نتائج البحث

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الصنف Method في روبي

يتم إنشاء كائنات الصنف Method بواسطة التابع Object.method، وترتبط بكائن معين (وليس بالصنف وحسب). ويمكن استخدامها لاستدعاء التابع داخل الكائن، أو ككتلة (block) مرتبطة بمكرر (iterator). كما يمكن فك ارتباطها (unbound) من كائن محدد (سيؤدي ذلك إلى إنشاء الكائن UnboundMethod) ثم ربطها بآخر. class Thing def square(n) n*n end end thing = Thing.new meth = thing.method(:square) meth.call(9) #=> 81 [ 1, 2, 3 ...

المعامل ===‎ الخاص بالصنف Method في روبي

يستدعي المعامل === كتلة التابع مع تمرير الكائن الواقع على يمينه كوسيط إلى المعامل الواقع على يساره كما هو الحال في Proc.call. هذا يَسمح لكائنٍ من النوع proc أن يكون هدفًا للكتلة when في التعليمة case. البنية العامة proc === obj→ result_of_proc‎ القيمة المعادة تعاد نتيجة الوسيط proc. انظر أيضا التابع ==: يتحقق من تساوي كائنين من النوع Method. مصادر قسم التابع ===‎ في الصنف Method‎ في توثيق روبي الرسمي.

المعامل ‎[]‎‎ الخاص بالصنف Method في روبي

يستدعي معامل الفهرسة [] الكتلة البرمجية للتابع، ويضبط قيم معاملات الكتلة عند القيم المعطاة ضمنه باستخدام صياغة مشابهة لاستدعاء التوابع ثم يعيد قيمة آخر تعبير تم تقييمه في الكتلة. لاحظ أنَّ ‎prc.()‎ يستدعي prc.call()‎ مع تمرير الوسائط المعطاة. وهي صياغة مختصرة لإخفاء التابع "call". بالنسبة للكائنات procs التي تم إنشاؤها باستخدام lambda أو ‎->()‎‎‎، سيُطلق خطأ إذا كان عدد المعاملات الممررة إلى proc غير صحيح. بالنسبة للكائنات proc التي تم إنشاؤها باستخدام Proc.new أو Kernel.proc، سيتم تجاهل المعاملات الإضافية بصمت، ...

المعامل ==‎ الخاص بالصنف Method في روبي

يتحقق المعامل == من تساوي كائنين من النوع Method. يكون كائنان من النوع Method متساويين إن كانا مرتبطين بنفس الكائن، وكانا لهما نفس التعريف، وكان لهما نفس الصنف أو الوحدة (module) المالكة. البنية العامة meth == other_meth → true or false‎ القيمة المعادة تُعاد القيمة true إن كان الكائنان متساويين، وإلا فستُعاد القيمة false. انظر أيضا التابع ===: يستدعي كتلة التابع مع تمرير الكائن الواقع على يمينه كوسيط إلى المعامل الواقع على يساره كما هو الحال في Proc.call. مصادر قسم ...

التابع call‎ الخاص بالصنف Method في روبي

يستدعي call كتلة التابع الذي استٌدعي معه، ويضبط وسائط الكتلة عند القيم المُمرَّرة إليه باستخدام صياغة مشابهة لصياغة استدعاء التوابع ثم يعيد قيمة آخر تعبير تم تقييمه في الكتلة. لاحظ أن ‎prc.()‎ يستدعي prc.call()‎ مع تمرير المعاملات المعطاة. وهي صياغة مختصرة لإخفاء التابع "call". بالنسبة للكائنات procs التي تم إنشاؤها باستخدام lambda أو ‎->()‎‎‎، سيُطلق خطأ إذا كان عدد المعاملات الممررة إلى proc غير صحيح. بالنسبة للكائنات proc التي تم إنشاؤها باستخدام Proc.new أو Kernel.proc ، سيتم تجاهل المعاملات الإضافية ...

تبديل التابع إلى كائن التابع (Replace Method with Method Object)

المشكلة وجود تابعٍ طويلٍ بالكثير من المتغيِّرات المحليّة (local variables) المتداخلة والتي تحول دون تطبيق تقنية الحل باستخراج التابع (extract method). الحل نقل التابع إلى صنفٍ (class) مستقلٍ بحيث تصبح متغيِّراته المحليّة حقولًا (fields) لهذا الصنف، وتقسيم التابع بعد ذلك إلى عدّة توابع أصغر في الصنف ذاته. مثال قبل إعادة التصميم نلاحظ وجود العديد من المتغيِّرات المحليّة في التابع price()‎ بالإضافة إلى عملياتٍ أخرى قد تكون طويلةً ومعقَّدة: في لغة Java: class Order { //... public double price() ...

