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キーワード
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class
_ eval (24) - delegate (12)
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each
_ strongly _ connected _ component _ from (23) - entitydecl (12)
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instance
_ delegate (12) - max (48)
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method
_ missing (12) - min (48)
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module
_ eval (24) - pathmap (12)
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tsort
_ each (23)
検索結果
先頭5件
-
Module
# class _ eval {|mod| . . . } -> object (6151.0) -
モジュールのコンテキストで文字列 expr またはモジュール自身をブロックパラメータとするブロックを 評価してその結果を返します。
...。
つまり、そのモジュールの定義式の中にあるかのように実行されます。
ただし、ローカル変数は module_eval/class_eval の外側のスコープと共有します。
定数とクラス変数のスコープは、文字列が与えられた場合とブロック......きます。
//emlist[例][ruby]{
class C
end
a = 1
C.class_eval %Q{
def m # メソッドを動的に定義できる。
return :m, #{a}
end
}
p C.new.m #=> [:m, 1]
//}
//emlist[定数のスコープが異なる例][ruby]{
class C
end
# ブロックが渡された......ルに定数 X を定義する。
C.class_eval { X = 1 }
# 文字列が渡された場合は、モジュール定義式内と同じスコープになる。つまり、この場合は
# class C
# X = 2
# end
# と書いたのと同じ意味になる。
C.class_eval 'X = 2'
p X #=> 1
p C::X #=>... -
Module
# class _ eval(expr , fname = "(eval)" , lineno = 1) -> object (6151.0) -
モジュールのコンテキストで文字列 expr またはモジュール自身をブロックパラメータとするブロックを 評価してその結果を返します。
...。
つまり、そのモジュールの定義式の中にあるかのように実行されます。
ただし、ローカル変数は module_eval/class_eval の外側のスコープと共有します。
定数とクラス変数のスコープは、文字列が与えられた場合とブロック......きます。
//emlist[例][ruby]{
class C
end
a = 1
C.class_eval %Q{
def m # メソッドを動的に定義できる。
return :m, #{a}
end
}
p C.new.m #=> [:m, 1]
//}
//emlist[定数のスコープが異なる例][ruby]{
class C
end
# ブロックが渡された......ルに定数 X を定義する。
C.class_eval { X = 1 }
# 文字列が渡された場合は、モジュール定義式内と同じスコープになる。つまり、この場合は
# class C
# X = 2
# end
# と書いたのと同じ意味になる。
C.class_eval 'X = 2'
p X #=> 1
p C::X #=>... -
Module
# module _ eval {|mod| . . . } -> object (3051.0) -
モジュールのコンテキストで文字列 expr またはモジュール自身をブロックパラメータとするブロックを 評価してその結果を返します。
...。
つまり、そのモジュールの定義式の中にあるかのように実行されます。
ただし、ローカル変数は module_eval/class_eval の外側のスコープと共有します。
定数とクラス変数のスコープは、文字列が与えられた場合とブロック......きます。
//emlist[例][ruby]{
class C
end
a = 1
C.class_eval %Q{
def m # メソッドを動的に定義できる。
return :m, #{a}
end
}
p C.new.m #=> [:m, 1]
//}
//emlist[定数のスコープが異なる例][ruby]{
class C
end
# ブロックが渡された......ルに定数 X を定義する。
C.class_eval { X = 1 }
# 文字列が渡された場合は、モジュール定義式内と同じスコープになる。つまり、この場合は
# class C
# X = 2
# end
# と書いたのと同じ意味になる。
C.class_eval 'X = 2'
p X #=> 1
p C::X #=>... -
Module
# module _ eval(expr , fname = "(eval)" , lineno = 1) -> object (3051.0) -
モジュールのコンテキストで文字列 expr またはモジュール自身をブロックパラメータとするブロックを 評価してその結果を返します。
...。
つまり、そのモジュールの定義式の中にあるかのように実行されます。
ただし、ローカル変数は module_eval/class_eval の外側のスコープと共有します。
定数とクラス変数のスコープは、文字列が与えられた場合とブロック......きます。
//emlist[例][ruby]{
class C
end
a = 1
C.class_eval %Q{
def m # メソッドを動的に定義できる。
return :m, #{a}
end
}
p C.new.m #=> [:m, 1]
//}
//emlist[定数のスコープが異なる例][ruby]{
class C
end
# ブロックが渡された......ルに定数 X を定義する。
C.class_eval { X = 1 }
# 文字列が渡された場合は、モジュール定義式内と同じスコープになる。つまり、この場合は
# class C
# X = 2
# end
# と書いたのと同じ意味になる。
C.class_eval 'X = 2'
p X #=> 1
p C::X #=>... -
Exception2MessageMapper
# Fail(exception _ class = nil , *rest) -> () (127.0) -
登録されている情報を使用して、例外を発生させます。
