Spec-Zone.ru › Ruby 4.0

class Struct

Родительский класс:
Object
Подключённые модули:
Enumerable

Класс Struct предоставляет удобный способ создать простой класс, который может хранить и извлекать значения.

Этот пример создаёт подкласс Struct, Struct::Customer; первый аргумент — строка — является именем подкласса; остальные аргументы — символы — определяют элементы нового подкласса.

Customer = Struct.new('Customer', :name, :address, :zip)
Customer.name       # => "Struct::Customer"
Customer.class      # => Class
Customer.superclass # => Struct

Для каждого элемента предусмотрены два метода: метод записи и метод чтения, которые сохраняют и извлекают значения:

methods = Customer.instance_methods false
methods # => [:zip, :address=, :zip=, :address, :name, :name=]

Можно создать экземпляр подкласса и присвоить значения его элементам с помощью метода ::new:

joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe # => #<struct Struct::Customer name="Joe Smith", address="123 Maple, Anytown NC", zip=12345>

Значениями элементов можно управлять следующим образом:

joe.name    # => "Joe Smith"
joe.name = 'Joseph Smith'
joe.name    # => "Joseph Smith"

А также следующим образом; обратите внимание, что имя элемента можно указать как строкой, так и символом:

joe[:name]  # => "Joseph Smith"
joe[:name] = 'Joseph Smith, Jr.'
joe['name'] # => "Joseph Smith, Jr."

См. Struct::new.

Что здесь есть

Сначала — о том, что находится в других местах. Класс Struct:

  • Наследуется от класса Object.

  • Подключает модуль Enumerable, предоставляющий десятки дополнительных методов.

См. также Data — похожую, но более строгую концепцию для определения неизменяемых объектов-значений.

Класс Struct предоставляет методы, полезные для следующих задач:

  • Создание подкласса Struct

  • Получение сведений

  • Сравнение

  • Получение значений

  • Присваивание значений

  • Итерация

  • Преобразование

Методы для создания подкласса Struct

  • ::new: возвращает новый подкласс Struct.

Методы для получения сведений

  • hash: возвращает целочисленный хеш-код.

  • size (имеет псевдоним length): возвращает количество элементов.

Методы для сравнения

  • ==: возвращает, равен ли заданный объект self; для сравнения значений элементов используется ==.

  • eql?: возвращает, равен ли заданный объект self; для сравнения значений элементов используется eql?.

Методы для получения значений

  • []: возвращает значение, связанное с заданным именем элемента.

  • to_a (имеет псевдонимы values и deconstruct): возвращает значения элементов self в виде массива.

  • deconstruct_keys: возвращает хеш пар «имя/значение» для заданных имён элементов.

  • dig: возвращает объект во вложенных объектах, указанный заданным именем элемента и дополнительными аргументами.

  • members: возвращает массив имён элементов.

  • select (имеет псевдоним filter): возвращает массив значений элементов из self, выбранных заданным блоком.

  • values_at: возвращает массив со значениями заданных имён элементов.

Методы для присваивания значений

  • []=: присваивает заданное значение заданному имени элемента.

Методы для итерации

  • each: вызывает заданный блок для каждого имени элемента.

  • each_pair: вызывает заданный блок для каждой пары «имя/значение» элемента.

Методы для преобразования

  • inspect (имеет псевдоним to_s): возвращает строковое представление self.

  • to_h: возвращает хеш пар «имя/значение» элементов в self.

Публичные методы класса

json_create (object) Показать исходный код
# File ext/json/lib/json/add/struct.rb, line 9
def self.json_create(object)
  new(*object['v'])
end

См. as_json.

StructClass::keyword_init? → true or falsy value Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_s_keyword_init_p(VALUE obj)
{
}

Возвращает true, если класс был инициализирован с помощью keyword_init: true. В противном случае возвращает nil или false.

