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Planilha de Dimensionamento de Tubulações
Hidráulicas Água Fria e Água Quente CompletaNossa planilha automática de dimensionamento de tubulações de água fria e quente é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar engenheiros e projetistas no cálculo rápido e preciso das redes hidráulicas de edificaçoes. Por meio da inserçao de dados como vazao, diâmetro da tubulaçao, comprimento da rede, material do tubo e coeficientes hidráulicos, a planilha realiza automaticamente os cálculos necessários para verificar velocidade da água, perda de carga e dimensionamento adequado das tubulaçoes. |
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Java ::: Estruturas de Dados ::: Árvore Binária e Árvore Binária de Busca |
Como percorrer uma árvore binária em Java usando o algorítmo depth-first search (DFS) de forma iterativaQuantidade de visualizações: 1431 vezes |
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Nesta dica mostrarei como podemos implementar o algorítmo da Busca em Profundidade (DFS, do inglês depth-first search) em Java de forma iterativa, ou seja, sem usar recursão. Não farei a busca, mas sim o percurso, para que você entenda como a lógica dessa busca funciona. Antes de iniciarmos, veja a árvore binária que vamos usar no exemplo: ![]() Note que esta árvore possui seis nós. O nó 5 é o nó raiz, e possui como filhos os nós 4 e 9. O nó 4, por sua vez, possui apenas um filho, o nó 2, ou seja, o filho da esquerda. O nó 9 possui dois filhos: o nó 3 é o filho da esquerda e o nó 12 é o filho da direita. Os filhos da árvore binária que não possuem outros filhos são chamados de folhas. Com a abordagem da busca em profundidade, começamos com o nó raiz e viajamos para baixo em uma única ramificação. Se o nó desejado for encontrado naquela ramificação, ótimo. Do contrário, continuamos subindo e pesquisando por nós não visitados. Esse tipo de busca também tem uma notação big O de O(n). Vamos à implementação? Veja o código para a classe No, que representa um nó na árvore binária:
// implementação da classe No
class No{
public int valor; // o valor do nó
public No esquerdo; // o filho da esquerda
public No direito; // o filho da direita
public No(int valor){
this.valor = valor;
this.esquerdo = null;
this.direito = null;
}
}
Veja agora o código completo para o exemplo. Note que usei uma implementação não-recursiva, na qual todos os nós expandidos recentemente são adicionados a uma pilha, para realizar a exploração. O uso da pilha permite o retrocesso (backtracking) de forma a reiniciarmos o percurso ou busca no próximo nó. Para manter o código o mais simples possível, eu usei a classe Stack do Java, juntamente com seus métodos push() e pop() para simular a pilha. Usei também uma ArrayList para guardar os valores da árvore binária na ordem depth-first. Eis o código:
package estudos;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Stack;
// implementação da classe No
class No{
public int valor; // o valor do nó
public No esquerdo; // o filho da esquerda
public No direito; // o filho da direita
public No(int valor){
this.valor = valor;
this.esquerdo = null;
this.direito = null;
}
}
public class Estudos{
public static void main(String[] args){
// vamos criar os nós da árvore
No cinco = new No(5); // será a raiz da árvore
No quatro = new No(4);
No nove = new No(9);
No dois = new No(2);
No tres = new No(3);
No doze = new No(12);
// vamos fazer a ligação entre os nós
cinco.esquerdo = quatro;
cinco.direito = nove;
quatro.esquerdo = dois;
nove.esquerdo = tres;
nove.direito = doze;
// agora já podemos efetuar o percurso depth-first
ArrayList<Integer> valores = percursoDepthFirst(cinco);
System.out.println("Os valores na ordem Depth-First são: " + valores);
}
public static ArrayList<Integer> percursoDepthFirst(No no){
// vamos usar uma ArrayList para retornar os elementos
// na ordem Depth-First
ArrayList<Integer> valores = new ArrayList<>();
// vamos criar uma nova instância de uma pilha
Stack<No> pilha = new Stack<>();
// já vamos adicionar o primeiro nó recebido, que é a raiz
pilha.push(no);
// enquanto a pilha não estiver vazia
while(pilha.size() > 0){
// vamos obter o elemento no topo da pilha
No atual = pilha.pop();
// adicionamos este valor no ArrayList
valores.add(atual.valor);
// vamos colocar o filho direito na pilha
if(atual.direito != null){
pilha.push(atual.direito);
}
// vamos colocar o filho esquerdo na pilha
if(atual.esquerdo != null){
pilha.push(atual.esquerdo);
}
}
return valores; // retorna os valores da árvore
}
}
Ao executarmos este código Java nós teremos o seguinte resultado: Os valores na ordem Depth-First são: [5, 4, 2, 9, 3, 12] Compare estes valores com a imagem vista anteriormente para entender ainda melhor o percurso ou busca Depth-First. |
JavaScript ::: Dicas & Truques ::: Data e Hora |
Como calcular a quantidade de dias restantes para o fim do ano em JavaScriptQuantidade de visualizações: 9688 vezes |
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Desde a época que criamos o site, muitos usuários nos perguntam como escrever um código JavaScript que calcula e mostra a quantidade de dias restantes para o fim do ano. Nesta dica eu mostro como isso pode ser feito. É claro que você pode alterá-lo para calcular a quantidade de dias restantes para qualquer data. Veja a página HTML completa para o exemplo:
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Datas em JavaScript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
// vamos obter a data de hoje
