atan(Inf) = 1.5708 2*atan(Inf) = 3.14159 atan(-0.0) = -0 atan(+0.0) = 0
Véase también
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(C++11)
(C++11)
|
calcula el arco seno (
arcsin(x)
)
(función) |
|
(C++11)
(C++11)
|
calcula el arco coseno (
arccos(x)
)
(función) |
|
(C++11)
(C++11)
|
arco tangente, usando signos para determinar cuadrantes
(función) |
|
(C++11)
(C++11)
|
calcula la tangente (
tan(x)
)
(función) |
|
(C++11)
|
calcula el arco tangente de un número complejo (
arctan(z)
)
(plantilla de función) |
|
aplica la función
std::atan
a cada elemento del valarray
(plantilla de función) |
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|
Documentación C
para
atan
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