file_id stringlengths 5 10 | content stringlengths 57 33.1k | repo stringlengths 8 77 | path stringlengths 6 174 | token_length int64 19 8.19k | original_comment stringlengths 7 10.6k | comment_type stringclasses 2
values | detected_lang stringclasses 1
value | prompt stringlengths 21 33.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38302_3 | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... | shahhimtest/ogamebot4 | src/com/Log.java | 1,175 | /**
* Stosować w metodach w celu zoobrazowania w którym miejscu metody się znajduję. Przykładowo, spośród którego bloku if
* została wybrana zmienna.
* @param log Treść wyświetlanego loga.
*/ | block_comment | pl | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... |
38302_4 | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... | shahhimtest/ogamebot4 | src/com/Log.java | 1,175 | /**
* Wypisuje wiersz w konsoli z podaniem aktualnej daty i godziny systemowej.
* @param className Klasa w której wywoływana jest metoda. Scieżka klasy jest wypisywana w konsoli.
* @param log Treść loga jaki będzie wypisany w wierszu konsoli.
*/ | block_comment | pl | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... |
38302_5 | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... | shahhimtest/ogamebot4 | src/com/Log.java | 1,175 | /**
* Wypisuje wiersz w konsoli z podaniem aktualnej daty i godziny systemowej oraz z określeniem typu Loga. Jeżeli typ
* loga jest uruchpmiony, to w konsoli zostanie wyświetlony log.
* @param className Klasa w której wywoływana jest metoda. Scieżka klasy jest wypisywana w konsoli.
* @param log Treś... | block_comment | pl | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... |
38302_6 | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... | shahhimtest/ogamebot4 | src/com/Log.java | 1,175 | /**
* Wypisuje wiersz w konsoli z podaniem aktualnej daty i godziny systemowej.
* @param className Klasa w której wywoływana jest metoda. Scieżka klasy jest wypisywana w konsoli.
* @param log Treść loga jaki będzie wypisany w wierszu konsoli.
*/ | block_comment | pl | package com;
public class Log
{
public static int EKSPEDYCJA_TYPE = 1;
private static final int [] TYPE_TO_PRINT ={
-1,
EKSPEDYCJA_TYPE,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
};
... |
38303_0 | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... | kubw19/Sokoban | src/fIgures/TextureSet.java | 781 | /**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/ | block_comment | pl | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, <SUF>*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage activeImage;
private BufferedImage image[] = new BufferedImage[... |
38303_1 | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... | kubw19/Sokoban | src/fIgures/TextureSet.java | 781 | /**
* konstruktor klasy TextureSet. Tworzy obiekt tyou TextureSet
* zawiera wszystkie grafiki używane do animacji gracza
* @param player gracz którego animacje przechowuje ten obiekt
*/ | block_comment | pl | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... |
38303_2 | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... | kubw19/Sokoban | src/fIgures/TextureSet.java | 781 | /**
* zwraca aktywną grafikę dla gracza
* @return BufferedImage z aktywną grafiką dla nowej klatki animacji
*/ | block_comment | pl | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... |
38303_3 | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... | kubw19/Sokoban | src/fIgures/TextureSet.java | 781 | /**
* ustawia nową aktywną grafikę dla gracza zależną od kierunku ruchu i obecnej aktywnej grafiki
* @param dir kierunek ruchu w formacie String "UP", "DOWN","LEFT", "RIGHT"
*/ | block_comment | pl | package fIgures;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
/**
* Klasa opisująca obiekt, który przechowuje tabelę z texturami przypisanymi do gracza Player.
*/
public class TextureSet {
private Player player;
private BufferedImage act... |
38304_0 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/MappedChunk.java | 270 | /**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek <SUF>*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki Mapera */
private String key;
/**
* Konstruktor klasy MappedChunk.
* @param mappedChunkUrl Adres URL do pliku.
* @param ... |
38304_1 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/MappedChunk.java | 270 | /** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki Mapera */ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg <SUF>*/
private String ke... |
38304_2 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/MappedChunk.java | 270 | /**
* Konstruktor klasy MappedChunk.
* @param mappedChunkUrl Adres URL do pliku.
* @param key Wartość klucza
*/ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki... |
38304_3 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/MappedChunk.java | 270 | /**
* Metoda zwracająca wartość klucza.
* @return Wartość key.