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 ...

نقل التابع (Move Method)

المشكلة استخدام التابع (method) في صنفٍ (class) ما أكثر من استخدامه في صنفه الأساسيّ. الحل إنشاء تابعٍ جديدٍ في الصنف الأكثر استخدامًا لذلك التابع ونقل شيفرته إلى التابع الجديد، ثم تحويل الشيفرة في التابع الأصليّ إلى مرجعيّةٍ للتابع الجديد في الصنف الآخر أو حذفه كليَّا. مثال قبل إعادة التصميم يستخدِم الصنفُ Class2 التابعَ aMethod()‎ أكثر مما يستخدمه صنفه الأساسيّ Class1: يستخدِم الصنفُ Class2 التابعَ aMethod()‎ أكثر مما يستخدمه صنفه الأساسيّ Class1. بعد إعادة التصميم نُقِل التابع aMethod()‎ إلى الصنف ذي ...

إخفاء التابع (Hide Method)

المشكلة لا يُستخدم التابع من قِبل الأصناف الأخرى أو يستخدم فقط داخل التسلسل الهرمي للصنف الخاص به. الحل جعل التابع خاصًا أو محميًا. مثال قبل إعادة التصميم لا يستخدم التابع ()aMethod من قبل أصناف أخرى غير الصنف Employee المعرف فيه: لا يُستخدم التابع من قِبل الأصناف الأخرى أو يستخدم فقط داخل التسلسل الهرمي للصنف الخاص به. بعد إعادة التصميم جعل التابع ()aMethod خاصًّا ومحميًّا بإخفائه عن الأصناف الأخرى: جعل التابع خاصًا أو محميًا. لم إعادة التصميم؟ في كثير من الأحيان، ...

دمج التوابع (Inline Methods)

المشكلة أن يكون محتوى التابع (method body) بسيطًا وواضحًا أكثر من التابع بحدِّ ذاته، ويمكن عندئذٍ الاستغناء عنه. الحل نقل الشيفرة الموجودة في التابع (محتوى التابع) إلى مواقع استدعائه، وحذف التابع برمته إذ لا داعي له. مثال قبل إعادة التصميم نلاحظ أن محتوى التابع moreThanFiveLateDeliveries()‎ واضحٌ وبسيطٌ لدرجةٍ تجعل الاستغناء عنه ممكنًا: في لغة Java: class PizzaDelivery { //... int getRating() { return moreThanFiveLateDeliveries() ? 2 : 1; } boolean moreThanFiveLateDeliveries() { ...

إنشاء التوابع (Composing Methods)

تستهدف إعادة التصميم بشكل رئيسيٍّ إنشاء التوابع الصحيحة المناسبة، إذ تكون التوابع الطويلة سببًا للمشاكل في كثيرٍ من الحالات، وتجعل شيفرات بعض التوابع منطق التنفيذ (execution logic) غامضًا ويصبح التابع بهذا عصيَّ الفهم من جهةٍ وصعب التغييرٍ من جهة ثانية. يشمل هذا القسم من الحلول كلَّ ما يتعلق بالتوابع وإزالة التكرار (duplicates) في الشيفرة ليسمح بإجراء التطويرات المستقبليّة، وهذه التقنيات هي: استخراج التوابع (Extract Methods) المشكلة: وجود أجزاء من الشيفرة يُمكن عزلها وتجميعها سويةً. الحل: نقل الشيفرة إلى تابعٍ (method) ...

إنشاء التوابع (Composing Methods)

تستهدف إعادة التصميم بشكل رئيسيٍّ إنشاء التوابع الصحيحة المناسبة، إذ تكون التوابع الطويلة سببًا للمشاكل في كثيرٍ من الحالات، وتجعل شيفرات بعض التوابع منطق التنفيذ (execution logic) غامضًا ويصبح التابع بهذا عصيَّ الفهم من جهةٍ وصعب التغييرٍ من جهة ثانية. يشمل هذا القسم من الحلول كلَّ ما يتعلق بالتوابع وإزالة التكرار (duplicates) في الشيفرة ليسمح بإجراء التطويرات المستقبليّة، وهذه التقنيات هي: استخراج التوابع (Extract Methods) المشكلة: وجود أجزاء من الشيفرة يُمكن عزلها وتجميعها سويةً. الحل: نقل الشيفرة إلى تابعٍ (method) ...

