класс Method
Method объекты создаются с помощью Object#method, и связаны с конкретным объектом (а не только с классом). Их можно использовать для вызова метода внутри объекта, а также как блок, связанный с итератором. Также их можно отвязать от одного объекта (создавая UnboundMethod) и привязать к другому.
class Thing
def square(n)
n*n
end
end
thing = Thing.new
meth = thing.method(:square)
meth.call(9) #=> 81
[ 1, 2, 3 ].collect(&meth) #=> [1, 4, 9]
[ 1, 2, 3 ].each(&method(:puts)) #=> prints 1, 2, 3
require 'date'
%w[2017-03-01 2017-03-02].collect(&Date.method(:parse))
#=> [#<Date: 2017-03-01 ((2457814j,0s,0n),+0s,2299161j)>, #<Date: 2017-03-02 ((2457815j,0s,0n),+0s,2299161j)>]
Публичные методы экземпляра
static VALUE
rb_method_compose_to_left(VALUE self, VALUE g)
{
g = to_callable(g);
self = method_to_proc(self);
return proc_compose_to_left(self, g);
} Возвращает процедуру, которая является композицией этого метода и заданного g. Возвращаемая процедура принимает переменное количество аргументов, вызывает g с ними, а затем вызывает этот метод с результатом.
def f(x)
x * x
end
f = self.method(:f)
g = proc {|x| x + x }
p (f << g).call(2) #=> 16
static VALUE
method_eq(VALUE method, VALUE other)
{
struct METHOD *m1, *m2;
VALUE klass1, klass2;
if (!rb_obj_is_method(other))
return Qfalse;
if (CLASS_OF(method) != CLASS_OF(other))
return Qfalse;
Check_TypedStruct(method, &method_data_type);
m1 = (struct METHOD *)RTYPEDDATA_GET_DATA(method);
m2 = (struct METHOD *)RTYPEDDATA_GET_DATA(other);
klass1 = method_entry_defined_class(m1->me);
klass2 = method_entry_defined_class(m2->me);
if (!rb_method_entry_eq(m1->me, m2->me) ||
klass1 != klass2 ||
m1->klass != m2->klass ||
m1->recv != m2->recv) {
return Qfalse;
}
return Qtrue;
} Два объекта метода равны, если они связаны с одним и тем же объектом и ссылаются на одно и то же определение метода, а классы, определяющие методы, являются одним и тем же классом или модулем.
static VALUE
rb_method_compose_to_right(VALUE self, VALUE g)
{
g = to_callable(g);
self = method_to_proc(self);
return proc_compose_to_right(self, g);
} Возвращает процедуру, которая является композицией этого метода и заданного g. Возвращаемая процедура принимает переменное количество аргументов, вызывает этот метод с ними, а затем вызывает g с результатом.
def f(x)
x * x
end
f = self.method(:f)
g = proc {|x| x + x }
p (f >> g).call(2) #=> 8
static VALUE
method_arity_m(VALUE method)
{
int n = method_arity(method);
return INT2FIX(n);
} Возвращает указание на количество аргументов, принимаемых методом. Возвращает целое неотрицательное число для методов, принимающих фиксированное число аргументов. Для Ruby-методов, принимающих переменное число аргументов, возвращает -n-1, где n — количество требуемых аргументов. Именованные аргументы будут рассматриваться как один дополнительный аргумент, который является обязательным, если какой-либо именованный аргумент является обязательным. Для методов, написанных на C, возвращает -1, если вызов принимает переменное количество аргументов.
class C def one; end def two(a); end def three(*a); end def four(a, b); end def five(a, b, *c); end def six(a, b, *c, &d); end def seven(a, b, x:0); end def eight(x:, y:); end def nine(x:, y:, **z); end def ten(*a, x:, y:); end end c = C.new c.method(:one).arity #=> 0 c.method(:two).arity #=> 1 c.method(:three).arity #=> -1 c.method(:four).arity #=> 2 c.method(:five).arity #=> -3 c.method(:six).arity #=> -3 c.method(:seven).arity #=> -3 c.method(:eight).arity #=> 1 c.method(:nine).arity #=> 1 c.method(:ten).arity #=> -2 "cat".method(:size).arity #=> 0 "cat".method(:replace).arity #=> 1 "cat".method(:squeeze).arity #=> -1 "cat".method(:count).arity #=> -1
static VALUE
rb_method_call_pass_called_kw(int argc, const VALUE *argv, VALUE method)
{
return rb_method_call_kw(argc, argv, method, RB_PASS_CALLED_KEYWORDS);
} Вызывает meth со специфицированными аргументами, возвращая значение возврата метода.
