Programação Aplicada à Engenharia
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- Giovana Beltrão Chagas
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1 Universidade Federal Rural do Semi-Árido Departamento de Ciências Ambientais Programação Aplicada à Engenharia Aula 08: Comandos de repetição Silvio Fernandes
2 Estrutura de repetição while Uma estrutura de repetição permite ao programador especificar que uma ação dever repetida enquanto alguma condição for verdade Veja o pseudocódigo Enquanto existirem mais itens na lista de compras Comprar próximo item e excluí-lo da lista 2
3 Estrutura de repetição while Exemplo: encontrar a primeira potência de 2 maior do que 1000 int produto = 2; while (produto <= 1000) produto = 2 * produto; produto <= 1000 falso verdadeiro produto = 2*produto 3
4 Formulando algoritmos:repetição controlada por contador Também chamada de repetição definida Sabe-se antecipadamente quantas vezes o laço será repetido Exemplo: Umaturmadedezestudantesresolveumteste.As notas (inteiros no intervalo de 0 a 100) dadas à solução deste teste estão disponíveis para você. Determine a média da turma para a solução do teste. 4
5 Formulando algoritmos:repetição controlada por contador int total, gradecounter, grade, average; // soma das notas // numero de notas digitadas // uma nota // media das notas // fase de inicialização total = 0; // limpa total gradecounter = 1; // prepara para executar o laço // fase de processamento while ( gradecounter <= 10 ){ // repete 10 vezes cout << Forneça nota: "; // solicita entrada de dados cin >> grade; // lê nota digitada total = total + grade; // soma nota a total gradecounter = gradecounter + 1; // incrementa contador } // fase de termino average = total / 10; cout << A media da classe eh " << average << endl; 5
6 Formulando algoritmos:repetição controlada por sentinela Também chamada de repetição indefinida Não se sabe a priori quantas vezes o laço será repetido Assim, para sair do laço utiliza-se um valor sentinela(ou sinalizador, ou artificial) Exemplo Desenvolva um programa que calcula a média da turma e que processa um número arbitrário de notascadavezqueoprogramaéexecutado 6
7 Formulando algoritmos:repetição controlada por sentinela // fase de processamento cout << Forneça uma nota ou -1 para finalizar: "; cin >> grade; while ( grade!= -1 ) { total = total + grade; gradecounter = gradecounter + 1; cout << Forneça uma nota ou -1 para finalizar: "; cin >> grade; } // fase de termino if ( gradecounter!= 0 ) { average = static_cast< double >( total ) / gradecounter; cout << A media da classe eh " << average << endl; } else cout << Nenhuma nota foi fornecida" << endl; 7
8 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas Uma escola oferece um curso que prepara estudantes para o exame estadual de licenciamento de corretores de imóveis. No último ano, vários estudantes que completaram este curso fizeram o exame de licenciamento. Naturalmente, a escola quer saber quão bem seus estudantes foram no exame. Foi pedido a você para escrever um programa para resumir os resultados. Você recebeu uma lista destes 10 estudantes. Após cada nome está escrito 1 se o estudante passou ou 2 se o estudante foi reprovado. 8
9 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas O programa deve analisar os resultados assim: 1. Forneça como entrada cada resultado de teste (1 ou 2). Exiba a mensagem Digite o resultado na tela cada vez que o programa pede outro resultado de teste 2. Conteonúmeroderesultadosdetestedecadatipo 3. Exiba um resumo dos resultados de teste indicando o no. de estudantes que passaram e o número que reprovaram 4. Se mais de 8 estudantes passaram no exame, imprima a mensagem Aumente o preço do curso 9
10 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas Iremos proceder o refinamento top-down passo a passo Analise os resultados do exame e decida se o preço deve ser aumentado 1º refinamento Inicialize variáveis Obtenhaas10notaseconteasaprovaçõesereprovações Imprima um resumo dos resultados do teste e decida se o preço deve ser aumentado 10
