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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 Servlets ::: Dicas & Truques ::: URLs, Documentos e Páginas |
Como compartilhar dados entre um Java Servlet e uma página JSP usando a requisição HttpServletRequestQuantidade de visualizações: 8826 vezes |
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Quando usamos o método forward() da interface RequestDispatcher para direcionar para um outro Java Servlet ou página JSP, tanto o objeto de requisição ServletRequest quanto o objeto de resposta ServletResponse são enviados também. Assim, podemos tirar proveito desta funcionalidade para compartilhar dados entre um servlet e uma página JSP usando a requisição. Vamos ver como isso é possível. Comece analisando o seguinte servlet:
package estudos;
import java.io.*;
import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.http.*;
public class MeuServlet extends HttpServlet{
public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException{
// cria uma instância da classe Pessoa
Pessoa p = new Pessoa();
p.setNome("Osmar J. Silva");
// vamos colocar o objeto p na requisição
request.setAttribute("pessoaBean", p);
// agora direcionamos para a página exibir.jsp
RequestDispatcher dispatcher =
request.getRequestDispatcher("/exibir.jsp");
dispatcher.forward(request, response);
}
}
Note que aqui eu já estou usando o pacote jakarta.servlet em vez de javax.servlet. Confirme se você está usando o Java EE ou Jakarta EE. Veja que no método doGet() deste Servlet nós temos a criação de uma instância da classe Pessoa (Pessoa.java). Esta classe tem a seguinte estrutura:
package estudos;
public class Pessoa{
private String nome;
public String getNome(){
return this.nome;
}
public void setNome(String nome){
this.nome = nome;
}
}
Depois de criada a instância da classe nós a colocamos na requisição atual usando:
// vamos colocar o objeto p na requisição
request.setAttribute("pessoaBean", p);
O passo seguinte é direcionar a requisição atual para a página exibir.jsp (a View do MVC). Veja o código para esta página:
<jsp:useBean id="pessoaBean" scope="request"
type="estudos.Pessoa" />
<html>
<head>
<title>Estudos Servlet</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-2">
</head>
<body>
<h4>Nome da pessoa: <jsp:getProperty name="pessoaBean"
property="nome" /></h4>
</body>
</html>
Aqui nós estamos usando <jsp:getProperty> para acessar um dos atributos do bean pessoaBean. Poderíamos usar JSTL e EL. Veja:
<%@ taglib prefix="c"
uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<jsp:useBean id="pessoaBean" scope="request"
type="estudos.Pessoa" />
<html>
<head>
<title>Estudos Servlet</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-2">
</head>
<body>
<h4>Nome da pessoa: <c:out value="${pessoaBean.nome}"/></h4>
</body>
</html>
Fiz o mapeamento deste Java Servlet para a URL http://localhost:8080/estudos/meuservlet. Ao chamá-la nós teremos o seguinte resultado: Nome da pessoa: Osmar J. Silva |
Java ::: Dicas & Truques ::: Matemática e Estatística |
Como converter de hexadecimal para decimal usando o método parseInt() da classe Integer da linguagem JavaQuantidade de visualizações: 14620 vezes |
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Em algumas situações nós precisamos converter um valor hexadecimal em um valor decimal. Isso pode ser feito por meio do método parseInt() da classe Integer do Java. Tudo que precisamos fazer é fornecer o valor 16 como segundo argumento na chamada desse método. Veja o exemplo a seguir:
package arquivodecodigos;
public class Estudos{
public static void main(String args[]){
String hex = "F";
// efetua a conversão de hexadecimal para
// decimal
int decimal = Integer.parseInt(hex, 16);
// exibe o resultado
System.out.println(hex + " em decimal é: " +
decimal);
System.exit(0);
}
}
Ao executar este código nós teremos o seguinte resultado: O hexadecimal F em decimal é 15 |
C# ::: Dicas & Truques ::: Arrays e Matrix (Vetores e Matrizes) |
Como ordenar um array de strings em ordem alfabética em C# usando a classe StringComparerQuantidade de visualizações: 18300 vezes |
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Nesta dica mostrarei como classificar um vetor de strings C# em ordem alfabética. Para isso nós vamos usar um objeto da classe StringComparer. Veja o código completo para o exemplo:
using System;
namespace Estudos {
class Program {
static void Main(string[] args) {
// cria e inicializa um array de strings
string[] cidades = {"Goiânia", "São Paulo",
"Rio de Janeiro", "Curitiba"};
Console.WriteLine("Ordem original:");
