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ライブラリ
- ビルトイン (27)
- date (12)
- prime (36)
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rexml
/ document (36)
クラス
- Date (12)
- Object (15)
-
Prime
:: EratosthenesGenerator (36) -
REXML
:: Child (24) -
REXML
:: Element (12) -
RubyVM
:: InstructionSequence (12)
キーワード
-
next
_ element (12) -
next
_ sibling= (12) -
next
_ year (12) -
previous
_ sibling= (12) - rewind (12)
- succ (12)
- then (7)
-
to
_ a (12) -
yield
_ self (8)
検索結果
先頭5件
-
Prime
:: EratosthenesGenerator # next -> Integer (30332.0) -
次の(擬似)素数を返します。なお、この実装においては擬似素数は真に素数です。
...いては擬似素数は真に素数です。
また内部的な列挙位置を進めます。
//emlist[例][ruby]{
require 'prime'
generator = Prime::EratosthenesGenerator.new
p generator.next #=> 2
p generator.next #=> 3
p generator.succ #=> 5
p generator.succ #=> 7
p generator.next #=> 11
//}... -
Date
# next _ year(n = 1) -> Date (18332.0) -
n 年後を返します。
...します。
//emlist[例][ruby]{
require 'date'
Date.new(2001,2,3).next_year #=> #<Date: 2002-02-03 ...>
Date.new(2008,2,29).next_year #=> #<Date: 2009-02-28 ...>
Date.new(2008,2,29).next_year(4) #=> #<Date: 2012-02-29 ...>
//}
Date#>> も参照してください。
@param n 年数... -
REXML
:: Child # next _ sibling=(other) (15320.0) -
other を self の次の隣接ノードとします。
...other を self の次の隣接ノードとします。
つまり、親ノードが持つ子ノード列の self の後ろに
other を挿入します。
@param other 挿入するノード
//emlist[][ruby]{
require 'rexml/document'
a = REXML::Element.new("a")
b = a.add_element("b")
c = REXML::Ele......ment.new("c")
b.next_sibling = c
d = REXML::Element.new("d")
b.previous_sibling = d
p a.to_s # => "<a><d/><b/><c/></a>"
//}... -
REXML
:: Element # next _ element -> Element | nil (15226.0) -
次の兄弟要素を返します。
...次の兄弟要素を返します。
次の要素が存在しない場合は nil を返します。
//emlist[][ruby]{
require 'rexml/document'
doc = REXML::Document.new '<a><b/>text<c/></a>'
doc.root.elements['b'].next_element # => <c/>
doc.root.elements['c'].next_element # => nil
//}... -
RubyVM
:: InstructionSequence # to _ a -> Array (15225.0) -
self の情報を 14 要素の配列にして返します。
...ォーマットを示す文字列。常に
"YARVInstructionSequence/SimpleDataFormat"。
: major_version
命令シーケンスのメジャーバージョン。
: minor_version
命令シーケンスのマイナーバージョン。
: format_type
データフォーマットを示す数......構成される Hash オブジェクト。
:arg_size: メソッド、ブロックが取る引数の総数(1 つもない場合は 0)。
:local_size: ローカル変数の総数 + 1。
:stack_max: スタックの深さ。(SystemStackError を検出するために使用)
: #label......: #path
命令シーケンスの相対パス。文字列から作成していた場合は "<compiled>"。
: #absolute_path
命令シーケンスの絶対パス。文字列から作成していた場合は nil。
: #first_lineno
命令シーケンスの 1 行目の行番号。
: type... -
Prime
:: EratosthenesGenerator # succ -> Integer (12232.0) -
次の(擬似)素数を返します。なお、この実装においては擬似素数は真に素数です。
...いては擬似素数は真に素数です。
また内部的な列挙位置を進めます。
//emlist[例][ruby]{
require 'prime'
generator = Prime::EratosthenesGenerator.new
p generator.next #=> 2
p generator.next #=> 3
p generator.succ #=> 5
p generator.succ #=> 7
p generator.next #=> 11
//}... -
Prime
:: EratosthenesGenerator # rewind -> nil (12137.0) -
列挙状態を巻き戻します。
...列挙状態を巻き戻します。
//emlist[例][ruby]{
require 'prime'
generator = Prime::EratosthenesGenerator.new
p generator.next #=> 2
p generator.next #=> 3
p generator.next #=> 5
generator.rewind
p generator.next #=> 2
//}... -
REXML
:: Child # previous _ sibling=(other) (9219.0) -
other を self の前の隣接ノードとします。
...ther を self の前の隣接ノードとします。
つまり、親ノードが持つ子ノード列の self の前に
other を挿入します。
@param other 挿入するノード
//emlist[][ruby]{
require 'rexml/document'
a = REXML::Element.new("a")
b = a.add_element("b")
c = REXML::Element.......new("c")
b.next_sibling = c
d = REXML::Element.new("d")
b.previous_sibling = d
p a.to_s # => "<a><d/><b/><c/></a>"
//}... -
Object
# then -> Enumerator (6237.0) -
self を引数としてブロックを評価し、ブロックの結果を返します。
...t[例][ruby]{
3.next.then {|x| x**x }.to_s # => "256"
"my string".yield_self {|s| s.upcase } # => "MY STRING"
//}
値をメソッドチェインのパイプラインに次々と渡すのは良い使い方です。
//emlist[メソッドチェインのパイプライン][ruby]{
require......n-uri'
require 'json'
construct_url(arguments).
yield_self {|url| URI(url).read }.
yield_self {|response| JSON.parse(response) }
//}
ブロックなしで呼び出されたときは Enumerator を返します。
例えば条件によって値を捨てるのに使えます。
//emlist[][ruby]{......# 条件にあうので何もしない
1.yield_self.detect(&:odd?) # => 1
# 条件に合わないので値を捨てる
2.yield_self.detect(&:odd?) # => nil
//}
@see Object#tap...