Примеры:

Foo = Struct.new(:a)
Foo.keyword_init? # => nil
Bar = Struct.new(:a, keyword_init: true)
Bar.keyword_init? # => true
Baz = Struct.new(:a, keyword_init: false)
Baz.keyword_init? # => false
StructClass::members → array_of_symbols Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_s_members_m(VALUE klass)
{
    VALUE members = rb_struct_s_members(klass);

    return rb_ary_dup(members);
}

Возвращает имена элементов потомка Struct в виде массива:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
Customer.members # => [:name, :address, :zip]
new(*member_names, keyword_init: nil){|Struct_subclass| ... } → Struct_subclass Показать исходный код
new(class_name, *member_names, keyword_init: nil){|Struct_subclass| ... } → Struct_subclass
new(*member_names) → Struct_subclass_instance
new(**member_names) → Struct_subclass_instance
static VALUE
rb_struct_s_def(int argc, VALUE *argv, VALUE klass)
{
    VALUE name = Qnil, rest, keyword_init = Qnil;
    long i;
    VALUE st;
    VALUE opt;

    argc = rb_scan_args(argc, argv, "0*:", NULL, &opt);
    if (argc >= 1 && !SYMBOL_P(argv[0])) {
        name = argv[0];
        --argc;
        ++argv;
    }

    if (!NIL_P(opt)) {
        static ID keyword_ids[1];

        if (!keyword_ids[0]) {
            keyword_ids[0] = rb_intern("keyword_init");
        }
        rb_get_kwargs(opt, keyword_ids, 0, 1, &keyword_init);
        if (UNDEF_P(keyword_init)) {
            keyword_init = Qnil;
        }
        else if (RTEST(keyword_init)) {
            keyword_init = Qtrue;
        }
    }

    rest = rb_ident_hash_new();
    RBASIC_CLEAR_CLASS(rest);
    for (i=0; i<argc; i++) {
        VALUE mem = rb_to_symbol(argv[i]);
        if (rb_is_attrset_sym(mem)) {
            rb_raise(rb_eArgError, "invalid struct member: %"PRIsVALUE, mem);
        }
        if (RTEST(rb_hash_has_key(rest, mem))) {
            rb_raise(rb_eArgError, "duplicate member: %"PRIsVALUE, mem);
        }
        rb_hash_aset(rest, mem, Qtrue);
    }
    rest = rb_hash_keys(rest);
    RBASIC_CLEAR_CLASS(rest);
    OBJ_FREEZE(rest);
    if (NIL_P(name)) {
        st = anonymous_struct(klass);
    }
    else {
        st = new_struct(name, klass);
    }
    setup_struct(st, rest);
    rb_ivar_set(st, id_keyword_init, keyword_init);
    if (rb_block_given_p()) {
        rb_mod_module_eval(0, 0, st);
    }

    return st;
}

Struct.new возвращает новый подкласс Struct. Новый подкласс:

  • Может быть анонимным или иметь имя, заданное с помощью class_name.

  • Может иметь элементы, заданные с помощью member_names.

  • Может инициализироваться обычными аргументами или именованными аргументами.

У нового подкласса есть собственный метод ::new; например:

Foo = Struct.new('Foo', :foo, :bar) # => Struct::Foo
f = Foo.new(0, 1)                   # => #<struct Struct::Foo foo=0, bar=1>

Имя класса

Если передан строковый аргумент class_name, возвращает новый подкласс Struct с именем Struct::class_name:

Foo = Struct.new('Foo', :foo, :bar) # => Struct::Foo
Foo.name                            # => "Struct::Foo"
Foo.superclass                      # => Struct

Если строковый аргумент class_name не передан, возвращает новый анонимный подкласс Struct:

Struct.new(:foo, :bar).name # => nil

Блок

Если передан блок, созданный подкласс передаётся этому блоку:

Customer = Struct.new('Customer', :name, :address) do |new_class|
  p "The new subclass is #{new_class}"
  def greeting
    "Hello #{name} at #{address}"
  end
end           # => Struct::Customer
dave = Customer.new('Dave', '123 Main')
dave # =>     #<struct Struct::Customer name="Dave", address="123 Main">
dave.greeting # => "Hello Dave at 123 Main"

Вывод метода Struct.new:

"The new subclass is Struct::Customer"

Имена элементов

Аргументы Symbol member_names задают элементы нового подкласса:

Struct.new(:foo, :bar).members        # => [:foo, :bar]
Struct.new('Foo', :foo, :bar).members # => [:foo, :bar]

В новом подклассе имеются методы экземпляра, соответствующие member_names:

Foo = Struct.new('Foo', :foo, :bar)
Foo.instance_methods(false) # => [:foo, :bar, :foo=, :bar=]
f = Foo.new                 # => #<struct Struct::Foo foo=nil, bar=nil>
f.foo                       # => nil
f.foo = 0                   # => 0
f.bar                       # => nil
f.bar = 1                   # => 1
f                           # => #<struct Struct::Foo foo=0, bar=1>

Методы класса

У подкласса, возвращаемого методом Struct.new, есть следующие методы класса:

  • Метод ::new создаёт экземпляр подкласса:

    Foo.new          # => #<struct Struct::Foo foo=nil, bar=nil>
    Foo.new(0)       # => #<struct Struct::Foo foo=0, bar=nil>
    Foo.new(0, 1)    # => #<struct Struct::Foo foo=0, bar=1>
    Foo.new(0, 1, 2) # Raises ArgumentError: struct size differs
    
    # Initialization with keyword arguments:
    Foo.new(foo: 0)         # => #<struct Struct::Foo foo=0, bar=nil>
    Foo.new(foo: 0, bar: 1) # => #<struct Struct::Foo foo=0, bar=1>
    Foo.new(foo: 0, bar: 1, baz: 2)
    # Raises ArgumentError: unknown keywords: baz
    
  • Метод :inspect возвращает строковое представление подкласса:

    Foo.inspect
    # => "Struct::Foo"
    
  • Метод ::members возвращает массив имён элементов:

    Foo.members # => [:foo, :bar]
    

Именованный аргумент

По умолчанию для инициализации экземпляра нового подкласса можно использовать как позиционные, так и именованные аргументы.

Необязательный именованный аргумент keyword_init: позволяет разрешить использование только одного типа аргументов:

KeywordsOnly = Struct.new(:foo, :bar, keyword_init: true)
KeywordsOnly.new(bar: 1, foo: 0)
# => #<struct KeywordsOnly foo=0, bar=1>
KeywordsOnly.new(0, 1)
# Raises ArgumentError: wrong number of arguments

PositionalOnly = Struct.new(:foo, :bar, keyword_init: false)
PositionalOnly.new(0, 1)
# => #<struct PositionalOnly foo=0, bar=1>
PositionalOnly.new(bar: 1, foo: 0)
# => #<struct PositionalOnly foo={:foo=>1, :bar=>2}, bar=nil>
# Note that no error is raised, but arguments treated as one hash value

# Same as not providing keyword_init:
Any = Struct.new(:foo, :bar, keyword_init: nil)
Any.new(foo: 1, bar: 2)
# => #<struct Any foo=1, bar=2>
Any.new(1, 2)
# => #<struct Any foo=1, bar=2>

Публичные методы экземпляра

self == other → true or false Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_equal(VALUE s, VALUE s2)
{
    if (s == s2) return Qtrue;
    if (!RB_TYPE_P(s2, T_STRUCT)) return Qfalse;
    if (rb_obj_class(s) != rb_obj_class(s2)) return Qfalse;
    if (RSTRUCT_LEN(s) != RSTRUCT_LEN(s2)) {
        rb_bug("inconsistent struct"); /* should never happen */
    }

    return rb_exec_recursive_paired(recursive_equal, s, s2, s2);
}

Возвращает true тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия; в противном случае возвращает false:

  • other.class == self.class.