11 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas 2º refinamento: variáveis específicas Inicialize aprovações com zero Inicialize reprovações com zero Inicialize contador de estudantes com 1 3º refinamento: exigência de um laço Enquanto o contador de estudantes for menor ou igual 10 Leia o próximo resultado do teste Se o estudante foi aprovado Some um a aprovações Senão Some um a reprovações Some um ao contador de estudantes 11
12 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas 4º refinamento: algoritmo completo Inicialize aprovações com zero Inicialize reprovações com zero Inicialize contador de estudantes com 1 Enquanto o contador de estudantes for menor ou igual 10 Leia o próximo resultado do teste Se o estudante foi aprovado Some um a aprovações Senão Some um a reprovações Some um ao contador de estudantes Imprima o número de aprovações Imprima o número de reprovações Se mais de oito estudantes foram aprovados Imprima Aumente o preço do curso 12
13 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas OcódigoemC++ int passes = 0, // numero de aprovacoes failures = 0, // numero de reprovacoes studentcounter = 1, // contador de estudantes result; // um resultado de teste // processa 10 estudantes; ciclo controlado por contador while ( studentcounter <= 10 ) { cout << Forneça resultado (1=aprovado,2=reprovado): "; cin >> result; if ( result == 1 ) // if/else aninhado no while passes = passes + 1; else failures = failures + 1; } studentcounter = studentcounter + 1; 13
14 Formulando algoritmos:estruturas de controle aninhadas OcódigoemC++(cont.) // fase de termino cout << Aprovados " << passes << endl; cout << Reprovados " << failures << endl; if ( passes > 8 ) cout << Aumente o preço do curso " << endl; 14
15 Operadores de atribuição C++ oferece vários operadores de atribuição para abreviar as expressões de atribuição: c = c + 3; Pode ser abreviado para c += 3; 15
16 Operadores de atribuição Qualquer comando da forma variável = variável expressão operador; Onde operadoré um operador binário (+,-,*,/ ou %) Pode ser escrito na forma variável operador = expressão 16
17 Operadores de atribuição Assuma: int c = 3, d = 5, e = 4, f = 6, g = 12; Operador de Expressão exemplo Explicação Atribui Atribuição += c += 7 c = c para c -= d -=4 d = d 4 1 para d *= e *= 5 e = e *5 20 para e /= f /= 3 f = f / 3 2 para f %= g %= 9 g = g % 9 3 para g 17
18 Operadores de incremento e decremento C++ também oferece o operador unário de incremento ++ e decremento Operador de incremento pode ser usado em expressões do tipo c = c + 1 ou c += 1 E o decremento de forma similar c = c -1 ou c -= 1 18
19 Operadores de atribuição Operador Chamado Exemplo Explicação ++ pré-incremento ++a Incrementaa por 1 e então usa o novo valor de a na expressão em que a está ++ pós-incremento a++ Usa o valor corrente de a naexpressão em que a está e então incrementa a por 1 -- pré-incremento --b Decrementab por 1 e então usa o novo valor de b na expressão em que b está -- pós-incremento b-- Usa o valor corrente de b naexpressão em que b está e então decrementa b por 1 19
20 Operadores de incremento e decremento (Exemplo) int c; c = 5; cout << c << endl; //imprime 5 cout << c++ << endl; //imprime 5 e entao pós-incrementa cout << c << endl << endl; //imprime 6 c = 5; cout << c << endl; //imprime 5 cout << ++c << endl; //pré-incrementa e entao imprime 6 cout << c << endl; //imprime 6 20
21 Repetição controlada por contador A repetição controlada por contador exige: 1. o nome de uma variável de controle (ou contador de laço) 2. o valor inicial da variável de controle 3. a condição que testa o valor final da variável de controle (se o laço deve continuar) 4. o incremento (ou decremento) pelo qual a variável de controle é modificada cada vez em uma execução do laço 21
