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- ^ (12)
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-
bit
_ length (12) - ceil (12)
- ceildiv (3)
- chr (24)
- denominator (12)
- digits (24)
- div (12)
- downto (24)
- even? (12)
- floor (12)
-
from
_ prime _ division (12) - gcd (12)
- gcdlcm (12)
- inspect (12)
- integer? (12)
- lcm (12)
- magnitude (12)
- modulo (12)
- next (12)
- nobits? (8)
- numerator (12)
- odd? (12)
- ord (12)
- pow (24)
- pred (12)
- prime? (12)
-
prime
_ division (12) - rationalize (24)
- remainder (12)
- round (12)
- size (12)
- sqrt (8)
- succ (12)
- times (24)
-
to
_ bn (12) -
to
_ f (12) -
to
_ i (12) -
to
_ int (12) -
to
_ r (12) -
to
_ s (12) - truncate (12)
-
try
_ convert (4) - upto (24)
- | (12)
- ~ (12)
検索結果
先頭5件
-
Integer
# integer? -> true (27126.0) -
常に真を返します。
...常に真を返します。
//emlist[][ruby]{
1.integer? # => true
1.0.integer? # => false
//}... -
Integer
# prime _ division(generator = Prime :: Generator23 . new) -> [[Integer , Integer]] (21215.0) -
自身を素因数分解した結果を返します。
...、第2要素は n**e が self を割り切る最大の自然数 e です。
@raise ZeroDivisionError self がゼロである場合に発生します。
@see Prime#prime_division
//emlist[例][ruby]{
require 'prime'
12.prime_division #=> [[2,2], [3,1]]
10.prime_division #=> [[2,1], [5,1]]
//}... -
Integer
. sqrt(n) -> Integer (21174.0) -
非負整数 n の整数の平方根を返します。すなわち n の平方根以下の 最大の非負整数を返します。
...。Integer ではない場合は、最初に Integer に変換されます。
@raise Math::DomainError n が負の整数の時に発生します。
//emlist[][ruby]{
Integer.sqrt(0) # => 0
Integer.sqrt(1) # => 1
Integer.sqrt(24) # => 4
Integer.sqrt(25) # => 5
Integer.sqrt(.......floor と同等ですが、後者は浮動小数点数の精度の限界によって
真の値とは違う結果になることがあります。
//emlist[][ruby]{
Integer.sqrt(10**46) #=> 100000000000000000000000
Math.sqrt(10**46).floor #=> 99999999999999991611392 (!)
//}
@see Math.#sqrt... -
Integer
. try _ convert(obj) -> Integer | nil (21166.0) -
obj を Integer に変換しようと試みます。変換には Object#to_int メソッドが使われます。
...obj を Integer に変換しようと試みます。変換には Object#to_int
メソッドが使われます。
Integer ならそのままobjを返します。
そうでなければ obj.to_int の結果を返すか、nil が返されます。
@param obj 変換する任意のオブジェクト......@return Integer または nil
@raise TypeError to_int が Integer を返さなかった場合に発生します。
//emlist[例][ruby]{
Integer.try_convert(1) # => 1
Integer.try_convert(1.25) # => 1
Integer.try_convert([]) # => nil
//}... -
Integer
# div(other) -> Integer (21150.0) -
整商(整数の商)を返します。 普通の商(剰余を考えない商)を越えない最大の整数をもって整商とします。
...整商とします。
other が Integer オブジェクトの場合、Integer#/ の結果と一致します。
div に対応する剰余メソッドは modulo です。
@param other 二項演算の右側の引数(対象)
@return 計算結果
//emlist[例][ruby]{
7.div(2) # => 3
7.div(-2) # => -4......=> 3
begin
2.div(0)
rescue => e
e # => #<ZeroDivisionError: divided by 0>
end
begin
2.div(0.0)
rescue => e
e # => #<ZeroDivisionError: divided by 0>
# Integer#/ と違い、引数が Float でもゼロで割ることはできない
end
//}
@see Integer#fdiv, Integer#/, Integer#modulo... -
Integer
# [](nth) -> Integer (21140.0) -
nth 番目のビット(最下位ビット(LSB)が 0 番目)が立っている時 1 を、そうでなければ 0 を返します。
...lf[..j] で n & ((1 << (j + 1)) - 1) が 0 以外のとき
@raise ArgumentError self[...j] で n & ((1 << j) - 1) が 0 以外のとき
//emlist[][ruby]{
a = 0b11001100101010
30.downto(0) {|n| print a[n] }