  • Для каждого имени элемента name выполняется other.name == self.name.

Примеры:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe    = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe_jr = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe_jr == joe # => true
joe_jr[:name] = 'Joe Smith, Jr.'
# => "Joe Smith, Jr."
joe_jr == joe # => false
struct[name] → object Показать исходный код
struct[n] → object
VALUE
rb_struct_aref(VALUE s, VALUE idx)
{
    int i = rb_struct_pos(s, &idx);
    if (i < 0) invalid_struct_pos(s, idx);
    return RSTRUCT_GET(s, i);
}

Возвращает значение из self.

Если передан аргумент-символ или строка name, возвращает значение именованного элемента:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe[:zip] # => 12345

Вызывает исключение NameError, если name не является именем элемента.

Если передан целочисленный аргумент n, возвращает self.values[n], если n находится в допустимом диапазоне; см. раздел «Индексы массива» по адресу Array:

joe[2]  # => 12345
joe[-2] # => "123 Maple, Anytown NC"

Вызывает исключение IndexError, если n находится вне допустимого диапазона.

struct[name] = value → value Показать исходный код
struct[n] = value → value
VALUE
rb_struct_aset(VALUE s, VALUE idx, VALUE val)
{
    int i = rb_struct_pos(s, &idx);
    if (i < 0) invalid_struct_pos(s, idx);
    rb_struct_modify(s);
    RSTRUCT_SET(s, i, val);
    return val;
}

Присваивает значение элементу.

Если передан аргумент-символ или строка name, присваивает заданное значение value именованному элементу; возвращает value:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe[:zip] = 54321 # => 54321
joe # => #<struct Customer name="Joe Smith", address="123 Maple, Anytown NC", zip=54321>

Вызывает исключение NameError, если name не является именем элемента.

Если передан целочисленный аргумент n, присваивает заданное значение value элементу с номером n, если n находится в допустимом диапазоне; см. раздел «Индексы массива» по адресу Array:

joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe[2] = 54321           # => 54321
joe[-3] = 'Joseph Smith' # => "Joseph Smith"
joe # => #<struct Customer name="Joseph Smith", address="123 Maple, Anytown NC", zip=54321>

Вызывает исключение IndexError, если n находится вне допустимого диапазона.

as_json (*) Показать исходный код
# File ext/json/lib/json/add/struct.rb, line 30
def as_json(*)
  klass = self.class.name
  klass.to_s.empty? and raise JSON::JSONError, "Only named structs are supported!"
  {
    JSON.create_id => klass,
    'v'            => values,
  }
end

Методы Struct#as_json и Struct.json_create можно использовать для сериализации и десериализации объекта Struct; см. Marshal.

Метод Struct#as_json сериализует self и возвращает хеш из двух элементов, представляющий self:

require 'json/add/struct'
Customer = Struct.new('Customer', :name, :address, :zip)
x = Struct::Customer.new.as_json
# => {"json_class"=>"Struct::Customer", "v"=>[nil, nil, nil]}

Метод JSON.create десериализует такой хеш и возвращает объект Struct:

Struct::Customer.json_create(x)
# => #<struct Struct::Customer name=nil, address=nil, zip=nil>
deconstruct
Псевдоним метода: to_a
deconstruct_keys(array_of_names) → hash Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_deconstruct_keys(VALUE s, VALUE keys)
{
    VALUE h;
    long i;

    if (NIL_P(keys)) {
        return rb_struct_to_h(s);
    }
    if (UNLIKELY(!RB_TYPE_P(keys, T_ARRAY))) {
        rb_raise(rb_eTypeError,
                 "wrong argument type %"PRIsVALUE" (expected Array or nil)",
                 rb_obj_class(keys));

    }
    if (RSTRUCT_LEN(s) < RARRAY_LEN(keys)) {
        return rb_hash_new_with_size(0);
    }
    h = rb_hash_new_with_size(RARRAY_LEN(keys));
    for (i=0; i<RARRAY_LEN(keys); i++) {
        VALUE key = RARRAY_AREF(keys, i);
        int i = rb_struct_pos(s, &key);
        if (i < 0) {
            return h;
        }
        rb_hash_aset(h, key, RSTRUCT_GET(s, i));
    }
    return h;
}

Возвращает хеш пар «имя/значение» для заданных имён элементов.