22 Precedência dos operadores Operadores Associatividade Tipo () da esquerda para a direita parênteses da esquerda para a direita unários (pós-fixo) da direita para a esquerda unários (prefixo) * / % da esquerda para a direita multiplicativos + - da esquerda para a direita aditivos << >> da esquerda para a direita inserção / extração < <= >= > da esquerda para a direita relacionais ==!= da esquerda para a direita igualdade = += -= *= /= %= da direita para a esquerda atribuição 22
23 A estrutura de repetição for Trata todos os detalhes da repetição controlada por contador Comoseguinteformato for( inicialização; condição; incremento){ } comandos; 23
24 A estrutura de repetição for //inicialização, condição de repetição e // incremento estão incluídas na estrutura for palavra-chave for nome da variável de controle valor final da variável de controle for(intcounter=1;counter<=10;counter++) cout<<counter<<endl; valor inicial da variável de controle condição de continuação do laço incremento da variável de controle 24
25 Fluxograma da estrutura for Estabelece o valor inicial da variável de controle counter= 1 Determina se o valor inicial da variável de controle foi atingido counter<= 10 falso verdadeiro cout<< counter<< endl; corpo do laço (pode ter muitos comando) counter ++ incrementa a variável de controle 25
26 Exemplos da estrutura for Variade1até100emincrementode1 for(inti=1;i<=100;i++) Variade1até100emdecrementode1 for(inti=100;i>=1;i--) Variade7até77emincrementode7 for(inti=7;i<=77;i+=7) Variaaolongodaseqüência:2,5,8,11,14,17,20 for(intj=2;j<=20;j+=3) 26
27 Estrutura do/while Semelhante a estrutura while Na whilea codição de continuação é testada no princípio do laço antes do corpo ser executado A do/whiletesta a condição de continuação do laço depois do laço ser executado Assim, o laço será executado pelo menos 1 vez 27
28 Estrutura do/while do{ comandos; } while (condição); intcounter= 1; do { cout<< counter<< ; } while(++counter <= 10); cout << endl;
29 Estrutura do/while Fluxograma ação(ões) condição verdadeiro falso 29
30 Comandos breake continue Alteram o fluxo de controle O breakprovoca a saída imediata das estruturas (for, while, do/while ou switch) A execução continua com o primeiro comando depois da estrutura 30
31 Comandos breake continue Exemplo intx; for( x = 1; x <= 10; x++ ){ if ( x == 5 ) break; //sai do laço somente se x é 5 cout << x << ; } cout << \nsaiu do laço com x igual a << x << endl; Saiu do laço com x igual a 5 31
32 Comandos breake continue O comando continuequando executado em uma estrutura for, whileou do/while salta os comandos restantes no corpo e prossegue com a próxima repetição do laço Em whilee do/whileo teste de continuação do laço é feito logo depois do continue Em foro incremento é executado e então é feito o teste de continuação 32
33 Comandos breake continue Exemplo intx; for( x = 1; x <= 10; x++ ){ if ( x == 5 ) continue; //sai do laço somente se x é 5 cout << x << ; } cout << \nusou continue para pular a impressão do valor 5 << endl; Usou continue para pular a impressaodo valor 5 33
34 Operadores lógicos As condições simples são testadas usando >, <, >=, <=, == e!= Operadores lógicos são usados para testar condições mais complexas São eles: && (E lógico) (OU lógico)! (NÃO lógico ou Negação lógica) 34
35 Operadores lógicos (E lógico) Se quisermos testar que 2 condições são verdadeiras (true) if ( genero == 1 && idade >= 65) ++idosa; Expressão 1 Expressão 2 Expressão 1 && Expressão 2 false false false false true false true false false true true true 35
36 Operadores lógicos (OU lógico) Se considerarmos 1 ou ambas as condições são verdadeiras (true) if ( mediasemestre >= 9 notafinal >= 9 ) cout << A nota do estudante eh A << endl; Expressão 1 Expressão 2 Expressão 1 && Expressão 2 false false false false true true true false true true true true 36
37 Operadores lógicos (NÃO lógico) Se quisermos inverter o significado de uma condição if (!( nota == valorsentinela) ) cout << A proxima nota eh << nota << endl; Expressão false true! Expressão true false 37
38 Referência DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C++ como programar. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
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