for (int i = 0; i < cidades.Length; i++) {
Console.WriteLine(cidades[i]);
}
// vamos criar um objeto da classe StringComparer
StringComparer ordenar = StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase;
// agora classificamos o vetor em ordem alfabética
Array.Sort(cidades, ordenar);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Ordem alfabética:");
for (int i = 0; i < cidades.Length; i++) {
Console.WriteLine(cidades[i]);
}
Console.WriteLine("\n\nPressione uma tecla para sair...");
Console.ReadKey();
}
}
}
Ao executar este código C# nós teremos o seguinte resultado: Ordem original: Goiânia São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Ordem alfabética: Curitiba Goiânia Rio de Janeiro São Paulo |
C ::: Fundamentos da Linguagem ::: Estruturas de Controle |
Apostila C para iniciantes - Como usar o laço for em CQuantidade de visualizações: 39614 vezes |
O laço for é usado quando queremos executar um bloco de instruções um determinado número de vezes. Este laço é composto de três partes:
for(inicialização; teste; incremento/decremento){
bloco de instruções
}
Na parte inicialização nós definimos o valor inicial da variável de controle. Na parte teste nós usamos o valor da variável de controle para testar a continuidade ou interrupção do laço. Finalmente, na parte incremento/decremento nós alteramos o valor da variável de controle para cima ou para baixo. Veja um exemplo:
int main(int argc, char *argv[])
{
int i;
for(i = 1; i <= 10; i++){
printf("%d ", i);
}
printf("\n\n");
system("PAUSE");
return 0;
}
O incremento/decremento da variável de controle não precisa ser necessariamente em 1. Podemos usar qualquer expressão. Veja um trecho de código que exibe os números pares de 0 à 10:
int main(int argc, char *argv[])
{
int i;
for(i = 0; i <= 10; i += 2){
printf("%d ", i);
}
printf("\n\n");
system("PAUSE");
return 0;
}
Observe que "i += 2" é o mesmo que "i = i + 2". Com exceção da parte de testes, podemos inserir múltiplas expressões nas demais partes de um laço for. Veja:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int i, x;
for(i = 0, x = 2; i <= 10; printf("%d ", i * x), i++);
printf("\n\n");
system("PAUSE");
return 0;
}
Este último código é um pouco exótico, mas muito fácil de ser encontrado por aí. |
Dart ::: Dicas & Truques ::: Trigonometria - Funções Trigonométricas |
Como calcular o cosseno de um ângulo em Dart usando o método cos() da biblioteca Math - Calculadora de cosseno em DartQuantidade de visualizações: 1306 vezes |
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Em geral, quando falamos de cosseno, estamos falando do triângulo retângulo de Pitágoras (Teorema de Pitágoras). A verdade é que podemos usar a função cosseno disponível nas linguagens de programação para calcular o cosseno de qualquer número, mesmo nossas aplicações não tendo nenhuma relação com trigonometria. No entanto, é sempre importante entender o que é a função cosseno. Veja a seguinte imagem: ![]() Veja que temos um triângulo retângulo com as medidas já calculadas para a hipotenusa e os dois catetos, assim como os ângulos entre eles. Assim, o cosseno é a razão entre o cateto adjascente e a hipotenusa, ou seja, o cateto adjascente dividido pela hipotenusa. Veja a fórmula: \[\text{Cosseno} = \frac{\text{Cateto adjascente}}{\text{Hipotenusa}} \] Então, se dividirmos 30 por 36.056 (na figura eu arredondei) nós teremos 0.8320, que é a razão entre o cateto adjascente e a hipotenusa (em radianos). Agora, experimente calcular o arco-cosseno de 0.8320. O resultado será 0.5881 (em radianos). Convertendo 0.5881 radianos para graus, nós obtemos 33.69º, que é exatamente o ângulo em graus entre o cateto adjascente e a hipotenusa na figura acima. Pronto! Agora que já sabemos o que é cosseno na trigonometria, vamos entender mais sobre a função cos() da linguagem Dart. Esta método, que faz parte da biblioteca Math, recebe um valor numérico e retorna um valor, também numérico) entre -1 até 1 (ambos inclusos). Veja:
// vamos importar a biblioteca dart:math
import "dart:math";
void main(){
print("Cosseno de 0 = " + cos(0).toString());
print("Cosseno de 1 = " + cos(1).toString());
print("Cosseno de 2 = " + cos(2).toString());
}
Ao executar este código Dart nós teremos o seguinte resultado: Cosseno de 0 = 1.0 Cosseno de 1 = 0.5403023058681398 Cosseno de 2 = -0.4161468365471424 Note que calculamos os cossenos dos valores 0, 1 e 2. Observe como os resultados conferem com a curva da função cosseno mostrada abaixo: ![]() |
Veja mais Dicas e truques de Dart |
Dicas e truques de outras linguagens |
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