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
h = joe.deconstruct_keys([:zip, :address])
h # => {:zip=>12345, :address=>"123 Maple, Anytown NC"}

Возвращает все имена и значения, если array_of_names равен nil:

h = joe.deconstruct_keys(nil)
h # => {:name=>"Joseph Smith, Jr.", :address=>"123 Maple, Anytown NC", :zip=>12345}
dig(name, *identifiers) → object Показать исходный код
dig(n, *identifiers) → object
static VALUE
rb_struct_dig(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
    rb_check_arity(argc, 1, UNLIMITED_ARGUMENTS);
    self = rb_struct_lookup(self, *argv);
    if (!--argc) return self;
    ++argv;
    return rb_obj_dig(argc, argv, self, Qnil);
}

Находит и возвращает объект среди вложенных объектов. Вложенные объекты могут быть экземплярами различных классов. См. методы Dig.

Если передан аргумент-символ или строка name, возвращает объект, указанный name и identifiers:

Foo = Struct.new(:a)
f = Foo.new(Foo.new({b: [1, 2, 3]}))
f.dig(:a) # => #<struct Foo a={:b=>[1, 2, 3]}>
f.dig(:a, :a) # => {:b=>[1, 2, 3]}
f.dig(:a, :a, :b) # => [1, 2, 3]
f.dig(:a, :a, :b, 0) # => 1
f.dig(:b, 0) # => nil

Если передан целочисленный аргумент n, возвращает объект, указанный n и identifiers:

f.dig(0) # => #<struct Foo a={:b=>[1, 2, 3]}>
f.dig(0, 0) # => {:b=>[1, 2, 3]}
f.dig(0, 0, :b) # => [1, 2, 3]
f.dig(0, 0, :b, 0) # => 1
f.dig(:b, 0) # => nil
each {|value| ... } → self Показать исходный код
each → enumerator
static VALUE
rb_struct_each(VALUE s)
{
    long i;

    RETURN_SIZED_ENUMERATOR(s, 0, 0, struct_enum_size);
    for (i=0; i<RSTRUCT_LEN(s); i++) {
        rb_yield(RSTRUCT_GET(s, i));
    }
    return s;
}

Вызывает заданный блок со значением каждого элемента; возвращает self:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.each {|value| p value }

Вывод:

"Joe Smith"
"123 Maple, Anytown NC"
12345

Если блок не задан, возвращает Enumerator.

Связанный метод: each_pair.

each_pair {|(name, value)| ... } → self Показать исходный код
each_pair → enumerator
static VALUE
rb_struct_each_pair(VALUE s)
{
    VALUE members;
    long i;

    RETURN_SIZED_ENUMERATOR(s, 0, 0, struct_enum_size);
    members = rb_struct_members(s);
    if (rb_block_pair_yield_optimizable()) {
        for (i=0; i<RSTRUCT_LEN(s); i++) {
            VALUE key = rb_ary_entry(members, i);
            VALUE value = RSTRUCT_GET(s, i);
            rb_yield_values(2, key, value);
        }
    }
    else {
        for (i=0; i<RSTRUCT_LEN(s); i++) {
            VALUE key = rb_ary_entry(members, i);
            VALUE value = RSTRUCT_GET(s, i);
            rb_yield(rb_assoc_new(key, value));
        }
    }
    return s;
}

Вызывает заданный блок для каждой пары «имя/значение» элемента; возвращает self:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip) # => Customer
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.each_pair {|(name, value)| p "#{name} => #{value}" }

Вывод:

"name => Joe Smith"
"address => 123 Maple, Anytown NC"
"zip => 12345"

Если блок не задан, возвращает Enumerator.

