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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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Android Java ::: androidx.appcompat.app ::: AppCompatActivity |
Como usar o método startActivity() da classe Activity ou AppCompatActivity do Android para mudar de telasQuantidade de visualizações: 2736 vezes |
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Por mais simples que nossas aplicações Android sejam, elas serão compostas de duas ou mais telas, ou seja, duas ou mais Activity ou AppCompatActivity. Nesta dica mostrarei como usar o método startActivity() dessas duas classes para levar o usuário da primeira tela para a segunda. Lembre-se de que AppCompatActivity herda de Activity e, nos dias atuais, é a classe preferida para representar as telas individuais das aplicações Android. Comece criando um novo projeto no Android Studio. Escolha Empty Activity e dê o nome "App Duas Telas" ao projeto. Observe que o Android Studio já criou uma Activity ou AppCompatActivity com o nome MainActivity.java. Vamos nos certificar de que esta Activity é de fato a tela principal da aplicação. Abra o arquivo AndroidManifest.xml e veja se seu elemento <activity> se parece com o que temos abaixo:
<activity android:name=".MainActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
Se tudo estiver Ok, vamos agora criar a segunda tela. Clique com o botão direito em cima do pacote "com.example.appduastelas" e escolha New -> Activity -> Empty Activity. Dê o nome "SegundaTela", desmarque a opção Launcher Activity e clique o botão Finish. Se você observar o arquivo AndroidManifest.xml novamente, você verá que a segunda tela já foi adicionada lá. Agora vamos examinar o arquivo XML de layout para a primeira tela (layout\activity_main.xml):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="16dp"
android:orientation="vertical"
tools:context="com.example.appduastelas.MainActivity">
<Button
android:id="@+id/abrir_tela"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:onClick="abrirSegundaTela"
android:text="@string/abrir_tela" />
</LinearLayout>
Note que temos um elemento <LinearLayout> e, dentro dele, um elemento <Button>. No botão nós declaramos o método abrirSegundaTela para seu atributo onClick. Não esqueça de atualizar o arquivo strings.xml para refletir o texto do botão "@string/abrir_tela". Pronto. Agora vamos ver o arquivo XML de layout para a segunda tela (layout\activity_segunda_tela.xml):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="16dp"
android:orientation="vertical"
tools:context="com.example.appduastelas.SegundaTela">
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Sou a segunda tela."/>
</LinearLayout>
Nesse layout nós temos um elemento <LinearLayout> e, dentro dele, um elemento <TextView>, que serve apenas para exibir um texto qualquer na segunda tela. Para finalizar, só precisamos escrever o método abrirSegundaTela() na MainActivity.java. Veja o código completo:
package com.example.appduastelas;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
// método usado para abrir a segunda tela
public void abrirSegundaTela(View view) {
Intent intent = new Intent(this, SegundaTela.class);
startActivity(intent);
}
}
Veja que dentro do método abrirSegundaTela(), que recebe uma View com parâmetro, nós criamos um novo objeto da classe Intent e fornecemos o nome da segunda tela. Em seguida fazemos uma chamada ao método startActivity() passando o Intent recém-criado como argumento. Pronto! É só isso. Execute a aplicação, clique no botão e veja a segunda tela ser exibida. Pressione o botão Voltar e repita quantas vezes quiser. Agora é só criar mais telas e desenvolver vários e vários apps Android. |
Java ::: Desafios e Lista de Exercícios Resolvidos ::: Recursão (Recursividade) |
Exercícios Resolvidos de Java - Como resolver o problema da Torre de Hanói recursivamenteQuantidade de visualizações: 3772 vezes |
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Pergunta/Tarefa: Torre de Hanói, ou The Towers of Hanoi, é um "quebra-cabeça" que consiste em uma base contendo três pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. O problema consiste em passar todos os discos de um pino para outro qualquer, usando um dos pinos como auxiliar, de maneira que um disco maior nunca fique em cima de outro menor em nenhuma situação. O número de discos pode variar sendo que o mais simples contém apenas três. A solução da Torre de Hanói (The Towers of Hanoi) pode ser feita recursivamente da seguinte forma: O caso base (parada da recursão) é quando n = 1. Se n = 1 nós podemos simplesmente mover o disco de A para B, sem precisar passar pelo pino C. Quando n > 1 nós podemos dividir o problema original em três sub-problemas e resolvê-los sequencialmente. 1) Mova os primeiros n - 1 discos de A para C com a ajuda do pino B; 2) Mova o disco n de A para B; 3) Mova n - 1 discos do pino C para o pino B com a ajuda do pino A. Além de resolver o problema, seu programa deverá informar quantas chamadas recursivas foram feitas. Sua saída deverá ser parecida com: ![]() Resposta/Solução: Veja a resolução comentada deste exercício usando Java console:
