class Struct
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:
Методы для создания подкласса Struct
-
::new: возвращает новый подкласс Struct.
Методы для получения сведений
-
hash: возвращает целочисленный хеш-код. -
size(имеет псевдонимlength): возвращает количество элементов.
Методы для сравнения
-
==: возвращает, равен ли заданный объектself; для сравнения значений элементов используется==. -
eql?: возвращает, равен ли заданный объектself; для сравнения значений элементов используетсяeql?.
Методы для получения значений
-
[]: возвращает значение, связанное с заданным именем элемента. -
to_a(имеет псевдонимыvaluesиdeconstruct): возвращает значения элементовselfв 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 псевдонимfilter): возвращает массив значений элементов изself, 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
Публичные методы класса
# File ext/json/lib/json/add/struct.rb, line 9 def self.json_create(object) new(*object['v']) end
См. as_json.
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
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]
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
::newсоздаёт 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
:inspectвозвращает строковое представление подкласса:Foo.inspect # => "Struct::Foo"
-
Метод
::membersвозвращает 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
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
nameвыполняетсяother.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
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.
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.
# 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>
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}
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
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.
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.
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
nameвыполняетсяother.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#==.
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.
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>"
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.
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.
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
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.
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.
# 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}}
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.