نتائج البحث

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الصنف Class في روبي

تُعدُّ الأصناف كائناتٍ من الدرجة الأولى (first-class objects) في روبي، وتعدُّ جميعها نُسخٌ من الصنف Class. عادةً، يمكن عادةً إنشاء صنف جديد بالشكل التالي: class Name # تكتب هنا الشيفرة التي تعرف سلوك الصنف end عندما يُنشَأ صنف جديد، يهيَّأ كائن من النوع Class ويسند إلى ثابت عام (global constant، هو Name في المثال السابق). عند استدعاء Name.new لإنشاء كائن جديد، يُنفَّذ التابع new الخاص بالصنف Class بشكل افتراضي. يمكن إثبات ذلك من خلال إعادة تعريف التابع new: class Class alias old_new ...

التابع new في الصنف Class في روبي

يستدعي التابع new التابعَ allocate لإنشاء كائن جديد من الصنف class، ثم يستدعي التابع initialize مع ذلك الكائن المنشأ ويُمرِّر إليه وسائط محددة. هذا هو التابع الذي يُستدعى كلما أريد إنشاء كائن باستخدام التابع ‎.new. البنية العامة new(args, ...) → obj المعاملات args الوسيط المراد تمريره إلى التابع initialize عند استدعائه. ... الوسائط الأخرى المراد تمريرها إلى التابع initialize عند استدعائه. القيم المعادة يعاد الكائن الذي أنشئ. انظر أيضًا التابع allocate: يحجز مساحةً من الذاكرة لكائن جديد من الصنف class ...

التابع superclass في الصنف Class في روبي

يعيد التابع superclass الصنف الأب (superclass) للصنف المستدعى معه. البنية العامة superclass → a_super_class or nil القيمة المعادة يعاد الصنف الأب للصنف المعطى أو القيمة nil إن لم يكن للصنف المعطى صنف أب. أمثلة مثال على استخدام التابع superclass: File.superclass #=> IO IO.superclass #=> Object Object.superclass #=> BasicObject class Foo; end class Bar < Foo; end Bar.superclass ...

التابع allocate في الصنف Class في روبي

يحجز التابع allocate مساحةً من الذاكرة لكائن جديد من الصنف class دون استدعاء التابع initialize مع النسخة (instance) الجديدة. يجب أن يكون الكائن المُعاد نسخةً من الصنف class. البنية العامة allocate() → obj القيم المعادة يعاد كائن من الصنف class. أمثلة مثال على استخدام التابع allocate: klass = Class.new do def initialize(*args) @initialized = true end def initialized? @initialized || false end end klass.allocate.initialized? #=> false انظر أيضًا التابع new: يُنشئ صنفًا جديدًا مجهولًا غير مسمى (unnamed) من ...

التابع inherited في الصنف Class في روبي

يُستدعَى التابع inherited كرد نداء في كل مرة يُنشأ فيها صنف فرعي (subclass) من الصنف الحالي. البنية العامة inherited(subclass) أمثلة مثال على استخدام التابع inherited: class Foo def self.inherited(subclass) puts "New subclass: #{subclass}" end end class Bar < Foo end class Baz < Bar end انظر أيضًا التابع new: يُنشئ صنفًا جديدًا مجهولًا غير مسمى (unnamed) من الصنف الأب (superclass) الممرر إليه (أو من الصنف Object إن لم يمرر إليه أي شيء). التابع allocate: يحجز مساحةً من الذاكرة لكائن جديد من الصنف class ...

التابع new في الصنف Class في روبي

يُنشئ التابع new صنفًا جديدًا مجهولًا غير مسمى (unnamed) من الصنف الأب ( superclass) المُمرَّر إليه (أو من الصنف Object إن لم يمرر إليه أي شيء). يمكن إعطاء صنف ما اسمًا عن طريق تعيين كائن الصنف (class object) وإعطائه قيمة ثابتة. إن أعطيت كتلة برمجية، فسيُمرَّر إليها كائن الصنف (class object)، وستقدَّر الكتلة في سياق ذلك الصنف كما هو الحال مع class_eval. عيِّن الصنف وأعطه قيمة ثابتة (يبدأ الاسم بأحرف كبيرة) إذا كنت تريد معاملته كصنف اعتيادي. البنية العامة new(super_class=Object) ...

الصنف Data في روبي

الصنف Data هو صنف مهمل. كان يعدُّ الصنف الأساس لملحقات C التي تستعمل Data_Make_Struct أو Data_Wrap_Struct. مصادر صفحة الصنف Data في توثيق روبي الرسمي.

