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先頭5件
-
Integer
# ^(other) -> Integer (21218.0) -
ビット二項演算子。排他的論理和を計算します。
...ビット二項演算子。排他的論理和を計算します。
@param other 数値
//emlist[][ruby]{
1 ^ 1 # => 0
2 ^ 3 # => 1
//}... -
Array
# pack(template) -> String (120.0) -
配列の内容を template で指定された文字列にしたがって、 バイナリとしてパックした文字列を返します。
...fer: 'abc') # => "a!"
['!'].pack('@5a', buffer: 'abc') # => "abc\u0000\u0000!"
//}
@param template 自身のバイナリとしてパックするためのテンプレートを文字列で指定します。
@param buffer 結果を詰めるバッファとして使う文字列オブジェクトを......! を "s_" あるいは "s!" のように
続けることでシステム依存の short, long のサイズにすることもできます。
i, I (int)のサイズは常にシステム依存であり、n, N, v, V
のサイズは常にシステム依存ではない(!をつけられない)ことに......ン
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.unpack("N")[0]
if n[31] == 1
n = -((n ^ 0xffff_ffff) + 1)
end
n # => -2
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long(その2)
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.u... -
Array
# pack(template , buffer: String . new) -> String (120.0) -
配列の内容を template で指定された文字列にしたがって、 バイナリとしてパックした文字列を返します。
...fer: 'abc') # => "a!"
['!'].pack('@5a', buffer: 'abc') # => "abc\u0000\u0000!"
//}
@param template 自身のバイナリとしてパックするためのテンプレートを文字列で指定します。
@param buffer 結果を詰めるバッファとして使う文字列オブジェクトを......! を "s_" あるいは "s!" のように
続けることでシステム依存の short, long のサイズにすることもできます。
i, I (int)のサイズは常にシステム依存であり、n, N, v, V
のサイズは常にシステム依存ではない(!をつけられない)ことに......ン
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.unpack("N")[0]
if n[31] == 1
n = -((n ^ 0xffff_ffff) + 1)
end
n # => -2
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long(その2)
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.u... -
Array
# pack(template) -> String (114.0) -
配列の内容を template で指定された文字列にしたがって、 バイナリとしてパックした文字列を返します。
...残りのデータ全て」の長さを
表します。型指定文字は以下で述べる pack テンプレート文字列の通りです。
@param template 自身のバイナリとしてパックするためのテンプレートを文字列で指定します。
以下にあげるものは、A......! を "s_" あるいは "s!" のように
続けることでシステム依存の short, long のサイズにすることもできます。
i, I (int)のサイズは常にシステム依存であり、n, N, v, V
のサイズは常にシステム依存ではない(!をつけられない)ことに......ン
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.unpack("N")[0]
if n[31] == 1
n = -((n ^ 0xffff_ffff) + 1)
end
n # => -2
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long(その2)
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.u... -
String
# unpack(template) -> Array (114.0) -
Array#pack で生成された文字列を テンプレート文字列 template にしたがってアンパックし、 それらの要素を含む配列を返します。
...た文字列を
テンプレート文字列 template にしたがってアンパックし、
それらの要素を含む配列を返します。
@param template pack テンプレート文字列
@return オブジェクトの配列
以下にあげるものは、Array#pack、String#unp......! を "s_" あるいは "s!" のように
続けることでシステム依存の short, long のサイズにすることもできます。
i, I (int)のサイズは常にシステム依存であり、n, N, v, V
のサイズは常にシステム依存ではない(!をつけられない)ことに......ン
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.unpack("N")[0]
if n[31] == 1
n = -((n ^ 0xffff_ffff) + 1)
end
n # => -2
//}
: ネットワークバイトオーダの signed long(その2)
//emlist[][ruby]{
s = "\xFF\xFF\xFF\xFE"
n = s.u... -
Readline
. # readline(prompt = "" , add _ hist = false) -> String | nil (70.0) -
prompt を出力し、ユーザからのキー入力を待ちます。 エンターキーの押下などでユーザが文字列を入力し終えると、 入力した文字列を返します。 このとき、add_hist が true であれば、入力した文字列を入力履歴に追加します。 何も入力していない状態で EOF(UNIX では ^D) を入力するなどで、 ユーザからの入力がない場合は nil を返します。
...き、add_hist が true であれば、入力した文字列を入力履歴に追加します。
何も入力していない状態で EOF(UNIX では ^D) を入力するなどで、
ユーザからの入力がない場合は nil を返します。
本メソッドはスレッドに対応していま......Emacs モードが用意されています。
デフォルトは Emacs モードです。
@param prompt カーソルの前に表示する文字列を指定します。デフォルトは""です。
@param add_hist 真ならば、入力した文字列をヒストリに記録します。デフォル......ッドには注意事項があります。
入力待ちの状態で ^C すると ruby インタプリタが終了し、端末状態を復帰しません。
これを回避するための例を2つ挙げます。
例: ^CによるInterrupt例外を捕捉して、端末状態を復帰する。
requ... -
Timeout
. # timeout(sec , exception _ class = nil) {|i| . . . } -> object (36.0) -
ブロックを sec 秒の期限付きで実行します。 ブロックの実行時間が制限を過ぎたときは例外 Timeout::Error が発生します。
...きは制限時間なしで
ブロックを実行します。
@param sec タイムアウトする時間を秒数で指定します.