*/ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Mappera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Map
*/
public class MappedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, wg którego rozróżniane są wyniki... |
38305_0 | package Zadanie02;
public interface Geometry {
/**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej tablicy). Dla uproszczenia zakładamy, że
* tablica jest kwadratowa.
*
* @return rozmiar boku płótna
*/
public int getSize();
/**
* Pierwsza współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. P... | VaynerAkaWalo/Java-University-Course | src/main/java/Zadanie02/Geometry.java | 335 | /**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej tablicy). Dla uproszczenia zakładamy, że
* tablica jest kwadratowa.
*
* @return rozmiar boku płótna
*/ | block_comment | pl | package Zadanie02;
public interface Geometry {
/**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej <SUF>*/
public int getSize();
/**
* Pierwsza współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. Pierwszy odcinek zaczyna się na pozycji:
* <tt>canvas[ getInitialFirstCoordinate() ][ getInitialSecondC... |
38305_1 | package Zadanie02;
public interface Geometry {
/**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej tablicy). Dla uproszczenia zakładamy, że
* tablica jest kwadratowa.
*
* @return rozmiar boku płótna
*/
public int getSize();
/**
* Pierwsza współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. P... | VaynerAkaWalo/Java-University-Course | src/main/java/Zadanie02/Geometry.java | 335 | /**
* Pierwsza współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. Pierwszy odcinek zaczyna się na pozycji:
* <tt>canvas[ getInitialFirstCoordinate() ][ getInitialSecondCoordinate() ]</tt>
*
* @return pierwsza współrzędna punktu, od którego rozpocznie się rysowanie
*/ | block_comment | pl | package Zadanie02;
public interface Geometry {
/**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej tablicy). Dla uproszczenia zakładamy, że
* tablica jest kwadratowa.
*
* @return rozmiar boku płótna
*/
public int getSize();
/**
* Pierwsza współrzędna (indeks) <SUF>*/
public int getInitialFirstCoordinate();
/**
*... |
38305_2 | package Zadanie02;
public interface Geometry {
/**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej tablicy). Dla uproszczenia zakładamy, że
* tablica jest kwadratowa.
*
* @return rozmiar boku płótna
*/
public int getSize();
/**
* Pierwsza współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. P... | VaynerAkaWalo/Java-University-Course | src/main/java/Zadanie02/Geometry.java | 335 | /**
* Druga współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. Pierwszy odcinek zaczyna się na pozycji:
* <tt>canvas[ getInitialFirstCoordinate() ][ getInitialSecondCoordinate() ]</tt>
*
* @return druga współrzędna punktu, od którego rozpocznie się rysowanie
*/ | block_comment | pl | package Zadanie02;
public interface Geometry {
/**
* Rozmiar płótna (dwuwymiarowej tablicy). Dla uproszczenia zakładamy, że
* tablica jest kwadratowa.
*
* @return rozmiar boku płótna
*/
public int getSize();
/**
* Pierwsza współrzędna (indeks) pozycji, od której rysowany będzie pierwszy
* odcinek. P... |
38306_0 | import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
// Napisz program konsolowy za pomocą, którego można wyświetlić plik w konsoli (użyj: FileInputStream, try... | bartosz121/wsei-aplikacje-backendowe | lab1/src/ex1.java | 293 | // Napisz program konsolowy za pomocą, którego można wyświetlić plik w konsoli (użyj: FileInputStream, try-with-resources) | line_comment | pl | import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
// Napisz program <SUF>
public class ex1 {
public static void main(String[] args) {
File fil... |
38307_0 | import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Scanner;
//Napisz program konsolowy za pomocą, którego można zapisać plik używając danych wprowadzonych w konsoli (użyj: FileOutputStream, try-with-resources)
publi... | bartosz121/wsei-aplikacje-backendowe | lab1/src/ex2.java | 256 | //Napisz program konsolowy za pomocą, którego można zapisać plik używając danych wprowadzonych w konsoli (użyj: FileOutputStream, try-with-resources) | line_comment | pl | import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Scanner;
//Napisz program <SUF>
public class ex2 {
public static void main(String[] args)
{
System.out.print("Input to save in file_ex2.txt: ");
... |
38309_0 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Reducera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Reduce
*/
public class ReducedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, którego dotyczy wynik Reduc... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/ReducedChunk.java | 257 | /**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Reducera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Reduce
*/ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek <SUF>*/
public class ReducedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, którego dotyczy wynik Reducera */
private String key;
/**
* Konstruktor klasy ReducedChunk
* @param reducedChunkUrl Adres URL pliku.