m = 12.method("+")
m.call(3) #=> 15
m.call(20) #=> 32
static VALUE
method_clone(VALUE self)
{
VALUE clone;
struct METHOD *orig, *data;
TypedData_Get_Struct(self, struct METHOD, &method_data_type, orig);
clone = TypedData_Make_Struct(CLASS_OF(self), struct METHOD, &method_data_type, data);
CLONESETUP(clone, self);
RB_OBJ_WRITE(clone, &data->recv, orig->recv);
RB_OBJ_WRITE(clone, &data->klass, orig->klass);
RB_OBJ_WRITE(clone, &data->iclass, orig->iclass);
RB_OBJ_WRITE(clone, &data->owner, orig->owner);
RB_OBJ_WRITE(clone, &data->me, rb_method_entry_clone(orig->me));
return clone;
} Возвращает клон этого метода.
class A
def foo
return "bar"
end
end
m = A.new.method(:foo)
m.call # => "bar"
n = m.clone.call # => "bar"
static VALUE
rb_method_curry(int argc, const VALUE *argv, VALUE self)
{
VALUE proc = method_to_proc(self);
return proc_curry(argc, argv, proc);
} Возвращает процедуру curried на основе метода. Когда процедура вызывается с количеством аргументов, меньшим арности метода, возвращается другая curried процедура. Только при предоставлении достаточного количества аргументов для удовлетворения сигнатуры метода метод будет фактически вызван.
Необязательный аргумент arity следует использовать при применении currying к методам с переменным количеством аргументов для определения того, сколько аргументов необходимо, прежде чем метод будет вызван.
def foo(a,b,c) [a, b, c] end proc = self.method(:foo).curry proc2 = proc.call(1, 2) #=> #<Proc> proc2.call(3) #=> [1,2,3] def vararg(*args) args end proc = self.method(:vararg).curry(4) proc2 = proc.call(:x) #=> #<Proc> proc3 = proc2.call(:y, :z) #=> #<Proc> proc3.call(:a) #=> [:x, :y, :z, :a]
Два объекта метода равны, если они связаны с одним и тем же объектом и ссылаются на одно и то же определение метода, а классы, определяющие методы, являются одним и тем же классом или модулем.
static VALUE
method_hash(VALUE method)
{
struct METHOD *m;
st_index_t hash;
TypedData_Get_Struct(method, struct METHOD, &method_data_type, m);
hash = rb_hash_start((st_index_t)m->recv);
hash = rb_hash_method_entry(hash, m->me);
hash = rb_hash_end(hash);
return ST2FIX(hash);
} Возвращает значение хэша, соответствующее объекту метода.
См. также Object#hash.
static VALUE
method_inspect(VALUE method)
{
struct METHOD *data;
VALUE str;
const char *sharp = "#";
VALUE mklass;
VALUE defined_class;
TypedData_Get_Struct(method, struct METHOD, &method_data_type, data);
str = rb_sprintf("#<% "PRIsVALUE": ", rb_obj_class(method));
mklass = data->iclass;
if (!mklass) mklass = data->klass;
if (RB_TYPE_P(mklass, T_ICLASS)) {
/* TODO: I'm not sure why mklass is T_ICLASS.
* UnboundMethod#bind() can set it as T_ICLASS at convert_umethod_to_method_components()
* but not sure it is needed.