التوابع الطويلة (Long Methods)

توصيف المشكلة تنتُج هذه المشكلة عن احتواء شيفرة التابع على الكثير من الأسطر؛ فهو أمرٌ يدعو للتساؤل حقًا إن كان التابع بأكثر من 10 أسطر! لِمَ؟ أسبابها إنَّ ما يحدث دائمًا أنْ يُضاف للتابع لا أن يُحذَف منه! وذلك لسهولة كتابة الإضافات للشيفرة مقارنةً مع قراءتها، ولن تظهر هذه المشكلة واضحةً إلا بعد تفاقمها ووصولها لحدِ لا يُحتمَل، وكذلك يجد المبرمج أنَّ كتابة تابعٍ جديدٍ أكثرُ مشقّةً من الإضافة لتابعٍ موجودٍ مسبقًا، إذ يفكر: "هما سطران وحسب، ولا داعي لتخصيص ...

الصنف UnboundMethod في روبي

تدعم روبي شكلين من التوابع الكائنية (objectified methods). يستخدم الصنف Method لتمثيل التوابع المرتبطة بكائن معين، ويمكن إنشاء كائنات التوابع من هذا النوع عبر التابع Object.method. تدعم روبي أيضًا التوابع الحرة (unbound methods)؛ وهي كائنات توابع غير مرتبطة بكائن معين. يمكن إنشاؤها إما عن طريق استدعاء Module.instance_method، أو عن طريق استدعاء unbind على تابع مرتبط (bound method object). نتيجة كليهما ستكون تابعًا حرًا (كائن من النوع UnboundMethod). لا يمكن استدعاء التوابع الحرة إلا بعد ربطها بكائن ما. ويجب أن يعيد ...

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 Object في روبي

يعدُّ الصنف Object الجذر الافتراضي لكل كائنات روبي. يَرِث الصنف Object من الصنف BasicObject ما يسمح بإنشاء تسلسلات هرمية بديلة للكائن. تُتاح توابع الكائن لكل الأصناف ما لم يتم تجاهلها (overridden) صراحةً. تندمج الوحدة Kernel ضمن الصنف Object ما يعطي الوصول العام (global) للدّوال المبنية ضمنيًّا في الوحدة. رغم أنَّ توابع النسخة المنشأة من الصنف Object معرَّفةٌ عن طريق الوحدة Kernel، رأينا أن نوثّقهم هنا لمزيد من الوضوح. عند الإشارة (referencing) إلى الثوابت في الأصناف الوارثة من الصنف Object، لا ...

الصنف Module في روبي

الصنف Module هو مجموعة من التوابع والثوابت. التوابع الموجودة في الوحدات Module قد تكون إما توابع نسخة (instance methods)، أو توابع وحدة (module methods). توابع النسخة تظهر كتوابع في صنفٍ عند تضمين الوحدة، وذلك على خلاف توابع الوحدة. وعلى النقيض، يمكن استدعاء توابع الوحدة دون إنشاء كائن يُغلفها، بينما قد لا يمكن فعل ذلك مع توابع النسخة. انظر صفحة module_function. في الأمثلة الموجودة في صفحات التوابع، يشير المعامل sym إلى رمز، والذي قد يكون إما سلسلة نصية، أو كائنًا من النوع ...

الصنف NameError في روبي

يُطلق الاستثناء NameError عندما يكون الاسم المعطى غير صالح أو غير مُعرّف. انظر إلى السطر البرمجي التالي: puts foo سيُطلق عند تنفيذه الاستثناء التالي: NameError: undefined local variable or method `foo' for main:Object أسماء الثوابت يجب أن تبدأ بحرف كبير، لذلك فالشيفرة البرمجية التالي: Integer.const_set :answer, 42 ستطلق الاستثناء NameError: NameError: wrong constant name answer توابع الصنف العامة (Public Class Methods) new ينشئ استثناءً جديدًا من النوع NameError. توابع النسخة العامة (Public Instance Methods) local_variables يعيد قائمة بأسماء المتغيرات المحلية المُعرّفة حيث أُطلٍق ...