*/
public Reduc... |
38309_1 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Reducera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Reduce
*/
public class ReducedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, którego dotyczy wynik Reduc... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/ReducedChunk.java | 257 | /** Wartość klucza, którego dotyczy wynik Reducera */ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Reducera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Reduce
*/
public class ReducedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, którego <SUF>*/
private... |
38309_3 | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Reducera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Reduce
*/
public class ReducedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, którego dotyczy wynik Reduc... | muggin/agh-coursework | text-analysis/src/model/chunks/ReducedChunk.java | 257 | /**
* Metoda zwracająca wartość klucza.
* @return Wartość key.
*/ | block_comment | pl | package model.chunks;
import java.net.URL;
/**
* Created by Wojtek on 20/02/15.
* Klasa do reprezentacji plików będących wynikiem działania Reducera.
* Rozszerza klasę Chunk
* @see Chunk
* @see model.commands.Reduce
*/
public class ReducedChunk extends Chunk {
/** Wartość klucza, którego dotyczy wynik Reduc... |
38322_0 | import java.net.URL;
/**
* Klasa placków ziemniacznych. Dziedziczy z Przepisu i nadpisuje wszystkie jego metody
*/
public class PlackiZiemniaczane extends Przepis {
String tytul = "Placki ziemniaczane";
URL sciezkaGrafiki = PlackiZiemniaczane.class.getResource("grafiki/placki_ziemniaczane.jpg");
String ... | NajlepszyZespolZJavy/ksiazkaKucharska | src/main/java/PlackiZiemniaczane.java | 799 | /**
* Klasa placków ziemniacznych. Dziedziczy z Przepisu i nadpisuje wszystkie jego metody
*/ | block_comment | pl | import java.net.URL;
/**
* Klasa placków ziemniacznych. <SUF>*/
public class PlackiZiemniaczane extends Przepis {
String tytul = "Placki ziemniaczane";
URL sciezkaGrafiki = PlackiZiemniaczane.class.getResource("grafiki/placki_ziemniaczane.jpg");
String czasWykonania = "Czas wykonania: 30 minut";
Stri... |
38325_0 | package pl.edu.fizyka.pojava.pic;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
/** Author: Mateusz Kaczorek
* Klasa odpowiadająca za multijęzykowość programu.
*
* setPolishText ustawia (dość siłowo) wszystkie stringi w programie na ich polskie wersje.
* setEnglishText robi to samo... | StanczakDominik/JavaPIC | JavaPIC/src/pl/edu/fizyka/pojava/pic/LanguageChangeListener.java | 1,662 | /** Author: Mateusz Kaczorek
* Klasa odpowiadająca za multijęzykowość programu.
*
* setPolishText ustawia (dość siłowo) wszystkie stringi w programie na ich polskie wersje.
* setEnglishText robi to samo z wersjami angielskimi.
* actionPerformed implementuje te metody.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.fizyka.pojava.pic;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
/** Author: Mateusz Kaczorek <SUF>*/
class LanguageChangeListener implements ActionListener {
private final MainFrame mainFrame;
public LanguageChangeListener(MainFrame mainFrame) {
this.mainF... |
38331_0 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość <SUF>*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentująca stan.
*/
private static class MyState impl... |
38331_1 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Klasa reprezentująca stan.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_3 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Dodaje przejście wychodzące z tego stanu.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_4 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca automat, do którego ten stan należy.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_5 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca docelowy stan po epsilonie (lub null, jeśli nie ma przejścia
* po epsilonie).
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_6 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca listę wszystkich wychodzących przejść.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_7 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca stan, do którego można przejść po podanym znaku (lub null
* jeśli przejścia po takim znaku nie ma).
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_8 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca true, jeśli istnieje przynajmniej jedno przejście do innego
* stanu po znaku.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_9 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca true, jeśli istnieje przejście do innego stanu po epsilonie.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_10 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zwraca true, jeśli stan jest akceptujący.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_11 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Ustawia stan docelowy dla przejścia po epsilonie. W przypadku wykrycia
* niedeterminizu, wyrzuca UnsupportedOperationException.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_12 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Zmienia stan na akceptujący lub nieakceptujący.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_13 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Ustawia stan docelowy dla przejścia po danym znaku. W przypadku
* wykrycia niedeterminizmu wyrzuca UnsupportedOperationException.