الصنف FrozenError في روبي

يرمى الاستثناء FrozenError عند محاولة تعديل كائن مجمد. [1, 2, 3].freeze << 4 عند تنفيذ هذه الشيفرة، يرمى الاستثناء: FrozenError: can't modify frozen Array انظر أيضًا التابع freeze: يجمد السلسلة النصية التي استُدعيت معه، أي يجعلها غير قابلة للتعديل. مصادر صفحة الصنف FrozenError في توثيق روبي الرسمي.

الصنف ConditionVariable في روبي

توسع كائنات الصنف ConditionVariable عمل الصنف Mutex. فمن الممكن باستخدام المتغيرات الشرطية إيقاف مهمة حرجة (critical section) في أثناء تنفيذها إلى حين إتاحة مورد ما. إليك المثال التالي: mutex = Mutex.new resource = ConditionVariable.new a = Thread.new { mutex.synchronize { # Thread 'a' now needs the resource resource.wait(mutex) # 'a' can now have the resource } } b = Thread.new { mutex.synchronize { ...

الصنف TracePoint في روبي

يوفر الصنف TracePoint وظائف Kernel.set_trace_func على شكل واجهة برمجية كائنية (Object-Oriented API). مثال يمكننا استخدام المتعقبات (كائنات الصنف TracePoint) لجمع المعلومات بخصوص الاستثناءات: trace = TracePoint.new(:raise) do |tp| p [tp.lineno, tp.event, tp.raised_exception] end #=> #<TracePoint:disabled> trace.enable #=> false 0 / 0 #=> [5, :raise, #<ZeroDivisionError: divided by 0>]‎ الأحداث إذا لم تحدِّد نوع الأحداث التي تريد الاستماع إليها، فسيشمل المتعقب TracePoint جميع الأحداث المتاحة. ملحوظة: لا تعتمد على مجموعة الأحداث الحالية، إذ أن هذه القائمة عرضةٌ للتغيير. بدلًا من ذلك، يُنصَح بتحديد نوع ...

الصنف NoMethodError في روبي

يُطلق الاستثناء NoMethodError عند استدعاء تابعٍ مع مستقبِل (receiver) غير مُعرَّف فيه مع فشل الاستجابة للتابع method_missing. "hello".to_ary سيُطلق الاستثناء NoMethodError عند تنيفذ الشيفرة السابقة بالشكل: NoMethodError: undefined method `to_ary' for "hello":String توابع الصنف العامة (Public Class Methods) new ينشئ استثناءً من النوع NoMethodError للتابع ذي الاسم المعطى مع الوسائط المُمرَّرة. توابع النسخة العامة (Public Instance Methods) args يعيد الوسائط التي تم تمريرها كمعامل ثالث إلى الباني new. ?private_call مصادر قسم الصنف NoMethodErrorفي توثيق روبي الرسمي.

الصنف Regexp في روبي

تمثل كائنات الصنف Regexp التعابير النمطية التي تُستخدم لمطابقة نمط (pattern) معيّن في سلسلة نصية. تُنشَأ التعابير النمطية باستخدام الصياغتين /.../ و ‎%r{...}‎، أو باستعمال الباني new. التعابير النمطية هي أنماط تصف محتويات السلسلة النصية. يمكن استخدامها للتحقق من أنّ سلسلة نصية تحتوي على نمط معين، أو لاستخراج الأجزاء المُطابقة منها. عادةً ما يتم تحديد التعبير النمطي بخط مائل (/) كما يوضح المثال التالي: /hay/ =~ 'haystack' #=> 0 /y/.match('haystack') #=> #<MatchData "y"> ‎ إذا احتوت سلسلة نصية على النمط، فسيقال ...

الصنف NilClass في روبي

الصنف NilClass هو صنفٌ للكائن nil المُفرد. توابع النسخ العامة (Public Instance Methods) & يجري المعامل & العملية And المنطقية على الكائن المعطى والقيمة nil أو false. === يتحقق المعامل === من تساوي كائنين مع بعضهما بعضًا. ^ يجري المعامل ^ العملية XOR المنطقية على الكائن المعطى والقيمة nil أو false. | يجري المعامل | العملية OR المنطقية على الكائن المعطى والقيمة nil أو false. inspect يعيد دائمًا السلسلة النصية "nil". nil?‎ يتحقق إن كان الكائن الذي استدعي معه هو الكائن nil. rationalize يعيد الصفر كعدد جذري (rational). to_a يعيد دائمًا مصفوفة فارغة. to_c يحول الصفر إلى عدد عقدي. to_f يعيد ...

