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  4. kernel p
  5. kernel $-p

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Matrix#map(which = :all) -> Enumerator (18239.0)

行列の各要素に対してブロックの適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

...適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

ブロックがない場合、 Enumerator を返します。

@param which which に以下の Symbol を指定することで、
引数として使われる要素を限定できます。...
...Symbol の詳細は、 Matrix#each の項目を参照して下さい。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

m = Matrix[[1, 2], [3, 4]]
p
m.map { |x| x + 100 } # => Matrix[[101, 102], [103, 104]]
p
m.map(:diagonal) { |x| x * 10 } # => Matrix[[10, 2], [3, 40]]
//}

@see Matrix#each, Matrix#map!...

Matrix#map(which = :all) {|x| ... } -> Matrix (18239.0)

行列の各要素に対してブロックの適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

...適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

ブロックがない場合、 Enumerator を返します。

@param which which に以下の Symbol を指定することで、
引数として使われる要素を限定できます。...
...Symbol の詳細は、 Matrix#each の項目を参照して下さい。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

m = Matrix[[1, 2], [3, 4]]
p
m.map { |x| x + 100 } # => Matrix[[101, 102], [103, 104]]
p
m.map(:diagonal) { |x| x * 10 } # => Matrix[[10, 2], [3, 40]]
//}

@see Matrix#each, Matrix#map!...

Vector#map -> Enumerator (18227.0)

ベクトルの各要素に対してブロックを評価した結果を、要素として持つベクトルを生成します。

...して持つベクトルを生成します。

ブロックを省略した場合は Enumerator を返します。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'
a = [1, 2, 3.5, -10]
v1 = Vector.elements(a)
p
v1 # => Vector[1, 2, 3.5, -10]
v2 = v1.map{|x|
x * -1
}
p
v2 # => Vector[-1, -2, -3.5, 10]
//}...

Vector#map {|x| ... } -> Vector (18227.0)

ベクトルの各要素に対してブロックを評価した結果を、要素として持つベクトルを生成します。

...して持つベクトルを生成します。

ブロックを省略した場合は Enumerator を返します。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'
a = [1, 2, 3.5, -10]
v1 = Vector.elements(a)
p
v1 # => Vector[1, 2, 3.5, -10]
v2 = v1.map{|x|
x * -1
}
p
v2 # => Vector[-1, -2, -3.5, 10]
//}...

Matrix#map -> Enumerator (18221.0)

行列の各要素に対してブロックの適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

...適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

ブロックがない場合、 Enumerator を返します。


//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

m = Matrix[[1, 2], [3, 4]]
p
m.map { |x| x + 100 } # => Matrix[[101, 102], [103, 104]]
//}

@see Matrix#each...

絞り込み条件を変える

Matrix#map {|x| ... } -> Matrix (18221.0)

行列の各要素に対してブロックの適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

...適用を繰り返した結果を、要素として持つ行列を生成します。

ブロックがない場合、 Enumerator を返します。


//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

m = Matrix[[1, 2], [3, 4]]
p
m.map { |x| x + 100 } # => Matrix[[101, 102], [103, 104]]
//}

@see Matrix#each...

Vector#map2(v) {|x, y| ... } -> Vector (12232.0)

ベクトルの各要素と引数 v の要素との組に対してブロックを評価し、その結果を要素として持つベクトルを返します。

...て持つベクトルを返します。

ブロックを省略した場合は Enumerator を返します。

@param v ブロック内で評価される(ベクトル or 配列)

@raise ExceptionForMatrix::ErrDimensionMismatch 自分自身と引数のベクト
ルの要素の数(次元)が異...
...として持つベクトルを生成します。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

v1 = Vector[2, 3, 5]
v2 = Vector[7, 9, 11]
a = Array[7, 9, 11]

z = v1.map2(v2) { |x, y| x * y }
p
z # => Vector[14, 27, 55]

z = v1.map2(a) { |x, y| x * y } # Array でも OK
p
z # => Vector[14, 27, 55]
//}...

