VF_modCVD_modCVE_modC
VI_modCVBI_modCVSI_modCVLI_modCVQI_modC 
VU_modCVUB_modCVUS_modCVUL_modCVUQ_modCVUI_modC
FunktionRest der Division durch eine Konstante
Syntax C/C++#include <VFmath.h>
void VF_modC( fVector Y, fVector X, ui size, float C );
C++ VecObj#include <OptiVec.h>
void vector<T>::modC( const vector<T>& X, const T& C );
Pascal/Delphiuses VFmath;
procedure VF_modC( Y, X:fVector; size:UIntSize; C:Single );
CUDA-Funktion C/C++#include <cudaVFmath.h>
#include <cudaVDmath.h>
int cudaVF_modC( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float C );
int cusdVF_modC( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float *d_C );
void VFcu_modC( fVector d_Y, fVector d_X, ui size, float C );
CUDA-Funktion Pascal/Delphiuses VFmath, VDmath;
function cudaVF_modC( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize; C:Single ): IntBool;
function cusdVF_modC( d_Y, d_X:fVector; size:UIntSize; d_C:PSingle ): IntBool;
procedure VF_modC( Y, X:fVector; size:UIntSize; C:Single );
BeschreibungYi = Xi mod C
Fließkomma-Versionen: Eine Konstante C = 0.0 führt dazu, dass alle Yi gleich 0.0 werden, unabhängig von den Xi-Werten (genau wie in der ANSI−C-Funktion fmod).
Ganzzahl-Versionen: Eine Konstante C = 0 führt zu einem ZERODIVIDE-Fehler (wie in der "%"-Operation von ANSI−C).
Fehlerbehandlungkeine
Rückgabewertkeiner (auch die Fließkomma-Versionen werden als arithmetische Grundfunktionen behandelt und nicht als mathematische Funktionen mit Fehlerbehandlung, trotz ihrer Verwandschaft zur mathematischen Funktion fmod)
QuerverweisVF_modV,   VF_addC,   VF_mulC,   VF_divC,   VF_visC,   VF_redC

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