...。
@param exception_class 例外クラス。
@param rest メッセージに埋め込む値。
@raise Exception2MessageMapper::ErrNotRegisteredException 指定された例外クラスに対応するメッセージが存在しない場合に発生します。
例:
class Foo
extend Exceptio......ceptionClass, "message...%d, %d and %d" # =>
def foo
Raise NewExceptionClass, 1, 2, 3
end
end
Foo.new().foo() #=> in `Raise': message...1, 2 and 3 (Foo::NewExceptionClass)
# という例外が発生します。
Foo.Raise Foo::NewExceptionClass, 1, 3......, 5 #=> in `Raise': message...1, 3 and 5 (Foo::NewExceptionClass)
# という例外が発生します。... -
Exception2MessageMapper
# Raise(exception _ class = nil , *rest) -> () (127.0) -
登録されている情報を使用して、例外を発生させます。
...。
@param exception_class 例外クラス。
@param rest メッセージに埋め込む値。
@raise Exception2MessageMapper::ErrNotRegisteredException 指定された例外クラスに対応するメッセージが存在しない場合に発生します。
例:
class Foo
extend Exceptio......ceptionClass, "message...%d, %d and %d" # =>
def foo
Raise NewExceptionClass, 1, 2, 3
end
end
Foo.new().foo() #=> in `Raise': message...1, 2 and 3 (Foo::NewExceptionClass)
# という例外が発生します。
Foo.Raise Foo::NewExceptionClass, 1, 3......, 5 #=> in `Raise': message...1, 3 and 5 (Foo::NewExceptionClass)
# という例外が発生します。... -
String
# pathmap(spec = nil) { . . . } -> String (91.0) -
与えられた書式指定文字列に応じてパス(自身)を変換します。
...す。
: %p
完全なパスを表します。
: %f
拡張子付きのファイル名を表します。ディレクトリ名は含まれません。
: %n
拡張子なしのファイル名を表します。
: %d
パスに含まれるディレクトリのリストを表します。
: %x
パ......す。
: %X
拡張子以外すべてを表します。
: %s
定義されていれば、代替のファイルセパレータを表します。
定義されてい無い場合は、標準のファイルセパレータを表します。
: %%
パーセント自身を表します。
%d は数値......のプレフィクスを取ることができます。
例:
'a/b/c/d/file.txt'.pathmap("%2d") # => 'a/b'
'a/b/c/d/file.txt'.pathmap("%-2d") # => 'c/d'
また、%d, %p, %f, %n, %x, %X には単純な文字列置換を行うための
置換パターンを表すパラメータを指定する... -
REXML
:: StreamListener # entitydecl(content) -> () (31.0) -
DTDの実体宣言をパースしたときに呼び出されるコールバックメソッドです。
...baseparser'
require 'rexml/parsers/streamparser'
require 'rexml/streamlistener'
xml = <<EOS
<!DOCTYPE root [
<!ENTITY % YN '"Yes"'>
<!ENTITY % YN 'Yes'>
<!ENTITY WhatHeSaid "He said %YN;">
<!ENTITY open-hatch SYSTEM "http://www.textuality.com/boilerplate/OpenHatch.xml">
<!ENTITY open-hatch PUBLIC "-......h.gif" NDATA gif>
]>
<root />
EOS
class Listener
include REXML::StreamListener
def entitydecl(content); p content; end
end
REXML::Parsers::StreamParser.new(xml, Listener.new).parse
# >> ["YN", "\"Yes\"", "%"]
# >> ["YN", "Yes", "%"]
# >> ["WhatHeSaid", "He said %YN;"]
# >> ["open-hatch", "SYSTE... -
BasicObject
# method _ missing(name , *args) -> object (19.0) -
呼びだされたメソッドが定義されていなかった時、Rubyインタプリタがこのメソッド を呼び出します。
...義の method_missing メソッドの返り値が未定義メソッドの返り値で
あるかのように見えます。
//emlist[例][ruby]{
class Foo
def initialize(data)
@data = data
end
def method_missing(name, lang)
if name.to_s =~ /\Afind_(\d+)_in\z/
if @data[lang]......ang][$1.to_i]
else
raise "#{lang} unknown"
end
else
super
end
end
end
dic = Foo.new({:English => %w(zero one two), :Esperanto => %w(nulo unu du)})
dic.find_2_in :Esperanto #=> "du"
//}
[注意] このメソッドを override する場合は対象のメソッド... -
Forwardable
# delegate(hash) -> () (13.0) -
メソッドの委譲先を設定します。
...かその配列で指定します。
//emlist[例][ruby]{
require 'forwardable'
class Zap
extend Forwardable
delegate :length => :@str
delegate [:first, :last] => :@arr
def initialize
@arr = %w/foo bar baz/
@str = "world"
end
end
zap = Zap.new
zap.length # => 5
z...