*/
mklass = RBASIC_CLASS(mklass);
}
if (data->me->def->type == VM_METHOD_TYPE_ALIAS) {
defined_class = data->me->def->body.alias.original_me->owner;
}
else {
defined_class = method_entry_defined_class(data->me);
}
if (RB_TYPE_P(defined_class, T_ICLASS)) {
defined_class = RBASIC_CLASS(defined_class);
}
if (data->recv == Qundef) {
// UnboundMethod
rb_str_buf_append(str, rb_inspect(defined_class));
}
else if (FL_TEST(mklass, FL_SINGLETON)) {
VALUE v = RCLASS_ATTACHED_OBJECT(mklass);
if (UNDEF_P(data->recv)) {
rb_str_buf_append(str, rb_inspect(mklass));
}
else if (data->recv == v) {
rb_str_buf_append(str, rb_inspect(v));
sharp = ".";
}
else {
rb_str_buf_append(str, rb_inspect(data->recv));
rb_str_buf_cat2(str, "(");
rb_str_buf_append(str, rb_inspect(v));
rb_str_buf_cat2(str, ")");
sharp = ".";
}
}
else {
mklass = data->klass;
if (FL_TEST(mklass, FL_SINGLETON)) {
VALUE v = RCLASS_ATTACHED_OBJECT(mklass);
if (!(RB_TYPE_P(v, T_CLASS) || RB_TYPE_P(v, T_MODULE))) {
do {
mklass = RCLASS_SUPER(mklass);
} while (RB_TYPE_P(mklass, T_ICLASS));
}
}
rb_str_buf_append(str, rb_inspect(mklass));
if (defined_class != mklass) {
rb_str_catf(str, "(% "PRIsVALUE")", defined_class);
}
}
rb_str_buf_cat2(str, sharp);
rb_str_append(str, rb_id2str(data->me->called_id));
if (data->me->called_id != data->me->def->original_id) {
rb_str_catf(str, "(%"PRIsVALUE")",
rb_id2str(data->me->def->original_id));
}
if (data->me->def->type == VM_METHOD_TYPE_NOTIMPLEMENTED) {
rb_str_buf_cat2(str, " (not-implemented)");
}
// parameter information
{
VALUE params = rb_method_parameters(method);
VALUE pair, name, kind;
const VALUE req = ID2SYM(rb_intern("req"));
const VALUE opt = ID2SYM(rb_intern("opt"));
const VALUE keyreq = ID2SYM(rb_intern("keyreq"));
const VALUE key = ID2SYM(rb_intern("key"));
const VALUE rest = ID2SYM(rb_intern("rest"));
const VALUE keyrest = ID2SYM(rb_intern("keyrest"));
const VALUE block = ID2SYM(rb_intern("block"));
const VALUE nokey = ID2SYM(rb_intern("nokey"));
int forwarding = 0;
rb_str_buf_cat2(str, "(");
if (RARRAY_LEN(params) == 3 &&
RARRAY_AREF(RARRAY_AREF(params, 0), 0) == rest &&
RARRAY_AREF(RARRAY_AREF(params, 0), 1) == ID2SYM('*') &&
RARRAY_AREF(RARRAY_AREF(params, 1), 0) == keyrest &&
RARRAY_AREF(RARRAY_AREF(params, 1), 1) == ID2SYM(idPow) &&
RARRAY_AREF(RARRAY_AREF(params, 2), 0) == block &&
RARRAY_AREF(RARRAY_AREF(params, 2), 1) == ID2SYM('&')) {
forwarding = 1;
}
for (int i = 0; i < RARRAY_LEN(params); i++) {
pair = RARRAY_AREF(params, i);
kind = RARRAY_AREF(pair, 0);
name = RARRAY_AREF(pair, 1);
// FIXME: in tests it turns out that kind, name = [:req] produces name to be false. Why?..
if (NIL_P(name) || name == Qfalse) {
// FIXME: can it be reduced to switch/case?