*/ | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38331_14 | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... | webmajstr/amu_automata_2011 | daut-automata-base/src/main/java/pl/edu/amu/wmi/daut/base/EffectiveDeterministicAutomaton.java | 2,470 | /**
* Sprawdza, czy podany jako argument stan jest poprawny, to znaczy,
* czy jest różny od null, czy jest instancją klasy MyState oraz czy
* należy do tego automatu. Jeśli pierwszy z warunków nie jest spełniony,
* wyrzuca NullPointerException, jeśli nie jest spełniony warunek drugi
* lub trzec... | block_comment | pl | package pl.edu.amu.wmi.daut.base;
import java.util.HashSet;
import java.util.Vector;
import java.util.List;
/**
* Szybka, ale dość pamięciożerna, implementacja automatu deterministycznego.
*/
public class EffectiveDeterministicAutomaton extends DeterministicAutomatonSpecification
{
/**
* Klasa reprezentują... |
38346_0 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //liczba punktów losowanych | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów <SUF>
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
private fin... |
38346_1 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //współrzędne najlepszego punktu | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_2 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //współrzędne najlepszego punktu | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_3 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //tablica z wynikami dla punktów | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_4 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //warunek stopu po liczbie iteracji całego algorytmu | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_5 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //warunek stopu po liczbie iteracji, jeśli najlepszy punkt się nie zmienił | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_6 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | // dla współrzędnych punktów w różnym zakresie: | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_7 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | // dla współrzędnych punktów w takim samym zakresie: | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_10 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //wylosowanie nowych pozycji punktów | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_11 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //obliczenie wartości funkcji w tych punktach | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_12 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //znalezienie indesku dla minimum | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_13 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //na wypadek błędu metody binarySearch(), która czasem zwraca wardość -1 | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_14 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //zapamiętanie najlepszej pozycji | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_15 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //jeżeli stary najlepszy punkt i nowy najlepszy punkt są od siebie różne | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_16 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //przywraca licznik "k" do orginalnej wartości | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_17 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //porównanie który punkt jest lepszy i zastąpienie gorszego tym lepszym | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_18 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //jeśli nie program nie wylosował nowego punktu to zmniejsza licznik "k" | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38346_19 | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/MonteCarlo.java | 1,522 | //jeśli licznik "k" dojdzie do 0 kończy się algorytm i zwracana jest ilość iteracji po której program zakończył działanie | line_comment | pl | import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
public class MonteCarlo {
private static final int numberOfPoints = 20; //liczba punktów losowanych
private final int dimensions = 4; //przestrzeń n-wymiarowa
private final double[][] x = new double[numberOfPoints][dimensions]; //wszystkie punkty
privat... |
38347_0 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //początkowa wartość kroku | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość <SUF>
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_1 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla <SUF>
public Gauss() {
Arrays.fill... |
38347_2 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //punkt który będzie porównywany ze zmieniającym się punktem startowym | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_4 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | // sprawdziłem na geogebra.org i wolframalpha.com | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_5 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | // minimum jest w punkcie (2.5,-2) a wartość wynosi -4.75 | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_6 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //przywróć krok do pierwotnej wartości | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_7 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //zmiana x dopóki f'(x) nie będzie w zakresie <-e,e> | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_8 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //sprawdzenie czy pochodna po x jest > 0 +/- e (w zakresie (-e,e)) | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_9 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //przesunięcie na osi jeśli warunek jest spełniony | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_10 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //jeśli punkt się nie poruszył to następuje zmniejszenie kroku | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_11 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //sprawdzenie czy pochodna po x jest < 0 +/- e (w zakresie (-e,e)) | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_12 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //w innym wypadku, czyli pochodna znajduje się w zakresie <-e,e> (0 +/- e) zostań w punkcie | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_13 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //przypisz nową współrzędną do srtarego punktu | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_14 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //przywróć krok do pierwotnej wartości | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_15 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //zmiana y dopóki f'(y) nie będzie w zakresie <-e,e> | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_16 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //sprawdzenie czy pochodna po y jest > 0 +/- e (w zakresie (-e,e)) | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_17 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //przesunięcie na osi jeśli warunek jest spełniony | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_18 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //jeśli punkt się nie poruszył to następuje zmniejszenie kroku | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_19 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //sprawdzenie czy pochodna po y jest < 0 +/- e (w zakresie (-e,e)) | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_20 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //w innym wypadku, czyli pochodna znajduje się w zakresie <-e,e> (0 +/- e) | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_21 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //przypisz nową współrzędną do srtarego punktu | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38347_22 |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... | Pikei/Metody-podejmowania-Ryzyka | src/Gauss.java | 1,361 | //wykonuj dopóki krok jest większy od e | line_comment | pl |
import java.util.Arrays;
public class Gauss {
private final double[] x = new double[2];
private final double[] xNew = new double[x.length];
private double k = 0.5; //początkowa wartość kroku
private final double e = 0.0002; //dokładość dla gradientu w zakresie <-e,e> | -e < 0 < e
p... |
38349_1 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | /**
* Statyczna metoda ustawiająca referencję na kontekst aplikacji. Kontekst jest jedynym stanem przechowywanym
* wewnątrz klasy. Nie zmienia to jednak faktu, że klasa i jej metody ma dość dużo side-effect
* @param context
*/ | block_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38349_2 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | /**
* Metoda służy do zapisywania czasu ślizgu dla zawodnika i ślizgu klikniętego w tabeli wyników w CompManager.