Связанный метод: each.

eql?(other) → true or false Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_eql(VALUE s, VALUE s2)
{
    if (s == s2) return Qtrue;
    if (!RB_TYPE_P(s2, T_STRUCT)) return Qfalse;
    if (rb_obj_class(s) != rb_obj_class(s2)) return Qfalse;
    if (RSTRUCT_LEN(s) != RSTRUCT_LEN(s2)) {
        rb_bug("inconsistent struct"); /* should never happen */
    }

    return rb_exec_recursive_paired(recursive_eql, s, s2, s2);
}

Возвращает true тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия; в противном случае возвращает false:

  • other.class == self.class.

  • Для каждого имени элемента name выполняется other.name.eql?(self.name).

    Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
    joe    = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
    joe_jr = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
    joe_jr.eql?(joe) # => true
    joe_jr[:name] = 'Joe Smith, Jr.'
    joe_jr.eql?(joe) # => false
    

Связанный метод: Object#==.

filter
Псевдоним метода: select
hash → integer Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_hash(VALUE s)
{
    long i, len;
    st_index_t h;
    VALUE n;

    h = rb_hash_start(rb_hash(rb_obj_class(s)));
    len = RSTRUCT_LEN(s);
    for (i = 0; i < len; i++) {
        n = rb_hash(RSTRUCT_GET(s, i));
        h = rb_hash_uint(h, NUM2LONG(n));
    }
    h = rb_hash_end(h);
    return ST2FIX(h);
}

Возвращает целочисленное хеш-значение для self.

Две структуры одного класса с одинаковым содержимым будут иметь одинаковый хеш-код (и будут сравниваться с помощью Struct#eql?):

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe    = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe_jr = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.hash == joe_jr.hash # => true
joe_jr[:name] = 'Joe Smith, Jr.'
joe.hash == joe_jr.hash # => false

Связанный метод: Object#hash.

inspect → string Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_inspect(VALUE s)
{
    return rb_exec_recursive(inspect_struct, s, rb_str_new2("#<struct "));
}

Возвращает строковое представление self:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip) # => Customer
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.inspect # => "#<struct Customer name=\"Joe Smith\", address=\"123 Maple, Anytown NC\", zip=12345>"
Также имеет псевдоним: to_s
length
Псевдоним метода: size
members → array_of_symbols Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_members_m(VALUE obj)
{
    return rb_struct_s_members_m(rb_obj_class(obj));
}

Возвращает имена элементов из self в виде массива:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
Customer.new.members # => [:name, :address, :zip]

Связанный метод: to_a.

select {|value| ... } → array Показать исходный код
select → enumerator
static VALUE
rb_struct_select(int argc, VALUE *argv, VALUE s)
{
    VALUE result;
    long i;

    rb_check_arity(argc, 0, 0);
    RETURN_SIZED_ENUMERATOR(s, 0, 0, struct_enum_size);
    result = rb_ary_new();
    for (i = 0; i < RSTRUCT_LEN(s); i++) {
        if (RTEST(rb_yield(RSTRUCT_GET(s, i)))) {
            rb_ary_push(result, RSTRUCT_GET(s, i));
        }
    }

    return result;
}

Если блок задан, возвращает массив значений из self, для которых блок возвращает истинное значение:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
a = joe.select {|value| value.is_a?(String) }
a # => ["Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC"]
a = joe.select {|value| value.is_a?(Integer) }
a # => [12345]

Если блок не задан, возвращает Enumerator.

Также имеет псевдоним: filter
size → integer Показать исходный код
VALUE
rb_struct_size(VALUE s)
{
    return LONG2FIX(RSTRUCT_LEN(s));
}

Возвращает количество элементов.