الصنف Struct في روبي

يُعدُّ استخدام الصنف Struct طريقةً ملائمةً لتجميع مجموعة من الخاصيات (attributes) معًا، باستخدام مداخل (accessor methods) دون الحاجة إلى كتابة صنف جديد. يُنشئ الصنف Struct أصنافًا فرعيةً (subclasses) جديدةً تحمل مجموعة من الأعضاء مقرونة بقيمها. لكل عضو يتم إنشاء قارئ (reader method) وكاتب (writer method) مشابهين للتابع Module.attr_accessor. Customer = Struct.new(:name, :address) do def greeting "Hello #{name}!" end end dave = Customer.new("Dave", "123 Main") dave.name #=> "Dave" dave.greeting #=> "Hello Dave!"‎ راجع صفحة التابع new ...

الصنف BasicObject في روبي

الصنف BasicObject هو الصنف الأب لجميع الأصناف في روبي، وهو صنف فارغ. يمكن استخدام الصنف BasicObject لإنشاء هرميات كائنية (object hierarchies) مستقلة عن الهرمية الكائنية للغة روبي، أو لإنشاء مغلفات الكائنات (proxy objects) مثل الصنف Delegator، أو حيث يجب تجنب إفساد مجال الأسماء (namespace pollution) من قبل توابع وأصناف روبي. لتجنب إفساد الصنف BasicObject للمستخدمين الآخرين، يجب إنشاء صنف فرعي من الصنف BasicObject تحت اسم مناسب بدلاً من تعديل BasicObject مباشرةً: class MyObjectSystem < BasicObject end لا يتضمَّن الصنف BasicObject الوحدة Kernel ...

إعادة تسمية التوابع (Rename Method)

المشكلة لا يعبِّر اسم التابع عن ما يقوم به. الحل إعادة تسمية التابع. مثال قبل إعادة التصميم لا يفسر اسم التابع ()getsnm في الصنف Customer ما يقوم به. لا يفسر اسم التابع ما يقوم به. بعد إعادة التصميم إعادة تسمية التابع ()getsnm إلى ()getSecondName الذي يصف ما يقوم به. يفسر اسم التابع ما يقوم به. لم إعادة التصميم؟ ربما كانت تسمية تابعٍ ما سيئة من البداية - على سبيل المثال، أنشأ شخصٌ ما التابع في عجلة ولم يهتم كفاية بتسميته ...

الصنف Proc في روبي

كائنات الصنف Proc هي كتلٌ من الشيفرات البرمجية رُبطت إلى مجموعة من المتغيرات المحليَّة. حالما تُربط، يمكن استدعاء الشيفرة في سياقات مختلفة ويبقى الوصول متاحًا لتلك المتغيرات. def gen_times(factor) return Proc.new {|n| n*factor } end times3 = gen_times(3) times5 = gen_times(5) times3.call(12) #=> 36 times5.call(5) #=> 25 times3.call(times5.call(4)) #=> 60 توابع الصنف العامة (Public ...

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 SystemCallError في روبي

يعتبر الصنف SystemCallError الصنف الأب لكل أصناف الأخطاء منخفضة المستوى المرتبطة بنظام التشغيل. الأخطاء المتوفرة على نظام التشغيل الحالي هي أصناف فرعية من الصنف SystemCallErrorـ وهي مُعرّفة في الوحدة Errno. File.open("does/not/exist")‎ عند تنفيذ هذا السطر البرمجي، سيطلق استثناء بالشكل التالي: Errno::ENOENT: No such file or directory - does/not/exist‎ توابع الصنف العامة (Public Class Methods) === يتحقق إن كان الاستثناء الذي استُدعي معه كائنًا عامًا من الصنف SystemCallError، أو إن كان رقما الخطأ الخاصين بهذا الاستثناء والاستثناء الآخر المعطى متساويين. new ...

الصنف Mutex في روبي

يمكن استخدام الصنف Mutex وكائناته كواجهة لتنسيق الوصول إلى البيانات المشتركة من عدة خيوط (threads) موجودة وتعمل في نفس الوقت. إليك هذا المثال: semaphore = Mutex.new a = Thread.new { semaphore.synchronize { # access shared resource } } b = Thread.new { semaphore.synchronize { # access shared resource } } توابع الصنف العامة (Public Class Methods) new ينشئ كائنًا جديدًا من النوع Mutex. توابع النسخة العامة (Public Instance Methods) lock يحاول مسك القفل (grab ...

