std::numeric_limits<T>::signaling_NaN
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(C++11 起) | |
返回特殊值“发信的非数”,以浮点类型 T 表示。只有在 std::numeric_limits<T>::has_signaling_NaN == true 时才有意义。在最常见的浮点数二进制表示 IEEE 754 中,任何所有指数位都是 1 且至少有一位尾数位是 1 的值都表示 NaN。哪些尾数值表示安静或发信的 NaN,及符号位是否有意义都由实现定义。
返回值
T
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std::numeric_limits<T>::signaling_NaN()
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/* 未特化 */
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T()
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bool
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false
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char
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0
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signed char
|
0
|
unsigned char
|
0
|
wchar_t
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0
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char8_t (C++20 起)
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0
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char16_t (C++11 起)
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0
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char32_t (C++11 起)
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0
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short
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0
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unsigned short
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0
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int
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0
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unsigned int
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0
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long
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0
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unsigned long
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0
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long long (C++11 起)
|
0
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unsigned long long (C++11 起)
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0
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float
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由实现定义(可以是 FLT_SNAN) |
double
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由实现定义(可以是 DBL_SNAN) |
long double
|
由实现定义(可以是 LDBL_SNAN) |
注解
NaN 与自身永远不会比较相等。IEEE-754 不要求复制 NaN 保留它的位表示(正负号与载荷),尽管大多数实现都会保留。
当发信 NaN 被用于算术表达式的实参时,可能引发适当的浮点异常,而且 NaN 被“安静化”,即表达式返回安静的 NaN。
示例
演示用发信 NaN 引发浮点异常:
运行此代码
#include <cfenv>
#include <iostream>
#include <limits>
#pragma STDC_FENV_ACCESS on
void show_fe_exceptions()
{
int n = std::fetestexcept(FE_ALL_EXCEPT);
if (n & FE_INVALID)
std::cout << "引发了 FE_INVALID\n";
else if (n == 0)
std::cout << "没有引发异常\n";
std::feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
}
int main()
{
double snan = std::numeric_limits<double>::signaling_NaN();
std::cout << "在获取 sNaN 后,";
show_fe_exceptions();
double qnan = snan * 2.0;
std::cout << "在将 sNaN 乘以 2 后,";
show_fe_exceptions();
double qnan2 = qnan * 2.0;
std::cout << "在将安静 NaN 乘以 2 后,";
show_fe_exceptions();
std::cout << "结果是 " << qnan2 << '\n';
}
输出:
在获取 sNaN 后,没有引发异常
在将 sNaN 乘以 2 后,引发了 FE_INVALID
在将安静 NaN 乘以 2 后,没有引发异常
结果是 nan
参阅
| 鉴别能表示特殊值“发信的非数”(NaN)的浮点数类型 (公开静态成员常量) | |
[静态] |
返回给定浮点数类型的安静 NaN 值 (公开静态成员函数) |
(C++11) |
检查给定的数是否 NaN (函数) |