@param exception_class タイムアウトした時、発生させる例外を指定します.
@param message エラーメッセージを指定します.省略した場......x**2 + y**2 < 1.0 ? min[0] += 1 : min[1] += 1
end
end
t = 5
min = [ 0, 0]
begin
Timeout.timeout(t){
calc_pi(min)
}
rescue Timeout::Error
puts "timeout"
end
printf "%d: pi = %f\n", min[0] + min[1], min[0]*4.0/(min[0]+min[1])
#例
#=> 417519: pi = 3.1414......("loop.sh", "w"){|fp|
fp.print <<SHELL_EOT
#!/bin/bash
S="scale=10"
M=32767
trap 'echo "$S; $m1/($m1+$m2)*4" | bc ; echo "count = $((m1+m2))" ; exit 0' INT
m1=0
m2=0
while true
do
x="($RANDOM/$M)"
y="($RANDOM/$M)"
c=$(echo "$S;$x^2+$y^2 < 1.0" | bc)
echo $x $y... -
Timeout
. # timeout(sec , exception _ class , message) {|i| . . . } -> object (36.0) -
ブロックを sec 秒の期限付きで実行します。 ブロックの実行時間が制限を過ぎたときは例外 Timeout::Error が発生します。
...きは制限時間なしで
ブロックを実行します。
@param sec タイムアウトする時間を秒数で指定します.
@param exception_class タイムアウトした時、発生させる例外を指定します.
@param message エラーメッセージを指定します.省略した場......x**2 + y**2 < 1.0 ? min[0] += 1 : min[1] += 1
end
end
t = 5
min = [ 0, 0]
begin
Timeout.timeout(t){
calc_pi(min)
}
rescue Timeout::Error
puts "timeout"
end
printf "%d: pi = %f\n", min[0] + min[1], min[0]*4.0/(min[0]+min[1])
#例
#=> 417519: pi = 3.1414......("loop.sh", "w"){|fp|
fp.print <<SHELL_EOT
#!/bin/bash
S="scale=10"
M=32767
trap 'echo "$S; $m1/($m1+$m2)*4" | bc ; echo "count = $((m1+m2))" ; exit 0' INT
m1=0
m2=0
while true
do
x="($RANDOM/$M)"
y="($RANDOM/$M)"
c=$(echo "$S;$x^2+$y^2 < 1.0" | bc)
echo $x $y... -
Timeout
. # timeout(sec , exception _ class = nil) {|i| . . . } -> object (30.0) -
ブロックを sec 秒の期限付きで実行します。 ブロックの実行時間が制限を過ぎたときは例外 Timeout::Error が発生します。
...す。
また sec が 0 もしくは nil のときは制限時間なしで
ブロックを実行します。
@param sec タイムアウトする時間を秒数で指定します.
@param exception_class タイムアウトした時、発生させる例外を指定します.
例 長い計算のタ......x**2 + y**2 < 1.0 ? min[0] += 1 : min[1] += 1
end
end
t = 5
min = [ 0, 0]
begin
Timeout.timeout(t){
calc_pi(min)
}
rescue Timeout::Error
puts "timeout"
end
printf "%d: pi = %f\n", min[0] + min[1], min[0]*4.0/(min[0]+min[1])
#例
#=> 417519: pi = 3.1414......("loop.sh", "w"){|fp|
fp.print <<SHELL_EOT
#!/bin/bash
S="scale=10"
M=32767
trap 'echo "$S; $m1/($m1+$m2)*4" | bc ; echo "count = $((m1+m2))" ; exit 0' INT
m1=0
m2=0
while true
do
x="($RANDOM/$M)"
y="($RANDOM/$M)"
c=$(echo "$S;$x^2+$y^2 < 1.0" | bc)
echo $x $y...