Ruby Language
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Jerarquía de números
Ruby incluye varias clases incorporadas para representar números:
Numeric
Integer
Fixnum # 1
Bignum # 10000000000000000000
Float # 1.0
Complex # (1+0i)
Rational # Rational(2, 3) == 2/3
BigDecimal # not loaded by default
Los más comunes son:
-
Fixnum
para representar, por ejemplo, enteros positivos y negativos -
Float
para representar números de punto flotante
BigDecimal
es el único que no está cargado por defecto. Puedes cargarlo con:
require "bigdecimal"
Tenga en cuenta que en ruby 2.4+, Fixnum
y Bignum
están unificados; todos los enteros son ahora solo miembros de la clase Integer
. Para compatibilidad con versiones anteriores, Fixnum == Bignum == Integer
.
Creando un entero
0 # creates the Fixnum 0
123 # creates the Fixnum 123
1_000 # creates the Fixnum 1000. You can use _ as separator for readability
Por defecto, la notación es la base 10. Sin embargo, hay otras notaciones incorporadas para diferentes bases:
0xFF # Hexadecimal representation of 255, starts with a 0x
0b100 # Binary representation of 4, starts with a 0b
0555 # Octal representation of 365, starts with a 0 and digits
Convertir una cadena a entero
Puede utilizar el método Integer
para convertir una String
en un Integer
:
Integer("123") # => 123
Integer("0xFF") # => 255
Integer("0b100") # => 4
Integer("0555") # => 365
También puede pasar un parámetro base al método Integer
para convertir números de una base determinada
Integer('10', 5) # => 5
Integer('74', 8) # => 60
Integer('NUM', 36) # => 30910
Tenga en cuenta que el método genera un ArgumentError
si el parámetro no se puede convertir:
Integer("hello")
# raises ArgumentError: invalid value for Integer(): "hello"
Integer("23-hello")
# raises ArgumentError: invalid value for Integer(): "23-hello"
También puede utilizar el método String#to_i
. Sin embargo, este método es ligeramente más permisivo y tiene un comportamiento diferente al de Integer
:
"23".to_i # => 23
"23-hello".to_i # => 23
"hello".to_i # => 0
String#to_i
acepta un argumento, la base para interpretar el número como:
"10".to_i(2) # => 2
"10".to_i(3) # => 3
"A".to_i(16) # => 10
Convertir un número en una cadena
Fixnum # to_s toma un argumento base opcional y representa el número dado en esa base:
2.to_s(2) # => "10"
3.to_s(2) # => "11"
3.to_s(3) # => "10"
10.to_s(16) # => "a"
Si no se proporciona ningún argumento, entonces representa el número en base 10
2.to_s # => "2"
10423.to_s # => "10423"
Dividiendo dos numeros
Al dividir dos números, preste atención al tipo que desea a cambio. Tenga en cuenta que dividir dos enteros invocará la división de enteros . Si su objetivo es ejecutar la división de flotación, al menos uno de los parámetros debe ser de tipo float
.
División entera:
3 / 2 # => 1
División de flotación
3 / 3.0 # => 1.0
16 / 2 / 2 # => 4
16 / 2 / 2.0 # => 4.0
16 / 2.0 / 2 # => 4.0
16.0 / 2 / 2 # => 4.0
Numeros racionales
Rational
representa un número racional como numerador y denominador:
r1 = Rational(2, 3)
r2 = 2.5.to_r
r3 = r1 + r2
r3.numerator # => 19
r3.denominator # => 6
Rational(2, 4) # => (1/2)
Otras formas de crear un racional
Rational('2/3') # => (2/3)
Rational(3) # => (3/1)
Rational(3, -5) # => (-3/5)
Rational(0.2) # => (3602879701896397/18014398509481984)
Rational('0.2') # => (1/5)
0.2.to_r # => (3602879701896397/18014398509481984)
0.2.rationalize # => (1/5)
'1/4'.to_r # => (1/4)
Números complejos
1i # => (0+1i)
1.to_c # => (1+0i)
rectangular = Complex(2, 3) # => (2+3i)
polar = Complex('1@2') # => (-0.4161468365471424+0.9092974268256817i)
polar.rectangular # => [-0.4161468365471424, 0.9092974268256817]
rectangular.polar # => [3.605551275463989, 0.982793723247329]
rectangular + polar # => (1.5838531634528576+3.909297426825682i)
Números pares e impares
El even?
El método puede usarse para determinar si un número es par
4.even? # => true
5.even? # => false
Lo odd?
El método puede usarse para determinar si un número es impar.
4.odd? # => false
5.odd? # => true
Redondear numeros
La round
método redondear un número hasta si el primer dígito después de su lugar decimal es 5 o superior y redondear hacia abajo si ese dígito es 4 o inferior. Esto incluye un argumento opcional para la precisión que está buscando.
4.89.round # => 5
4.25.round # => 4
3.141526.round(1) # => 3.1
3.141526.round(2) # => 3.14
3.141526.round(4) # => 3.1415
Los números de punto flotante también se pueden redondear al número entero más bajo que el número con el método de floor
4.9999999999999.floor # => 4
También se pueden redondear hasta el número entero más bajo que el número utilizando el método ceil
4.0000000000001.ceil # => 5