# => 0000000000000000011001100101010
a = 9**15
50.downto(0) {|n| print a[n] }
# => 000101110......01
//}
n[i] は (n >> i) & 1 と等価なので、負のインデックスは常に 0 を返します。
//emlist[][ruby]{
p 255[-1] # => 0
//}
//emlist[複数ビットの例][ruby]{
0b01001101[2, 4] #=> 0b0011
0b01001100[2..5] #=> 0b0011
0b01001100[2...6] #=> 0b0011
# ^^^^
//}
self[nth]=bit... -
Integer
# [](nth , len) -> Integer (21140.0) -
nth 番目のビット(最下位ビット(LSB)が 0 番目)が立っている時 1 を、そうでなければ 0 を返します。
...lf[..j] で n & ((1 << (j + 1)) - 1) が 0 以外のとき
@raise ArgumentError self[...j] で n & ((1 << j) - 1) が 0 以外のとき
//emlist[][ruby]{
a = 0b11001100101010
30.downto(0) {|n| print a[n] }
# => 0000000000000000011001100101010
a = 9**15
50.downto(0) {|n| print a[n] }
# => 000101110......01
//}
n[i] は (n >> i) & 1 と等価なので、負のインデックスは常に 0 を返します。
//emlist[][ruby]{
p 255[-1] # => 0
//}
//emlist[複数ビットの例][ruby]{
0b01001101[2, 4] #=> 0b0011
0b01001100[2..5] #=> 0b0011
0b01001100[2...6] #=> 0b0011
# ^^^^
//}
self[nth]=bit... -
Integer
# [](range) -> Integer (21140.0) -
nth 番目のビット(最下位ビット(LSB)が 0 番目)が立っている時 1 を、そうでなければ 0 を返します。
...lf[..j] で n & ((1 << (j + 1)) - 1) が 0 以外のとき
@raise ArgumentError self[...j] で n & ((1 << j) - 1) が 0 以外のとき
//emlist[][ruby]{
a = 0b11001100101010
30.downto(0) {|n| print a[n] }
# => 0000000000000000011001100101010
a = 9**15
50.downto(0) {|n| print a[n] }
# => 000101110......01
//}
n[i] は (n >> i) & 1 と等価なので、負のインデックスは常に 0 を返します。
//emlist[][ruby]{
p 255[-1] # => 0
//}
//emlist[複数ビットの例][ruby]{
0b01001101[2, 4] #=> 0b0011
0b01001100[2..5] #=> 0b0011
0b01001100[2...6] #=> 0b0011
# ^^^^
//}
self[nth]=bit... -
Integer
# gcd(n) -> Integer (21138.0) -
自身と整数 n の最大公約数を返します。
...//emlist[][ruby]{
2.gcd(2) # => 2
3.gcd(7) # => 1
3.gcd(-7) # => 1
((1<<31)-1).gcd((1<<61)-1) # => 1
//}
また、self や n が 0 だった場合は、0 ではない方の整数の絶対値を返します。
//emlist[][ruby]{
3.gcd(0)......# => 3
0.gcd(-7) # => 7
//}
@see Integer#lcm, Integer#gcdlcm... -
Integer
# lcm(n) -> Integer (21138.0) -
自身と整数 n の最小公倍数を返します。
...と発生します。
//emlist[][ruby]{
2.lcm(2) # => 2
3.lcm(-7) # => 21
((1<<31)-1).lcm((1<<61)-1) # => 4951760154835678088235319297
//}
また、self や n が 0 だった場合は、0 を返します。
//emlist[][ruby]{
3.lcm(0) # => 0......0.lcm(-7) # => 0
//}
@see Integer#gcd, Integer#gcdlcm... -
Integer
# pow(other , modulo) -> Integer (21132.0) -
算術演算子。冪(べき乗)を計算します。
...します。
@return 計算結果
@raise TypeError 2引数 pow で Integer 以外を指定した場合に発生します。
@raise RangeError 2引数 pow で other に負の数を指定した場合に発生します。
//emlist[][ruby]{
2 ** 3 # => 8
2 ** 0 # => 1
0 ** 0 # => 1
3.pow(3, 8) # =>......になりそうなとき、警告を出したうえで Float::INFINITY を返します。
//emlist[計算を放棄して Float::INFINITY を返す例][ruby]{
p 100**9999999
# => warning: in a**b, b may be too big
# Infinity
//}
判定の閾値は変わりえます。
@see BigDecimal#power......eError 2引数 pow で Integer 以外を指定した場合に発生します。
@raise RangeError 2引数 pow で other に負の数を指定した場合に発生します。
@raise ArgumentError 計算結果が巨大になりすぎる場合に発生します。
//emlist[][ruby]{
2 ** 3 # => 8
2 **......> -3
5.pow(2, -8) # => -7
//}
計算結果が巨大すぎるときは ArgumentError が発生します。
//emlist[計算結果が巨大すぎる例][ruby]{
p 100**9999999999999999999
# => exponent is too large (ArgumentError)
//}
判定の閾値は変わりえます。
@see BigDecimal#power...