VFx_cubic | VDx_cubic | VEx_cubic |
VFu_cubic | VDu_cubic | VEu_cubic |
VFux_cubic | VDux_cubic | VEux_cubic |
VCF_cubic | VCD_cubic | VCE_cubic |
VCFx_cubic | VCDx_cubic | VCEx_cubic |
VCFu_cubic | VCDu_cubic | VCEu_cubic |
VCFux_cubic | VCDux_cubic | VCEux_cubic |
VPF_cubic | VPD_cubic | VPE_cubic |
VPFu_cubic | VPDu_cubic | VPEu_cubic |
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Funktion | Kubik (dritte Potenz) |
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Syntax C/C++ | #include <VFmath.h>
int VF_cubic( fVector Y, fVector X, ui size );
int VFx_cubic( fVector Y, fVector X, ui size, float A, float B );
int VFu_cubic( fVector Y, fVector X, ui size );
int VFux_cubic( fVector Y, fVector X, ui size, float A, float B ); |
C++ VecObj | #include <OptiVec.h>
int vector<T>::cubic( const vector<T>& X );
int vector<T>::x_cubic( const vector<T>& X, const T& A, const T& B );
int vector<T>::u_cubic( const vector<T>& X );
int vector<T>::ux_cubic( const vector<T>& X, const T& A, const T& B ); |
Pascal/Delphi | uses VFmath;
function VF_cubic( Y, X:fVector; size:UIntSize ): IntBool;
function VFx_cubic( Y, X:fVector; size:UIntSize; A, B:Single ): IntBool;
function VFu_cubic( Y, X:fVector; size:UIntSize ): IntBool;
function VFux_cubic( Y, X:fVector; size:UIntSize; A, B:Single ): IntBool; |
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CUDA-Funktion C/C++ | #include <cudaVFmath.h>
int cudaVF_cubic( fVector d_Y, fVector d_X, ui size );
int cudaVFx_cubic( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float A, float B );
int cusdVFx_cubic( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float *d_A, float *d_B );
int VFucu_cubic( fVector h_Y, fVector h_X, ui size );
int VFuxcu_cubic( fVector h_Y, fVector h_X, ui size, float A, float B );
int cudaVFu_cubic( fVector d_Y, fVector d_X, ui size );
int cudaVFux_cubic( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float A, float B );
int cusdVFux_cubic( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float *d_A, float *d_B );
int VFucu_cubic( fVector h_Y, fVector h_X, ui size );
int VFuxcu_cubic( fVector h_Y, fVector h_X, ui size, float A, float B );
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CUDA-Funktion Pascal/Delphi | uses VFmath;
function cudaVF_cubic( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize ): IntBool;
function cudaVFx_cubic( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize; A, B:Single ): IntBool;
function cusdVFx_cubic( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize; d_A, d_B:PSingle ): IntBool;
function VFcu_cubic( h_Y, h_X:fVector; size:UIntSize ): IntBool;
function VFxcu_cubic( h_Y, h_X:fVector; size:UIntSize; A, B:Single ): IntBool;
function cudaVFu_cubic( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize ): IntBool;
function cudaVFux_cubic( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize; A, B:Single ): IntBool;
function cusdVFux_cubic( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize; d_A, d_B:PSingle ): IntBool;
function VFucu_cubic( h_Y, h_X:fVector; size:UIntSize ): IntBool;
function VFuxcu_cubic( h_Y, h_X:fVector; size:UIntSize; A, B:Single ): IntBool;
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Beschreibung | einfache Versionen: Yi = Xi3
erweiterte Versionen: Yi = (A*Xi+B)3
"ungeschützte" Versionen (Präfix VFu_, VFux_, etc.):
Diese Funktionen führen keinerlei Fehlerbehandlung durch und sind hierdurch deutlich schneller als die Normalversionen. Die ungeschützten cartesisch-komplexen Versionen in extended-Genauigkeit (VCEu_, VCEux_) verzichten darüberhinaus auf einige der Sicherheitsmaßnahmen der Normalversionen und können für Ergebnisse nahe der Überlauf-Grenze abstürzen. Ergebnisse nahe der Unterlauf-Grenze können als 0 zurückgegeben werden. |
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Fehlerbehandlung | OVERFLOW-Fehler ergeben ±HUGE_VAL. |
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Rückgabewert | FALSE (0), wenn fehlerfrei, andernfalls TRUE (≠ 0) |
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