package arquivodecodigos;
import java.util.Scanner;
public class Estudos {
static int quantChamadasRecursivas = 0; // registra as chamadas recursivas
public static void main(String[] args) {
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
// vamos ler a quantidade de discos a serem usados na simulação
System.out.print("Informe a quantidade de discos: ");
int discos = Integer.parseInt(entrada.nextLine());
// resolve o problema recusivamente
System.out.println("\nOs movimentos para resolver o problema foram:\n");
moverDiscos(discos, 'A', 'B', 'C');
System.out.println("\nForam feitas " + quantChamadasRecursivas +
" chamadas recursivas");
System.out.println();
}
// método recursivo que resolve o problema da Torre de Hanói
public static void moverDiscos(int n, char daTorre, char paraTorre,
char torreAux) {
quantChamadasRecursivas++; // registra mais uma chamada recursiva
if(n == 1){ // condição de parada
System.out.println("Movendo o disco " + n + " de " + daTorre + " para " +
paraTorre);
}
else{ // faz mais uma chamada recursiva
moverDiscos(n - 1, daTorre, torreAux, paraTorre);
System.out.println("Movendo o disco " + n + " de " + daTorre + " para " +
paraTorre);
moverDiscos(n - 1, torreAux, paraTorre, daTorre);
}
}
}
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Java ::: Java para Engenharia ::: Unidades de Medida |
Como converter Centímetros Cúbicos em Metros Cúbicos em Java - Java para Física e EngenhariaQuantidade de visualizações: 706 vezes |
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Em muitas situações nós temos uma medida de volume em cm3 e queremos transformá-la em m3, que é a medida de volume do Sistema Internacional (SI). Para isso só precisamos dividir os centímetros cúbicos por 1.000.000. Veja a fórmula: \[\text{Metros Cúbicos} = \frac{\text{Centímetros Cúbidos}}{1.000.000} \] Agora veja o código Java que pede para o usuário informar a medida de volume em centímetros cúbicos e a converte para metros cúbicos. Note que mostrei como exibir o resultado em notação científica e sem notação científica:
package estudos;
import java.util.Scanner;
public class Estudos {
public static void main(String[] args) {
// para ler a entrada do usuário
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
// vamos ler a medida em centímetros cúbicos
System.out.print("Informe os centímetros cúbicos: ");
double cent_cubicos = Double.parseDouble(entrada.nextLine());
// agora calculamos os metros cúbicos
double met_cubicos = cent_cubicos / 1000000.00;
// e mostramos o resultado
System.out.println("Você informou " + cent_cubicos +
" centímetros cúbicos.");
System.out.println("Isso equivale a " + met_cubicos +
" metros cúbicos.");
System.out.printf("Sem notação científica: %f\n",
met_cubicos);
}
}
Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: Informe os centímetros cúbicos: 35 Você informou 35.0 centímetros cúbicos. Isso equivale a 3.5E-5 metros cúbicos. Sem notação científica: 0,000035 |
QGIS ::: PyQGIS API ::: Aplicações com código fonte completo |
Como listar os 5 municípios goianos com maior área em uma camada do QGIS usando PyQGIS - Código Python completoQuantidade de visualizações: 849 vezes |
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Este código completo mostra uma aplicação QGIS na qual usei PyQGIS para resolver um desafio muito interessante, e complexo. Acredito que servirá de base para muitos códigos interessantes envolvendo QGIS, Python e PyQGIS. Comecei fazendo o download do shapefile do Estado de Goiás, contendo seus 246 municípios no site do IBGE. Em seguida carreguei o shapefile no QGIS usando um objeto QgsVectorLayer. Note que criei uma classe Municipio para guardar cada um dos municípios encontrados no shapefile. E, para agrupar os objetos da classe Municipio eu criei uma lista chamada municipios. Para acessar cada um dos municipios, ou seja, cada uma das 246 feições da camada, eu usei a função getFeatures() da classe QgsVectorLayer. Então, ao percorrer cada uma dessas feições, eu obtive seus atributos, por meio da função attributes(), e os usei para criar os objetos da classe Municipio. Uma vez obtida a lista de municípios, o passo seguinte foi classificar a lista por ordem crescente de área (a área dos municípios). Um laço for me permitiu listar apenas os 5 municípios com maiores áreas e, além de registrar o somatório de seus áreas, obter os seus códigos para selecioná-los na camada, usando a função selectByExpression(). O desafio final foi mostrar as labels, ou seja, os rótulos de cada um dos municípios no mapa do QGIS, porém, eu queria mostrar os rótulos apenas dos 5 municípios com as maiores áreas. Para resolver o desafio, lancei mão da função setFilterExpression(). Veja o código completo para o exemplo:
# uma classe para guardar cada um dos municípios
# do Estado de Goiás
class Municipio:
# método construtor
def __init__(self, codigo, nome, estado, area):
self.codigo = codigo
self.nome = nome
self.estado = estado
self.area = area
# para guardar os municípios
municipios = []
# vamos criar um novo objeto QgsVectorLayer com o local
# do nosso shapefile
camada = QgsVectorLayer("C:\\GOIAS\\GO_Municipios_2022.shp",
"Municípios do Estado de Goiás", "ogr")
# vamos testar se a camada é válida
if not camada.isValid():
print("Não foi possível carregar a camada %s" % camada.name())
else:
# vamos percorrer todas as feições da camada
# e obter os seus atributos
feicoes = camada.getFeatures()
for f in feicoes:
# vamos obter os atributos desta feição
atributos = f.attributes()
# e criamos um novo objeto da classe Municipio
municipio = Municipio(atributos[0], atributos[1],
atributos[2], atributos[3])
# adicionamos este município na lista
municipios.append(municipio)
# agora vamos ordenar a lista por área da maior para
# a menor
municipios = sorted(municipios,
key=lambda municipio:municipio.area, reverse=True)
# vamos adicionar a camada à relação de camadas
QgsProject.instance().addMapLayer(camada)
# vamos calcular a área ocupada pelos 5 maiores municípios
# do Estado de Goiás
area_5_maiores = 0
for i in range(5):
area_5_maiores = area_5_maiores + municipios[i].area
# agora vamos selecionar os 5 maiores municípios na
# camada do QGIS
codigos = ""
for i in range(5):
codigos = codigos + municipios[i].codigo + ", "
codigos = codigos[0:len(codigos) - 2]
camada.selectByExpression('"CD_MUN" IN (' + codigos + ')')
# e mostramos os resultados
print("Os 5 maiores municípios do Estado de Goiás são:\n")
for i in range(5):
print("{0}) {1} - Área: {2} km2".format(i + 1, municipios[i].nome,
municipios[i].area))
print("\nÁrea ocupada pelos 5 maiores municípios: {0} km2".format(
area_5_maiores))
# finalmente vamos exibir os nomes dos municípios. Essa foi
# a parte mais desafiadora do código, pois eu queria mostrar
# somente os rótulos dos cinco maiores municípios
settings = QgsPalLayerSettings()
settings.isExpression = True
settings.placement = QgsPalLayerSettings.Line
settings.placement = QgsPalLayerSettings.Horizontal
# mostra o nome do município
settings.fieldName = "NM_MUN"
format = QgsTextFormat()
format.setColor(QColor('Black'))
settings.setFormat(format)
settings.enabled = True
# cria e adiciona uma nova regra
root = QgsRuleBasedLabeling.Rule(QgsPalLayerSettings())
rule = QgsRuleBasedLabeling.Rule(settings)
rule.setDescription("5 Maiores Municípios do Estado de Goiás")
# define o campo que será usado no filtro. Note que somente
# serão listados os rótulos dos municípios com área maior ou
# igual ao quinto elemento da lista municípios
campo_area = "AREA_KM2"
rule.setFilterExpression(f"\"{campo_area}\" >= {municipios[4].area}")
root.appendChild(rule)
# define as configurações do rótulo
camada.setLabelsEnabled(True)
rules = QgsRuleBasedLabeling(root)
camada.setLabeling(rules)
# redesenha a camada no canvas do QGIS
camada.triggerRepaint()
Ao executar este código QGIS, Python e PyQGIS nós teremos o seguinte resultado: Os 5 maiores municípios do Estado de Goiás são: 1) Niquelândia - Área: 9846.293 km2 2) Mineiros - Área: 9042.844 km2 3) Caiapônia - Área: 8627.961 km2 4) Rio Verde - Área: 8374.255 km2 5) Nova Crixás - Área: 7308.681 km2 Área ocupada pelos 5 maiores municípios: 43200.03399999999 km2 Para fins de compatibilidade este código foi escrito e testado no QGIS 3.34.5-Prizren. |
Portugol ::: Dicas & Truques ::: Cadeias e Caracteres |
Como converter uma palavra, frase ou texto para letras maiúsculas usando a função caixa_alta() da biblioteca Texto do PortugolQuantidade de visualizações: 737 vezes |
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Em algumas situações nós precisamos converter uma letra, palavra, frase ou texto em letras maiúsculas. Na linguagem Portugol isso pode ser feito usando-se a função caixa_alta() da biblioteca Texto. Veja um código Portugol completo no qual pedimos para o usuário informar o seu nome e mostramos o resultado convertido para letras maiúsculas:
programa {
// vamos incluir a biblioteca Texto
inclua biblioteca Texto --> texto
funcao inicio() {
// vamos declarar uma variável para guardar o nome de uma pessoa
cadeia nome, nome_maiusculo
// vamos pedir para o usuário informar o seu nome
escreva("Informe o seu nome: ")
leia(nome)
// vamos converter o nome para letras maiúsculas
nome_maiusculo = texto.caixa_alta(nome)
// vamos mostrar o resultado
escreva("O seu nome em letras maiúsculas é: " + nome_maiusculo)
}
}
Ao executar este código Portugol nós teremos o seguinte resultado: Informe o seu nome: Marcelo de Souza Gomes O seu nome em letras maiúsculas é: MARCELO DE SOUZA GOMES |
Desafios, Exercícios e Algoritmos Resolvidos de Portugol |
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1º lugar: Java |