* Metoda używana w momencie naciśnięcia przez użytkownika przycisku. Wywoływana przez CompManagerStoreRuntimeBtnActionListener
* @param runTime
*
*/ | block_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38349_4 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | /*
* aktualizacja lokat w ślizgu może odbyć się tylko jeżeli użytkownik zapisuje czas
* dla aktualnie rozgrywanego ślizgu w aktualnie rozgrywanej konkurencji, bo tego tyczą
* się 'lokaty w ślizgu'
*/ | block_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38349_6 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | // sprawdzanie czy istnieje katalog na kopie zapasowe (autozapis) | line_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38349_7 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | // jeżeli nie istnieje to należy go utworzyć | line_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38349_8 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | // --- Koniec autozapisu CSV | line_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38349_9 | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... | SP8EBC/MKS_JG | src/pl/jeleniagora/mks/events/SaveRuntime.java | 2,211 | /**
* Metoda służy do zapisywania czasu w bierzącym ślizgu dla zawodnika aktualnie na torze,
* czyli tego który właśnie dojechał do mety. Metoda używana wyłącznie przy autozapisie
* po dojechaniu do mety
* @param runTime
*/ | block_comment | pl | package pl.jeleniagora.mks.events;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.LocalTime;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import pl.jeleniagora.mks.display.Displa... |
38366_1 | /*
*/
package pl.edu.netbeans.generators;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileFilter;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import pl.edu.netbeans.toolbox.Constants;
publ... | ktoso/TravelingSalesman-NBP | Generators/src/pl/edu/netbeans/generators/GenerateGraphVisualPanel1.java | 6,399 | /*
* TODO: Dość brzydko w sumie...
*/ | block_comment | pl | /*
*/
package pl.edu.netbeans.generators;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileFilter;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import pl.edu.netbeans.toolbox.Constants;
publ... |
38366_10 | /*
*/
package pl.edu.netbeans.generators;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileFilter;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import pl.edu.netbeans.toolbox.Constants;
publ... | ktoso/TravelingSalesman-NBP | Generators/src/pl/edu/netbeans/generators/GenerateGraphVisualPanel1.java | 6,399 | //sensowne sortowanie zebranych plików, "\dnodes" są sortowane po wartościach tych liczb 100 > 5 etc. | line_comment | pl | /*
*/
package pl.edu.netbeans.generators;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileFilter;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import pl.edu.netbeans.toolbox.Constants;
publ... |
38383_1 | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... | zparteka/programowanieObiektowe2019 | interfaces_java/src/introduction/First.java | 350 | //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę | line_comment | pl | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt <SUF>
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button.setBounds(175,175, 1... |
38383_2 | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... | zparteka/programowanieObiektowe2019 | interfaces_java/src/introduction/First.java | 350 | //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk | line_comment | pl | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy <SUF>
button.setBounds(175,175, 100, 100); /... |
38383_3 | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... | zparteka/programowanieObiektowe2019 | interfaces_java/src/introduction/First.java | 350 | //pozycja i rozmiar przycisku - x, y, szerokość, wysokość | line_comment | pl | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... |
38383_4 | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... | zparteka/programowanieObiektowe2019 | interfaces_java/src/introduction/First.java | 350 | //dodajemy przycisk do ramki | line_comment | pl | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... |
38383_5 | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... | zparteka/programowanieObiektowe2019 | interfaces_java/src/introduction/First.java | 350 | // tym zajmiemy się później | line_comment | pl | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... |
38383_6 | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... | zparteka/programowanieObiektowe2019 | interfaces_java/src/introduction/First.java | 350 | //chyba dość oczywiste | line_comment | pl | package introduction;
import javax.swing.*;
//FRAME AND BUTTON
public class First {
JFrame frame;
public First(){
frame = new JFrame(); //tworzymy obiekt klasy JFrame - czyli ramkę
JButton button = new JButton("Kliknij!"); //tworzymy nowy obiekt klasy JButton - czyli przycisk
button... |
38389_3 | /*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, version 3 of the License.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even th... | jjhop/jhelpdesk-open_imported | src/main/java/de/berlios/jhelpdesk/model/TicketFilter.java | 2,354 | /**
* Nazwa dla filtru. Wyświetlana jest w menu.