الصنف SyntaxError في روبي

يطلق الاستثناء SyntaxError عند اكتشاف خطأ في صياغة الشيفرة البرمجية لروبي. eval("1+1=2") سيًطلق الاستثناء SyntaxError بالشكل التالي: SyntaxError: (eval):1: syntax error, unexpected '=', expecting $end توابع الصنف العامة new ينشئ استثناءً جديدًا من النوع SyntaxError. مصادر صفحة الصنف SyntaxError في توثيق روبي الرسمي.

الصنف RangeError في روبي

يُطلق الاستثناء RangeError عندما تكون قيمة عددية معطاة خارج النطاق. [1, 2, 3].drop(1 << 100) سيُطلق الاستثناء RangeError بعد تنفيذ هذه الشيفرة: RangeError: bignum too big to convert into `long' مصادر صفحة الصنف RangeError في توثيق روبي الرسمي.

الصنف File في روبي

الصنف File هو اختصار لأي كائن ملفٍ قابل للوصول عبر البرنامج ومرتبط عن كثب بالصنف IO. يتضمن الصنف File توابع الوحدة FileTest كتوابع صنفٍ مما يسمح لك باستعمال File.exist?("foo")‎ مثلًا. في شرح توابع الصنف File التالية، تكون بتات الأذونات (permission bits) مجموعة من البتات التي تعتمد على المنصة المستعملة والتي تشير إلى أذونات الملف. في الأنظمة الشبيهة بيونكس، تُعرض الأذونات على شكل مجموعة من ثلاثة ثمانيات (octets)؛ الأولى من أجل المالك، والثانية من أجل المجموعة المالكة، والثالثة تخص الأشخاص الآخرين. ...

الصنف Queue في روبي

يُنفِّذ الصنف Queue طوابير الانتظار متعدِّدة المنتجين (multi-producer)، ومتعدِّدة المستهلكين (multi-consumer). إنَّه مفيدٌ بشكلٍ خاصٍّ في البرمجة المعتمدة على الخيوط (threaded programming) عندما يتحتَّم على المعلومات أن تُتبادل بأمان بين خيوطٍ (threads) متعدَّدة. يُنفِّذ الصنف Queue كل دلالات القفل المطلوبة. يُنفِّذ الصنف طوابير الانتظار التي من النوع FIFO (من يدخل أولًا يخرج أولًا). في هذا النوع، المهام التي تضاف أولًا في الطابور هي المهام التي تعاد أولًا منه. queue = Queue.new producer = Thread.new do 5.times do |i| ...

الصنف Fiber في روبي

الألياف (Fibers) هي حقولٌ أساسيّةٌ (primitives) تُستخدم في تنفيذ تعدّد المهام التشاركي (cooperative concurrency) للمهام الخفيفة (light weight) أي التي تستهلك جزءًا صغيرًا من الذاكرة. تعني أساسيًّا إنشاء كتل شيفرات يمكن إيقافها مؤقتًا واستئنافها، كما هو الحال مع الخيوط (threads). الفرق الأساسي في الألياف أنه لا يمكن إيقافها مؤقّتًا من قبل مهام أخرى تنفذ من قبل النظام (Preemption) وأن الجدولة (scheduling) يجب أن تتمَّ من قبل المبرمج وليس من قبل الآلة الافتراضية (virtual machine). على عكس نماذج تعدد المهام التشاركية ...

الصنف EncodingError في روبي

يُمثِّل الصنف EncodingError الصِّنفَ القاعديَّ (base class) لجميعِ أخطاء التّرميز (الصنف Encoding). مصادر صفحة الصنف EncodingError في توثيق روبي الرسمي.

الصنف ARGF في روبي

الصنف ARGF هو مجرى (stream) صُمِّم ليُستخدَم في الملفات البرمجية (scritps) التي تُعالج الملفات المُمرَّرة إليها على شكل وسائط في سطر الأوامر (command-line arguments)، أو المُمرَّرة عبر مجرى الدخل القياسي (STDIN). تُخزَّن الوسائط المُمرَّرة للملف البرمجي في المصفوفة ARGV، إذ يخزَّن وسيط واحد في كل عنصر. تفترض ARGF أنّ الوسائط التي ليست أسماء ملفات (filenames) قد أزيلت من ARGV. انظر الشيفرة التالية مثلًا: $ ruby argf.rb --verbose file1 file2 ARGV #=> ["--verbose", "file1", "file2"] option = ARGV.shift #=> "--verbose" ARGV #=> ...

عرض (20 السابقة | 20 التالية) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).