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 InstructionSequence في روبي

يمثل الصنف InstructionSequence تسلسلًا مصرّفًا (compiled sequence) للتعليمات الخاصة بالآلة الافتراضية (Virtual Machine) لروبي. يمكّنك هذا الصنف من الحصول على مؤشر (handle) للتعليمات التي تشكل التابع أو الكتلة البرمجية، وتصريف (compile) سلاسل روبي النصية إلى تعليمات الآلة الافتراضية (VM)، وتفكيك التعليمات إلى سلاسل نصية لتسهيل فحصها. هذا الصنف مفيد للغاية إن كنت ترغب في معرفة كيفية عمل آلة روبي الافتراضية، لكنه يتيح لك أيضًا التحكم في إعدادات المُصرِّف iseq لروبي. يمكنك العثور على مصدر إرشادات الآلة الافتراضية في الصفحة insns.defفي ...

الصنف KeyError في روبي

يُطلق الاستثناء KeyError عندما لا يكون المفتاح (key) المُحدد موجودًا، وهو صنف فرعي من IndexError. h = {"foo" => :bar} h.fetch("foo") #=> :bar h.fetch("baz") #=> KeyError: key not found: "baz" توابع الكائن العامة (Public Instance Methods) key يعيد المفتاح الذي تسبب في رمي الخطأ KeyError. receiver يعيد المتلقي (receiver) المقترن بالاستثناء KeyError. مصادر قسم الصنف KeyError في توثيق روبي الرسمي.

الصنف LocalJumpError في روبي

يُطلق الخطأ LocalJumpError عندما لا تتمكن روبي من الإعادة (yield) كما هو مطلوب. يحدث هذا مثلًا، عند محاولة الإعادة (yield) في غياب أية كتلة برمجية. def call_block yield 42 end call_block تطلق الشيفرة أعلاه الاستثناء التالي: LocalJumpError: no block given (yield) توابع الكائن العامة (Public Instance Methods) exit_value يعيد قيمة الخروج المرتبطة بالاستثناء LocalJumpError. reason يعيد سبب إنهاء الكتلة البرمجية: ‎ :breakأو ‎:redo أو ‎:retry أو ‎:next أو ‎ :returnأو ‎:noreason. مصادر قسم الصنف LocalJumpError في توثيق روبي الرسمي.

الصنف RubyVM في روبي

يمثل الصنف RubyVM الآلة الافتراضية (VM، اختصار إلى virtual machine). الثوابت DEFAULT_PARAMS يعرض هذا الثابت معاملات الآلة الافتراضية (VM) الأولية (default). لاحظ أنّ تغيير تلك القيم لا يؤثر على طريقة تشغيل الآلة الافتراضية. المواصفات ليست مستقرة، ويجب أن لا تعتمد على هذه القيمة. INSTRUCTION_NAMES يمثِّل هذا الثابت أسماء التعليمات. OPTS يحتوي هذا الثابت على خيارات الآلة الافتراضية (vm). توابع الصنف العامة stat يعيد كائنًا من النوع Hash يحوي عدادات مُخصصة (implementation-dependent counters) داخل الآلة الافتراضية (VM). مصادر صفحة الصنف RubyVM في توثيق روبي الرسمي. ...

استخراج التوابع (Extract Methods)

المشكلة وجود أجزاء من الشيفرة يُمكن عزلها وتجميعها سويةً. الحل نقل الشيفرة إلى تابعٍ (method) أو دالةٍ (function) جديدة والاستعاضة عن الجزء (بمكانه السابق) باستدعاءٍ لهذا التابع الجديد. مثال قبل إعادة التصميم نلاحظ وجود جزء من الشيفرة لطباعة بعض البيانات (التفاصيل)، والتي يمكن عزلها بتابعٍ جديد، الشيفرة قبل إعادة التصميم بالشكل: في لغة Java: void printOwing() { printBanner(); // طباعة التفاصيل System.out.println("name: " + name); System.out.println("amount: " + getOutstanding()); } في لغة #C: void PrintOwing() { PrintBanner(); ...

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 FalseClass في روبي

القيمة false العامة (global) هي النسخة الوحيدة من الصنف FalseClass وتمثِّل قيمة الخطأ (false) في التعابير المنطقية (boolean expressions). يوفر هذا الصنف معاملات تسمح للقيمة false بالمساهمة بشكل صحيح في التعابير المنطقية. توابع الكائن العامة (Public Instance Methods) المعامل & يجري المعامل & العملية AND المنطقية بين القيمة false والكائن المعطى ثم يُعيد القيمة false. المعامل === يتحقق المعامل === من تساوي كائنين بشكل صارم. المعامل ^ يجري المعامل ^ العملية XOR المنطقية بين القيمة false وقيمة الكائن المعطى. inspect ...