var hoje = new Date();
// vamos construir a data do final do ano
var fim_ano = new Date(hoje.getFullYear(), 11, 31);
// quantidade de milisegundos em um dia
var milisegundos_dia = 1000 * 60 * 60 * 24;
// calculamos os dias restantes para o fim do ano
var dias_restantes = Math.ceil((fim_ano.getTime() -
hoje.getTime()) / (milisegundos_dia));
// e mostramos o resultado
document.write("Hoje é: " + hoje.toString() + "<br>");
document.write("Faltam " + dias_restantes +
" dias para o fim do ano.");
</script>
</body>
</html>
Ao executar este código JavaScript nós teremos o seguinte resultado: Hoje é: Sat Feb 04 2023 12:47:50 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Faltam 330 dias para o fim do ano. |
Java ::: Classes, Controles e Componentes ::: JSplitPane |
Java Swing - Como usar a classe JSplitPane para dividir o espaço ocupado pelos componentes de suas aplicações Java SwingQuantidade de visualizações: 11264 vezes |
A classe JSplitPane é usada quando precisamos controlar o espaço ocupado por dois ou mais componentes. Objetos desta classe podem ser redimensionados, de modo a aumentar ou diminuir a área ocupada por um dos componentes. Veja a posição desta classe na hierarquia de classes Java:
java.lang.Object
java.awt.Component
java.awt.Container
javax.swing.JComponent
javax.swing.JSplitPane
No trecho de código abaixo você verá como é possível dividir a área ocupada por duas áreas de texto (JTextArea). Execute a aplicação e experimente aumentar ou diminuir o espaço ocupado pelos componentes:
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Estudos extends JFrame{
public Estudos(){
super("Como usar a classe JSplitPane");
// primeira área de texto
JTextArea textArea1 = new JTextArea(5, 30);
textArea1.setText("Sou a área de texto 1.");
JScrollPane sPane1 = new JScrollPane(textArea1);
// segunda área de texto
JTextArea textArea2 = new JTextArea(5, 30);
textArea2.setText("Sou a área de texto 2.");
JScrollPane sPane2 = new JScrollPane(textArea2);
// Cria o JSplitPane
JSplitPane splitPane = new JSplitPane(
JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT, sPane1, sPane2);
add(splitPane, BorderLayout.CENTER);
setSize(300, 150);
setVisible(true);
}
public static void main(String args[]){
Estudos app = new Estudos();
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
}
Ao executar esta aplicação Java Swing nós teremos o seguinte resultado: ![]() |
C# ::: Dicas & Truques ::: Arquivos e Diretórios |
Apostila C# para iniciantes - Como listar todos os arquivos de um diretório usando C#Quantidade de visualizações: 5 vezes |
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Nesta dica eu mostro como é possível usar o método GetFiles() da classe Directory para listar todos os arquivos de um determinado diretório. Note como usei o caractere "*" para informar o padrão de arquivos a serem exibidos. Veja o código completo:
using System;
using System.IO;
namespace Estudos{
class Program{
static void Main(string[] args) {
string diretorio = @"C:\estudos_dart";
string padrao = "*";
if (args.Length > 0) {
diretorio = args[0];
}
if (args.Length > 1) {
padrao = args[1];
}
string[] arquivos = Directory.GetFiles(diretorio,
padrao);
foreach (string arquivo in arquivos) {
Console.WriteLine(arquivo);
}
}
}
}
Ao executar este código nós teremos uma saída parecida com: C:\estudos_dart\condicional_if_else.dart C:\estudos_dart\DICA.txt C:\estudos_dart\laco_do_while.dart C:\estudos_dart\laco_for.dart C:\estudos_dart\laco_while.dart C:\estudos_dart\primeira.dart |
Java ::: Classes e Componentes ::: JTree |
Java Swing - Como obter o texto do ítem selecionado na JTreeQuantidade de visualizações: 11791 vezes |
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Nesta dica veremos como usar o método getLastSelectedPathComponent() da classe JTable do Java Swing para obter o texto do item (nó) selecionado na árvore. Veja como fazemos um cast (conversão) para um objeto da classe DefaultMutableTreeNode antes de podermos acessar o nó retornado. O resultado será igual ao que temos na imagem abaixo: ![]() Veja o código Java Swing completo para este exemplo:
package arquivodecodigos;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.tree.*;
public class Estudos extends JFrame{
JTree arvore;
public Estudos(){
super("Exemplo de uma JTree simples");
DefaultMutableTreeNode raiz = montarArvore();
arvore = new JTree(raiz);
JButton btn = new JButton("Obter Texto");
btn.addActionListener(
new ActionListener(){
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if(!arvore.isSelectionEmpty()){
DefaultMutableTreeNode no = (DefaultMutableTreeNode)
arvore.getLastSelectedPathComponent();
JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Texto do ítem selecionado: " + no.toString(),
"JTree", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}
}
}
);
Container c = getContentPane();
c.setLayout(new FlowLayout());
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(arvore);
c.add(scrollPane);
c.add(btn);
setSize(400, 300);
setVisible(true);
}
public static void main(String args[]){
Estudos app = new Estudos();
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
private DefaultMutableTreeNode montarArvore(){
DefaultMutableTreeNode raiz = new DefaultMutableTreeNode("Cidades");
DefaultMutableTreeNode regiao = new DefaultMutableTreeNode("Região");
regiao.add(new DefaultMutableTreeNode("Centro-Oeste"));
regiao.add(new DefaultMutableTreeNode("Norte"));
regiao.add(new DefaultMutableTreeNode("Sul"));
raiz.add(regiao);
return raiz;
}
}
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