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language: Paren
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filename: learnparen-pt.paren
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contributors:
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- ["KIM Taegyoon", "https://github.com/kimtg"]
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translators:
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- ["Claudson Martins", "https://github.com/claudsonm"]
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lang: pt-br
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[Paren](https://bitbucket.org/ktg/paren) é um dialeto do Lisp. É projetado para ser uma linguagem embutida.
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Alguns exemplos foram retirados de <http://learnxinyminutes.com/docs/racket/>.
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```scheme
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;;; Comentários
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# Comentários
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;; Comentários de única linha começam com um ponto e vírgula ou cerquilha
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 1. Tipos de Dados Primitivos e Operadores
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;; Números
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123 ; inteiro
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3.14 ; double
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6.02e+23 ; double
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(int 3.14) ; => 3 : inteiro
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(double 123) ; => 123 : double
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;; O uso de funções é feito da seguinte maneira (f x y z ...)
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;; onde f é uma função e x, y, z, ... são os operandos
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;; Se você quiser criar uma lista literal de dados, use (quote) para impedir
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;; que sejam interpretados
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(quote (+ 1 2)) ; => (+ 1 2)
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;; Agora, algumas operações aritméticas
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(+ 1 1) ; => 2
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(- 8 1) ; => 7
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(* 10 2) ; => 20
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(^ 2 3) ; => 8
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(/ 5 2) ; => 2
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(% 5 2) ; => 1
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(/ 5.0 2) ; => 2.5
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;;; Booleanos
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true ; para verdadeiro
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false ; para falso
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(! true) ; => falso
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(&& true false (prn "não chega aqui")) ; => falso
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(|| false true (prn "não chega aqui")) ; => verdadeiro
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;;; Caracteres são inteiros.
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(char-at "A" 0) ; => 65
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(chr 65) ; => "A"
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;;; Strings são arrays de caracteres de tamanho fixo.
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"Olá, mundo!"
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"Sebastião \"Tim\" Maia" ; Contra-barra é um caractere de escape
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"Foo\tbar\r\n" ; Inclui os escapes da linguagem C: \t \r \n
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;; Strings podem ser concatenadas também!
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(strcat "Olá " "mundo!") ; => "Olá mundo!"
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;; Uma string pode ser tratada como uma lista de caracteres
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(char-at "Abacaxi" 0) ; => 65
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;; A impressão é muito fácil
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(pr "Isso é" "Paren. ") (prn "Prazer em conhecê-lo!")
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 2. Variáveis
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; Você pode criar ou definir uma variável usando (set)
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;; o nome de uma variável pode user qualquer caracter, exceto: ();#"
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(set alguma-variavel 5) ; => 5
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alguma-variavel ; => 5
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;; Acessar uma variável ainda não atribuída gera uma exceção
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; x ; => Unknown variable: x : nil
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;; Ligações locais: Utiliza cálculo lambda!
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;; 'a' e 'b' estão ligados a '1' e '2' apenas dentro de (fn ...)
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((fn (a b) (+ a b)) 1 2) ; => 3
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 3. Coleções
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;; Listas
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;; Listas são estruturas de dados semelhantes a vetores. (A classe de comportamento é O(1).)
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(cons 1 (cons 2 (cons 3 (list)))) ; => (1 2 3)
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;; 'list' é uma variação conveniente para construir listas
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(list 1 2 3) ; => (1 2 3)
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;; Um quote também pode ser usado para uma lista de valores literais
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(quote (+ 1 2)) ; => (+ 1 2)
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;; Você ainda pode utilizar 'cons' para adicionar um item ao início da lista
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(cons 0 (list 1 2 3)) ; => (0 1 2 3)
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;; Listas são um tipo muito básico, portanto existe *enorme* funcionalidade
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;; para elas, veja alguns exemplos:
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(map inc (list 1 2 3)) ; => (2 3 4)
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(filter (fn (x) (== 0 (% x 2))) (list 1 2 3 4)) ; => (2 4)
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(length (list 1 2 3 4)) ; => 4
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 3. Funções
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; Use 'fn' para criar funções.
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;; Uma função sempre retorna o valor de sua última expressão
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(fn () "Olá Mundo") ; => (fn () Olá Mundo) : fn
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;; Use parênteses para chamar todas as funções, incluindo uma expressão lambda
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((fn () "Olá Mundo")) ; => "Olá Mundo"
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;; Atribuir uma função a uma variável
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(set ola-mundo (fn () "Olá Mundo"))
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(ola-mundo) ; => "Olá Mundo"
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;; Você pode encurtar isso utilizando a definição de função açúcar sintático:
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(defn ola-mundo2 () "Olá Mundo")
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;; Os () acima é a lista de argumentos para a função
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(set ola
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(fn (nome)
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(strcat "Olá " nome)))
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(ola "Steve") ; => "Olá Steve"
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;; ... ou equivalente, usando a definição açucarada:
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(defn ola2 (nome)
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(strcat "Olá " name))
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 4. Igualdade
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; Para números utilize '=='
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(== 3 3.0) ; => verdadeiro
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(== 2 1) ; => falso
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 5. Controle de Fluxo
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;; Condicionais
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(if true ; Testa a expressão
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"isso é verdade" ; Então expressão
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"isso é falso") ; Senão expressão
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; => "isso é verdade"
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;;; Laços de Repetição
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;; O laço for é para número
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;; (for SÍMBOLO INÍCIO FIM SALTO EXPRESSÃO ..)
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(for i 0 10 2 (pr i "")) ; => Imprime 0 2 4 6 8 10
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(for i 0.0 10 2.5 (pr i "")) ; => Imprime 0 2.5 5 7.5 10
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;; Laço while
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((fn (i)
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(while (< i 10)
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(pr i)
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(++ i))) 0) ; => Imprime 0123456789
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 6. Mutação
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; Use 'set' para atribuir um novo valor a uma variável ou local
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(set n 5) ; => 5
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(set n (inc n)) ; => 6
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n ; => 6
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(set a (list 1 2)) ; => (1 2)
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(set (nth 0 a) 3) ; => 3
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a ; => (3 2)
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; 7. Macros
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;; Macros lhe permitem estender a sintaxe da linguagem.
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;; Os macros no Paren são fáceis.
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;; Na verdade, (defn) é um macro.
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(defmacro setfn (nome ...) (set nome (fn ...)))
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(defmacro defn (nome ...) (def nome (fn ...)))
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;; Vamos adicionar uma notação infixa
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(defmacro infix (a op ...) (op a ...))
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(infix 1 + 2 (infix 3 * 4)) ; => 15
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;; Macros não são higiênicos, você pode sobrescrever as variáveis já existentes!
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;; Eles são transformações de códigos.
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```
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