دفع التابع لأسفل (Push Down Method)

المشكلة هل السلوك المُنفَّذ في الصنف الأب مُستخدمٌ في صنف فرعي واحد فقط (أو أكثر)؟ الحل نقل هذا السلوك إلى الأصناف الفرعية. مثال قبل إعادة التصميم التابع ()getFuel الموجود في الصنف Unit الأب مُستخدم في صنف فرعي واحد فقط الذي هو Tank: التابع الموجود في الصنف الأب مُستخدم في صنف فرعي واحد فقط. بعد إعادة التصميم نقل التابع ()getFuel من الصنف الأب إلى الصنف الفرعي المستخدم فيه: نقل هذا التابع إلى الصنف الفرعي الذي يُستخدم فيه. لم إعادة التصميم؟ في ...

تعريف التوابع الدخيلة (Introduce Foreign Methods)

المشكلة الحاجة إلى تابعٍ غير موجودٍ في الصنف المساعد (utility class) ومن غير الممكن إضافته إلى ذلك الصنف. الحل إضافة التابع المطلوب إلى صنف العميل (client class) وتمرير كائنٍ (object) من الصنف المساعد إليه كوسيط (argument). مثال قبل إعادة التصميم يحتوي الصنف Report تابعًا باسم sendReport والذي يستخدم الصنف المساعد Date لإنشاء تاريخ اليوم التالي عبر إضافة القيمة 1 إلى اليوم الحالي، كما يلي: في لغة Java: class Report { //... void sendReport() { Date ...

سحب التابع لأعلى (Pull Up Method)

المشكلة تحتوي الأصناف الفرعية على توابع تؤدي نفس العمل. الحل جعل التوابع متطابقة ثم نقلها إلى الصنف الأعلى ذي الصلة. مثال قبل إعادة التصميم يحتوي الصنفان الفرعيان Soldier و Tank على التابع ()getHealth الذي يؤدي نفس العمل: تحتوي الأصناف الفرعية على التابع ()getHealth تؤدي نفس العمل. بعد إعادة التصميم نقل التابع ()getHealth إلى الصنف Unit الأب وإزالته من الأصناف الفرعية: نقل التابع ()getHealth إلى الصنف الأعلى. لم إعادة التصميم؟ تنمو الأصناف الفرعية وتتطور بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يتسبب ...

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 Exception في روبي

تُستخدَم الكائنات السليلة من الصنف Exception للتواصل بين التّابع Kernel.raise وتصريحات rescue في الكتل (blocks) من الشكل begin...end. تَحمل كائنات الصنف Exception معلوماتٍ عن الاستثناء المَرمي مثل نوعه (اسم صنف الاستثناء)، وسلسلةً نصيّةً وصفيّةً اختياريّة، ومعلوماتِ تتبّعٍ اختيارية. قد تضيف الأصناف الفرعية من الصنف Exception معلوماتٍ إضافيّةٍ مثل NameError.name. قد تُنشِئ البرامج أصنافًا فرعيّةً (subclasses) من الصنف Exception، تكون عادةً StandardError أو RuntimeError، لتوفير أصنافٍ مخصصّةٍ وإضافة معلوماتٍ إضافية. ألقِ نظرةً على قائمة الأصناف الفرعية في الأسفل من أجل قيم ...

الصنف Dir في روبي

كائنات الصنف Dir هي مجاري مجلدات (directory streams) تمثِّل الجلدات في نظام الملفات الأساسي لنظام التشغيل. فهي توفر طرائق متعددة لعرض المجلدات ومحتوياتها. انظر أيضًا صفحة الصنف File لمزيد من المعلومات. يحوي المجلد المستخدم في الأمثلة الموجودة في صفحات التوابع ملفين عاديين هما: config.h و main.rb، بالإضافة إلى المجلد الأب (..) ، والمجلد نفسه (.). توابع الصنف العامة (Public Class Methods) المعامل [] يكافئ استدعاء Dir.glob([string,...], 0)‎.  chdir‎ يغيِّر مجلد العمل (working directory) الحالي للعملية الحالية إلى مجلَّدٍ محدَّدٍ. children ...

