<ratio>
Schließen Sie den <ratio> Standardheader ein, um Konstanten und Vorlagen zu definieren, die verwendet werden, um rationale Zahlen zur Kompilierungszeit zu speichern und zu bearbeiten.
#include <ratio>
Verhältnis Struktur
template <intmax_t N, intmax_t D = 1>
struct ratio
{
static constexpr intmax_t num;
static constexpr intmax_t den;
typedef ratio<num, den> type;
};
ratio Structure definiert die statischen Konstanten num und den so, dass num / den == N/D und num und den keine allgemeinen Faktoren haben.num / den ist value, das von der Vorlagenklasse dargestellt wird.Daher wird type die Instanziierung ratio<N0, D0> fest, für die num == N0 und den == D0.
Spezialisierungen
<ratio> definiert auch Spezialisierungen von ratio, die das folgende Formular verfügen.
template <class R1, class R2> struct ratio_specialization
Jede Spezialisierung verwendet zwei Vorlagenparameter, die Spezialisierungen von ratio auch sein müssen.Der Wert von type wird durch eine zugeordnete logische Operation bestimmt.
Name |
type-Wert |
---|---|
ratio_add |
R1 + R2 |
ratio_divide |
R1 / R2 |
ratio_equal |
R1 == R2 |
ratio_greater |
R1 > R2 |
ratio_greater_equal |
R1 >= R2 |
ratio_less |
R1 < R2 |
ratio_less_equal |
R1 <= R2 |
ratio_multiply |
R1 * R2 |
ratio_not_equal |
!(R1 == R2) |
ratio_subtract |
R1 - R2 |
Typdefinitionen
typedef ratio<1, 1000000000000000000> atto;
typedef ratio<1, 1000000000000000> femto;
typedef ratio<1, 1000000000000> pico;
typedef ratio<1, 1000000000> nano;
typedef ratio<1, 1000000> micro;
typedef ratio<1, 1000> milli;
typedef ratio<1, 100> centi;
typedef ratio<1, 10> deci;
typedef ratio< 10, 1> deca;
typedef ratio< 100, 1> hecto;
typedef ratio< 1000, 1> kilo;
typedef ratio< 1000000, 1> mega;
typedef ratio< 1000000000, 1> giga;
typedef ratio< 1000000000000, 1> tera;
typedef ratio< 1000000000000000, 1> peta;
typedef ratio< 1000000000000000000, 1> exa;