---
title: ccos
description: "计算复数的余弦值。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/accel/kunpengaccel_kml_16_0583.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/accel/kunpengaccel_kml_16_0583.html
indexId: a57bb13741cb0d8644d1eecf5ad5134f15afec55ac735dfd0a1464a3b9279ba776
---
# ccos

计算复数的余弦值。

#### 接口定义

C interface：

float complex ccosf(float complex x);

double complex ccos(double complex x);


#### 参数

| 参数名 | 类型 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 在ccosf中，x是复数单精度浮点类型。 在ccos中，x是复数双精度浮点类型。 | 表示输入数据的浮点值。 | 输入 |


#### 返回值

- 正常区间：返回复数x的余弦值。
- 特殊区间：如下所示。| 输入值实部（x.real） | 输入值虚部（x.imag） | 输出值实部（y.real） | 输出值虚部（y.imag） |
| --- | --- | --- | --- |
| \-inf | \-inf | \-inf | nan |
| \-inf | < +0 | nan | nan |
| \-inf | \-0 | nan | \-0 |
| \-inf | +0 | nan | +0 |
| \-inf | > +0 | nan | nan |
| \-inf | inf | inf | nan |
| \-inf | \-nan | nan | nan |
| \-inf | nan | nan | nan |
| < +0 | \-nan | nan | nan |
| < +0 | nan | nan | nan |
| \-0 | \-inf | inf | \-0 |
| \-0 | \-0 | 1 | \-0 |
| \-0 | +0 | 1 | +0 |
| \-0 | inf | inf | +0 |
| \-0 | \-nan | nan | \-0 |
| \-0 | nan | nan | \-0 |
| +0 | \-inf | inf | +0 |
| +0 | \-0 | 1 | +0 |
| +0 | +0 | 1 | \-0 |
| +0 | inf | inf | \-0 |
| +0 | \-nan | nan | +0 |
| +0 | nan | nan | +0 |
| > +0 | \-nan | nan | nan |
| > +0 | nan | nan | nan |
| inf | \-inf | inf | nan |
| inf | < +0 | nan | nan |
| inf | \-0 | nan | +0 |
| inf | +0 | nan | \-0 |
| inf | > +0 | nan | nan |
| inf | inf | inf | nan |
| inf | \-nan | nan | nan |
| inf | nan | nan | nan |
| \-nan | \-inf | inf | nan |
| \-nan | < +0 | nan | nan |
| \-nan | \-0 | nan | \-0 |
| \-nan | +0 | nan | +0 |
| \-nan | > +0 | nan | nan |
| \-nan | inf | inf | nan |
| \-nan | \-nan | nan | nan |
| \-nan | nan | nan | nan |
| nan | \-inf | inf | nan |
| nan | < +0 | nan | nan |
| nan | \-0 | nan | \-0 |
| nan | +0 | nan | +0 |
| nan | > +0 | nan | nan |
| nan | inf | inf | nan |
| nan | \-nan | nan | nan |
| nan | nan | nan | nan |


#### 依赖

C: "kc.h"


#### 示例

C interface：
```
// typical usage
double x1 = 1.0, x2 = 2.0, x3 = 3.0, x4 = -4.0;
double complex cx1 = __builtin_complex(x1, x2);
double complex cx2 = __builtin_complex(x3, x4);
double complex cx3 = __builtin_complex(INFINITY, -INFINITY);
// print result
double ry;
double iy;
ry = __real__ ccos(cx1);
iy = __imag__ ccos(cx1);
printf("ccos(cx1) = %.15f, %.15f\n", ry, iy);
ry = __real__ ccos(cx2);
iy = __imag__ ccos(cx2);
printf("ccos(cx2) = %.15f, %.15f\n", ry, iy);
ry = __real__ ccos(cx3);
iy = __imag__ ccos(cx3);
printf("ccos(cx3) = %.15f, %.15f\n", ry, iy);
result
/*
* ccos(cx1) = 2.032723007019666, -3.051897799151800
* ccos(cx2) = -27.034945603074224, 3.851153334811777
* ccos(cx3) = inf, nan
* */
```