if (kind == req || kind == opt) {
name = rb_str_new2("_");
}
else if (kind == rest || kind == keyrest) {
name = rb_str_new2("");
}
else if (kind == block) {
name = rb_str_new2("block");
}
else if (kind == nokey) {
name = rb_str_new2("nil");
}
}
if (kind == req) {
rb_str_catf(str, "%"PRIsVALUE, name);
}
else if (kind == opt) {
rb_str_catf(str, "%"PRIsVALUE"=...", name);
}
else if (kind == keyreq) {
rb_str_catf(str, "%"PRIsVALUE":", name);
}
else if (kind == key) {
rb_str_catf(str, "%"PRIsVALUE": ...", name);
}
else if (kind == rest) {
if (name == ID2SYM('*')) {
rb_str_cat_cstr(str, forwarding ? "..." : "*");
}
else {
rb_str_catf(str, "*%"PRIsVALUE, name);
}
}
else if (kind == keyrest) {
if (name != ID2SYM(idPow)) {
rb_str_catf(str, "**%"PRIsVALUE, name);
}
else if (i > 0) {
rb_str_set_len(str, RSTRING_LEN(str) - 2);
}
else {
rb_str_cat_cstr(str, "**");
}
}
else if (kind == block) {
if (name == ID2SYM('&')) {
if (forwarding) {
rb_str_set_len(str, RSTRING_LEN(str) - 2);
}
else {
rb_str_cat_cstr(str, "...");
}
}
else {
rb_str_catf(str, "&%"PRIsVALUE, name);
}
}
else if (kind == nokey) {
rb_str_buf_cat2(str, "**nil");
}
if (i < RARRAY_LEN(params) - 1) {
rb_str_buf_cat2(str, ", ");
}
}
rb_str_buf_cat2(str, ")");
}
{ // source location
VALUE loc = rb_method_location(method);
if (!NIL_P(loc)) {
rb_str_catf(str, " %"PRIsVALUE":%"PRIsVALUE,
RARRAY_AREF(loc, 0), RARRAY_AREF(loc, 1));
}
}
rb_str_buf_cat2(str, ">");
return str;
} Возвращает удобочитаемое описание основного метода.
"cat".method(:count).inspect #=> "#<Method: String#count(*)>" (1..3).method(:map).inspect #=> "#<Method: Range(Enumerable)#map()>"
В последнем случае описание метода включает «владельца» оригинального метода (Enumerable модуль, который включён в Range).
inspect также предоставляет, когда это возможно, имена аргументов метода (последовательность вызова) и местоположение исходного кода.
require 'net/http' Net::HTTP.method(:get).inspect #=> "#<Method: Net::HTTP.get(uri_or_host, path=..., port=...) <skip>/lib/ruby/2.7.0/net/http.rb:457>"
... в определении аргумента означает, что аргумент необязателен (имеет какое-то значение по умолчанию).
Для методов, определённых в C (языке ядра и расширениях), местоположение и имена аргументов извлечь нельзя, и предоставляется только общая информация в виде * (любое количество аргументов) или _ (некоторые позиционные аргументы).
"cat".method(:count).inspect #=> "#<Method: String#count(*)>" "cat".method(:+).inspect #=> "#<Method: String#+(_)>""
static VALUE
method_name(VALUE obj)
{
struct METHOD *data;
TypedData_Get_Struct(obj, struct METHOD, &method_data_type, data);
return ID2SYM(data->me->called_id);
} Возвращает имя метода.
static VALUE
method_original_name(VALUE obj)
{
struct METHOD *data;
TypedData_Get_Struct(obj, struct METHOD, &method_data_type, data);
return ID2SYM(data->me->def->original_id);
} Возвращает оригинальное имя метода.
class C def foo; end alias bar foo end C.instance_method(:bar).original_name # => :foo
static VALUE
method_owner(VALUE obj)
{
struct METHOD *data;
TypedData_Get_Struct(obj, struct METHOD, &method_data_type, data);
return data->owner;
} Возвращает класс или модуль, в котором определён этот метод. Другими словами,
meth.owner.instance_methods(false).include?(meth.name) # => true
действительно до тех пор, пока метод не будет удалён/переопределён/заменён, (с private_instance_methods вместо instance_methods, если метод является private).
См. также Method#receiver.
(1..3).method(:map).owner #=> Enumerable
static VALUE
rb_method_parameters(VALUE method)
{
return method_def_parameters(rb_method_def(method));
} Возвращает информацию о параметрах этого метода.
def foo(bar); end method(:foo).parameters #=> [[:req, :bar]] def foo(bar, baz, bat, &blk); end method(:foo).parameters #=> [[:req, :bar], [:req, :baz], [:req, :bat], [:block, :blk]] def foo(bar, *args); end method(:foo).parameters #=> [[:req, :bar], [:rest, :args]] def foo(bar, baz, *args, &blk); end method(:foo).parameters #=> [[:req, :bar], [:req, :baz], [:rest, :args], [:block, :blk]]
static VALUE
method_receiver(VALUE obj)
{
struct METHOD *data;
TypedData_Get_Struct(obj, struct METHOD, &method_data_type, data);
return data->recv;
} Возвращает связанный получатель объекта метода.