الصنف Integer في روبي

يمثل الصنف Integer الأعداد الصحيحة. لا يمكن إضافة تابع أحادي (singleton method) إلى كائن من الصنف Integer، وأي محاولة لفعل ذلك ستؤدي إلى إطلاق الخطأ TypeError. الثوابت (Constants) GMP_VERSION يمثِّل النسخة GMP المُحمّلة. توابع الصنف العامة (Public Class Methods) sqrt يعيد التابع sqrt‎ الجذر التربيعي الصحيح للعدد الصحيح الموجب المُمرر إليه. توابع الكائن العامة (Public Instance Methods) % يعيد المعامل %‎ باقي عملية القسمة الصحيحة بين عددين. & ينفذ المعامل & العملية AND بين بتات العددين المعطيين. * يعيد المعامل *‎ ناتج عملية الضرب بين عددين. ** يعيد المعامل **‎ ناتج ...

الصنف Binding في روبي

تُغلِّف كائنات الصنف Binding سياق التنفيذ (execution context) في مكان معين في الشيفرة البرمجية، وتحتفظ بذلك السياق لاستخدامه مستقبلًا. يُحتفَظ بالمتغيرات، والتوابع، وقيمة self، وربما كتلة المكرر (iterator block) وكل ما يمكن الوصول إليه في هذا السياق. يمكن إنشاء كائنات الصنف Binding باستخدام التابع Kernel.binding، واستدعاؤها بوساطة التابع Kernel.set_trace_func. يمكن تمرير كائنات الربط (binding objects) هذه كوسيط ثانٍ للتابع Kernel.eval لإنشاء بيئة للتقييم (evaluation). class Demo def initialize(n) @secret = n end def get_binding ...

الصنف Binding في روبي

تُغلِّف كائنات الصنف Binding سياق التنفيذ (execution context) في مكان معين في الشيفرة البرمجية، وتحتفظ بذلك السياق لاستخدامه مستقبلًا. يُحتفَظ بالمتغيرات، والتوابع، وقيمة self، وربما كتلة المكرر (iterator block) وكل ما يمكن الوصول إليه في هذا السياق. يمكن إنشاء كائنات الصنف Binding باستخدام التابع Kernel.binding، واستدعاؤها بوساطة التابع Kernel.set_trace_func. يمكن تمرير كائنات الربط (binding objects) هذه كوسيط ثانٍ للتابع Kernel.eval لإنشاء بيئة للتقييم (evaluation). class Demo def initialize(n) @secret = n end def get_binding ...

الصنف Complex في روبي

يمكن تمثيل الأعداد العقدية (تُسمّى أيضًا أعدادًا مركبةً [complex number]) كزوج مكون من عدد حقيقي ووحدة تخلية (العدد i) وفق الشكل a+bi، إذ a هو الجزء الحقيقي، و b هو الجزء التخيلي و i هو الوحدة الخيالية. العدد الحقيقي a يساوي العدد العقدي a+0i حسابيًا. يمكن إنشاء الأعداد العقدية بطريقة حرفية، وأيضا باستخدام التوابع Kernel.Complex أو  ‏‎::rect أو ‏‎::polar أو ‎.to_c. إليك الأمثلة التالية: 2+1i #=> (2+1i) Complex(1) ...

الصنف Continuation في روبي

تُولّد الكائنات Continuation بواسطة التابع Kernel.callcc بعد استيراد continuation عبر require. تحمل هذه الكائنات عنوان العودة (return address) وسياق التنفيذ (execution context)، مما يتيح العودة إلى نهاية الكتلة callcc من أي مكان في البرنامج. كائنات الصنف Continuation مشابهة لحد ما البنية setjmp/longjmp في لغة C (على الرغم من أنَّها تحتوي على حالات أكثر، لذلك يمكن اعتبارها أقرب إلى المهام الفرعية [threads]). على سبيل المثال: require "continuation" arr = [ "Freddie", "Herbie", "Ron", "Max", "Ringo" ] callcc{|cc| $cc = cc} puts(message = arr.shift) $cc.call unless message ...

الصنف Hash في روبي

النوع Hash (أو الجدول Hash كما يطلق عليه أحيانًا) هو مجموعة تشبه القاموس ويتكون من مفاتيح فريدة وقيم مرتبطة بها. كما يسمى أيضًا المصفوفات الترابطية، فهو يشبه المصفوفات، ولكن بينما تستخدم المصفوفة فقط الأعداد الصحيحة كفهرس، يسمح النوع Hash باستخدام أيٍّ من أنواع الكائنات لاستعمالها كفهرس وربطها بقيمٍ. ترتَّب وتحصى القيم في النوع Hash بنفس الترتيب الذي أُدرِجت فيه مفاتيحها المقابلة. يمكن إنشاء جدول Hash بسهولة باستخدام شكله الصريح: grades = { "Jane Doe" => 10, "Jim Doe" => 6 ...