Matrix#map!(which = :all) -> Enumerator (6239.0)

行列の各要素に対してブロックの適用を繰り返した結果で要素を置き換えます。

...の適用を繰り返した結果で要素を置き換えます。

ブロックのない場合は、自身と map! から生成した Enumerator オブジェクトを返します。

@param which which に以下の Symbol を指定することで、
引数として使われる要素...
...詳細は、 Matrix#each の項目を参照して下さい。


//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

m = Matrix[[1, 2], [3, 4]]

p
m.map! { |element| element * 10 } #=> Matrix[[10, 20], [30, 40]]
p
m #=> Matrix[[10, 20], [30, 40]]
//}

@see Matrix#each, Matrix#map...

Matrix#map!(which = :all) {|element| ... } -> self (6239.0)

行列の各要素に対してブロックの適用を繰り返した結果で要素を置き換えます。

...の適用を繰り返した結果で要素を置き換えます。

ブロックのない場合は、自身と map! から生成した Enumerator オブジェクトを返します。

@param which which に以下の Symbol を指定することで、
引数として使われる要素...
...詳細は、 Matrix#each の項目を参照して下さい。


//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

m = Matrix[[1, 2], [3, 4]]

p
m.map! { |element| element * 10 } #=> Matrix[[10, 20], [30, 40]]
p
m #=> Matrix[[10, 20], [30, 40]]
//}

@see Matrix#each, Matrix#map...

Vector#map! -> Enumerator (6233.0)

ベクトルの各要素を順番にブロックに渡して評価し、その結果で要素を置き換えます。

...素を置き換えます。

ブロックのない場合は、自身と map! から生成した Enumerator オブジェクトを返します。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

v = Vector[1, 2, 3]
p
v.map!{ |el| el * 2 } #=> Vector[2, 4, 6]
p
v #=> Vector[2, 4, 6]
//}...

絞り込み条件を変える

Vector#map! {|element| ... } -> self (6233.0)

ベクトルの各要素を順番にブロックに渡して評価し、その結果で要素を置き換えます。

...素を置き換えます。

ブロックのない場合は、自身と map! から生成した Enumerator オブジェクトを返します。

//emlist[例][ruby]{
require
'matrix'

v = Vector[1, 2, 3]
p
v.map!{ |el| el * 2 } #=> Vector[2, 4, 6]
p
v #=> Vector[2, 4, 6]
//}...

Set#map! {|o| ...} -> self (6220.0)

集合の各要素についてブロックを評価し、その結果で元の集合を置き換えます。

...集合の各要素についてブロックを評価し、その結果で元の集合を置き換えます。

//emlist[][ruby]{
require
'set'
set = Set['hello', 'world']
set.map! {|str| str.capitalize}
p
set # => #<Set: {"Hello", "World"}>
//}

@see Enumerable#collect...

TSort#each_strongly_connected_component_from(node, id_map={}, stack=[]) -> Enumerator (6215.0)

node から到達可能な強連結成分についてのイテレータです。

...値は規定されていません。

each_strongly_connected_component_from は
tsort_each_node を呼びません。

@param node ノードを指定します。

//emlist[例 到達可能なノードを表示する][ruby]{
require
'tsort'

class Hash
include TSort
alias tsort_each_node each_ke...
...end
end

non_sort = {1=>[2], 2=>[3, 4], 3=>[2], 4=>[]}

non_sort.each_strongly_connected_component{|nodes|
p
nodes
nodes.each {|node|
non_sort.each_strongly_connected_component_from(node){|ns|
p
rintf("%s -> %s\n", node, ns.join(","))
}
}
}

#出力
#=> [4]
#=> 4 -> 4
#=> [2, 3]
#...
...=> 2 -> 4
#=> 2 -> 2,3
#=> 3 -> 4
#=> 3 -> 3,2
#=> [1]
#=> 1 -> 4
#=> 1 -> 2,3
#=> 1 -> 1
//}

@see TSort.each_strongly_connected_component_from...
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