(1..3).method(:map).receiver # => 1..3
VALUE
rb_method_location(VALUE method)
{
return method_def_location(rb_method_def(method));
} Возвращает имя файла исходного кода Ruby и номер строки, содержащей этот метод, или nil, если этот метод не был определён в Ruby (т.е. нативный).
static VALUE
method_super_method(VALUE method)
{
const struct METHOD *data;
VALUE super_class, iclass;
ID mid;
const rb_method_entry_t *me;
TypedData_Get_Struct(method, struct METHOD, &method_data_type, data);
iclass = data->iclass;
if (!iclass) return Qnil;
if (data->me->def->type == VM_METHOD_TYPE_ALIAS && data->me->defined_class) {
super_class = RCLASS_SUPER(rb_find_defined_class_by_owner(data->me->defined_class,
data->me->def->body.alias.original_me->owner));
mid = data->me->def->body.alias.original_me->def->original_id;
}
else {
super_class = RCLASS_SUPER(RCLASS_ORIGIN(iclass));
mid = data->me->def->original_id;
}
if (!super_class) return Qnil;
me = (rb_method_entry_t *)rb_callable_method_entry_with_refinements(super_class, mid, &iclass);
if (!me) return Qnil;
return mnew_internal(me, me->owner, iclass, data->recv, mid, rb_obj_class(method), FALSE, FALSE);
} Возвращает Method суперкласса, который был бы вызван при использовании super, или nil, если нет метода в суперклассе.
static VALUE
method_to_proc(VALUE method)
{
VALUE procval;
rb_proc_t *proc;
/*
* class Method
* def to_proc
* lambda{|*args|
* self.call(*args)
* }
* end
* end
*/
procval = rb_block_call(rb_mRubyVMFrozenCore, idLambda, 0, 0, bmcall, method);
GetProcPtr(procval, proc);
proc->is_from_method = 1;
return procval;
} Возвращает объект Proc, соответствующий этому методу.
Возвращает удобочитаемое описание основного метода.
"cat".method(:count).inspect #=> "#<Method: String#count(*)>" (1..3).method(:map).inspect #=> "#<Method: Range(Enumerable)#map()>"
В последнем случае описание метода включает «владельца» исходного метода (Enumerable модуля, который включён в Range).
inspect также предоставляет, когда это возможно, имена аргументов метода (последовательность вызова) и местоположение исходного кода.
require 'net/http' Net::HTTP.method(:get).inspect #=> "#<Method: Net::HTTP.get(uri_or_host, path=..., port=...) <skip>/lib/ruby/2.7.0/net/http.rb:457>"
... в определении аргумента означает, что аргумент является необязательным (имеет какое-то значение по умолчанию).
Для методов, определённых в C (ядро языка и расширения), местоположение и имена аргументов извлечь нельзя, и предоставляется только общая информация в виде * (любое количество аргументов) или _ (некоторые позиционные аргументы).
"cat".method(:count).inspect #=> "#<Method: String#count(*)>" "cat".method(:+).inspect #=> "#<Method: String#+(_)>""
static VALUE
method_unbind(VALUE obj)
{
VALUE method;
struct METHOD *orig, *data;
TypedData_Get_Struct(obj, struct METHOD, &method_data_type, orig);
method = TypedData_Make_Struct(rb_cUnboundMethod, struct METHOD,
&method_data_type, data);
RB_OBJ_WRITE(method, &data->recv, Qundef);
RB_OBJ_WRITE(method, &data->klass, Qundef);
RB_OBJ_WRITE(method, &data->iclass, orig->iclass);
RB_OBJ_WRITE(method, &data->owner, orig->me->owner);
RB_OBJ_WRITE(method, &data->me, rb_method_entry_clone(orig->me));
return method;
} Отсоединяет meth от его текущего получателя. Полученный UnboundMethod впоследствии может быть привязан к новому объекту того же класса (см. UnboundMethod).
Ruby Core © 1993–2022 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.