ازالة توابع الإعدادات (Remove Setting Method)

المشكلة يكون تعيين قيمة الحقل فقط عند إنشائه، ولا تتغير في أي وقت لاحق. الحل إزالة التوابع التي تضبط قيمة الحقل. مثال قبل إعادة التصميم يضبط التابع ()setImmutableValue قيمةً غير قابلة للتغيير أو التعديل في المستقبل: يغيّر التابع من قيمة الحقل. بعد إعادة التصميم حذف التابع ()setImmutableValue من الصنف Customer: إزالة التابع الذي يضبط قيمة الحقل. لم إعادة التصميم؟ إذا كنت تريد منع أي تغييرات في قيمة الحقل. آلية الحل يجب أن تكون قيمة الحقل قابلة للتغيير فقط في الباني. ...

الصنف Encoding في روبي

يمثل الصنف Encoding ترميز المحارف الذي يمكننا استخدامه في لغة روبي. تُعرَّف النّسخة المنشأة من الصنف Encoding بأنّها ثابتٌ (constant) يندرج ضمن مجال أسماء الصنف (encoding namespace)؛ يكون لها اسم، واسم بديل (Alias) اختياري. Encoding::ISO_8859_1.name #=> "ISO-8859-1" Encoding::ISO_8859_1.names #=> ["ISO-8859-1", "ISO8859-1"] التّوابع (methods) في لغة روبي التي تتعامل مع التّرميزات تعيد أو تقبل النسخ Encoding على شكل وسيط (عندما يقبل التّابع كائنًا على شكل وسيط، يمكن عندها أن نستخدم اسم أو لقب الترميز عوضًا عن الكائن). "some string".encoding #=> #<Encoding:UTF-8> string = "some string".encode(Encoding::ISO_8859_1) #=> "some string" string.encoding #=> ...

الصنف MatchData في روبي

الصنف MatchData هو نوع المتغير الخاص ‎$~‎ ، كما أنه نوع الكائنات المُعادة من Regexp.match و Regexp.last_match. فهو يغلف ويستوعب جميع نتائج التطابق مع تعبير نمطي. يمكن الوصول إلى النتائج من خلال المتغيرات الخاصة ‎$&‎ و ‎$'‎ و $ و ‎$`‎ و ‎$1 و ‎$2 وهكذا دواليك. توابع الصنف العامة (Public Class Methods) == يتحقق المعامل == من تطابق كائنان من النوع matchdata إذا كانت السلاسل النصية المستهدفة منهما، والأنماط ومواضع المُطابقة متماثلة. [] تتصرف الكائنات MatchData كمصفوفة، لذا يمكن الوصول إليها باستخدام تقنيات ...

الصنف Thread في روبي

المهام الفرعية (Threads، وتدعى "الخيوط" أيضًا) هي الطريقة التي تنفذ بها روبي البرمجة المتزامنة (concurrent programming). البرامج التي تتطلب تنفيذ عدة مهام فرعية يمكنها استخدام الصنف Thread. على سبيل المثال، يمكننا إنشاء مهمة فرعية جديدة منفصلة عن المهمة الرئيسية باستخدام التابع new. thr = Thread.new { puts "Whats the big deal" }‎ ثم يمكننا إيقاف تنفيذ المهمة الفرعية الرئيسية مؤقتًا إلى حين إنتهاء المهمة الفرعية خاصتنا باستخدام التابع join: thr.join #=> "Whats the big deal"‎ في حال عدم استدعاء التابع join قبل ...

الصنف Numeric في روبي

الصنف Numeric هو الصنف الذي يجب أن ترثه كل الأصناف العددية عالية المستوى. يسمح الصنف Numeric بتمثيل (instantiation) الكائنات المحجوزة في الكومة (heap-allocated objects). تُنفَّذ الأصناف العددية الأساسية الأخرى، مثل Integer، كأصناف آنيَّة، أي أنّ كل عدد صحيح هو كائن غير قابل للتغيير (immutable)، والذي يُمرَّر دائمًا بقيمته. اطلع على المثال التالي: a = 1 1.object_id == a.object_id #=> true لا يمكن أن يكون هناك إلا نسخة (instance) واحدة فقط من العدد الصحيح 1. تضمن روبي بهذا منع إنشاء نسخ ...

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