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Observaciones

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


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