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.size #=> 3
Также имеет псевдоним: length
to_a → array Показать исходный код
static VALUE
rb_struct_to_a(VALUE s)
{
    return rb_ary_new4(RSTRUCT_LEN(s), RSTRUCT_CONST_PTR(s));
}

Возвращает значения из self в виде массива:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.to_a # => ["Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345]

Связанный метод: members.

Также имеет псевдонимы: values, deconstruct
to_h → hash Показать исходный код
to_h {|name, value| ... } → hash
static VALUE
rb_struct_to_h(VALUE s)
{
    VALUE h = rb_hash_new_with_size(RSTRUCT_LEN(s));
    VALUE members = rb_struct_members(s);
    long i;
    int block_given = rb_block_given_p();

    for (i=0; i<RSTRUCT_LEN(s); i++) {
        VALUE k = rb_ary_entry(members, i), v = RSTRUCT_GET(s, i);
        if (block_given)
            rb_hash_set_pair(h, rb_yield_values(2, k, v));
        else
            rb_hash_aset(h, k, v);
    }
    return h;
}

Возвращает хеш, содержащий имя и значение каждого элемента:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
h = joe.to_h
h # => {:name=>"Joe Smith", :address=>"123 Maple, Anytown NC", :zip=>12345}

Если задан блок, он вызывается для каждой пары «имя/значение»; блок должен возвращать массив из двух элементов, которые станут парой «ключ/значение» в возвращаемом хеше:

h = joe.to_h{|name, value| [name.upcase, value.to_s.upcase]}
h # => {:NAME=>"JOE SMITH", :ADDRESS=>"123 MAPLE, ANYTOWN NC", :ZIP=>"12345"}

Вызывает исключение ArgumentError, если блок возвращает недопустимое значение.

to_json (*args) Показать исходный код
# File ext/json/lib/json/add/struct.rb, line 49
def to_json(*args)
  as_json.to_json(*args)
end

Возвращает строку JSON, представляющую self:

require 'json/add/struct'
Customer = Struct.new('Customer', :name, :address, :zip)
puts Struct::Customer.new.to_json

Вывод:

{"json_class":"Struct","t":{'name':'Rowdy',"age":null}}
to_s
Псевдоним метода: inspect
values
Псевдоним метода: to_a
values_at(*integers) → array Показать исходный код
values_at(integer_range) → array
static VALUE
rb_struct_values_at(int argc, VALUE *argv, VALUE s)
{
    return rb_get_values_at(s, RSTRUCT_LEN(s), argc, argv, struct_entry);
}

Возвращает массив значений из self.

Если переданы целочисленные аргументы integers, возвращает массив, содержащий значения, соответствующие каждому из integers:

Customer = Struct.new(:name, :address, :zip)
joe = Customer.new("Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345)
joe.values_at(0, 2)    # => ["Joe Smith", 12345]
joe.values_at(2, 0)    # => [12345, "Joe Smith"]
joe.values_at(2, 1, 0) # => [12345, "123 Maple, Anytown NC", "Joe Smith"]
joe.values_at(0, -3)   # => ["Joe Smith", "Joe Smith"]

Вызывает исключение IndexError, если какое-либо из integers находится вне допустимого диапазона; см. раздел «Индексы массива» по адресу Array.

Если передан целочисленный диапазон integer_range, возвращает массив, содержащий значения, соответствующие элементам диапазона; для элементов диапазона, выходящих за пределы структуры, заполняет массив значениями nil:

joe.values_at(0..2)
# => ["Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345]
joe.values_at(-3..-1)
# => ["Joe Smith", "123 Maple, Anytown NC", 12345]
joe.values_at(1..4) # => ["123 Maple, Anytown NC", 12345, nil, nil]

Вызывает исключение RangeError, если какой-либо элемент диапазона отрицателен и выходит за допустимый диапазон; см. раздел «Индексы массива» по адресу Array.

Ruby Core © 1993–2025 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API