*/ | block_comment | pl | /*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, version 3 of the License.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even th... |
38389_4 | /*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, version 3 of the License.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even th... | jjhop/jhelpdesk-open_imported | src/main/java/de/berlios/jhelpdesk/model/TicketFilter.java | 2,354 | /**
* Opis filtru. Wyświetla się po najechaniu na menu (oraz w panelu zarządzania filtrami).
* Powinien dość czytelnie opisywać czego użytkownik spodziewa się po nałożenia filtra
* na listę ticketów.
*/ | block_comment | pl | /*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, version 3 of the License.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even th... |
38392_1 | package pl.edu.pw.ee;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
import org.junit.Before;
import org.junit.BeforeClass;
import org.junit.Test;
import pl.edu.pw.ee.services.Sorting;
public class ProductionHeapSortTest {
private Sorting sorting;... | kuniwyl/AiSD_sem3 | aisd_lab_1_sorting/src/test/java/pl/edu/pw/ee/ProductionHeapSortTest.java | 1,465 | /*
* Stworzenie ciągu który jest pesymistyczne teoretyczne jest możliwe jednak
* stworzenie algorytmu który takowy ciąg by stworzył jest dość trudne przy
* wejściu 1, 2, 3, 4, 5, ..., n liczba wykonanych operacji wydaje się
* największa ponieważ wprowadzenie tych danych wymaga n operacji przesuwania... | block_comment | pl | package pl.edu.pw.ee;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
import org.junit.Before;
import org.junit.BeforeClass;
import org.junit.Test;
import pl.edu.pw.ee.services.Sorting;
public class ProductionHeapSortTest {
private Sorting sorting;... |
38393_0 | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... | gkowalczyk/Grzegorz-Kowalczyk-kodilla-java | exercises/src/test/java/FunctionalInteface/FunctionalInterface.java | 3,468 | //Interfejsy funkcyjne zostały wprowadzone w Javie 8, aby umożliwić działanie funkcyjne w wyrażeniach lambda. | line_comment | pl | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... |
38393_1 | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... | gkowalczyk/Grzegorz-Kowalczyk-kodilla-java | exercises/src/test/java/FunctionalInteface/FunctionalInterface.java | 3,468 | //Definicja takiego interfejsu jest bardzo prosta: interfejsem funkcyjnym jest każdy interfejs, który posiada deklarację tylko i wyłącznie jednej metody abstrakcyjnej. Dla przypomnienia: metoda abstrakcyjna to taka metoda, która nie posiada ciała, czyli definicji. Interfejs funkcyjny może posiadać metody defaultowe alb... | line_comment | pl | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... |
38393_2 | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... | gkowalczyk/Grzegorz-Kowalczyk-kodilla-java | exercises/src/test/java/FunctionalInteface/FunctionalInterface.java | 3,468 | //Klasycznym przykładem takiego interfejsu, znanym jeszcze sprzed Javy 8, jest interfejs Runnable, który posiada deklarację tylko jednej metody: run. | line_comment | pl | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... |
38393_27 | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... | gkowalczyk/Grzegorz-Kowalczyk-kodilla-java | exercises/src/test/java/FunctionalInteface/FunctionalInterface.java | 3,468 | // Tu więc sprawa jest dość oczywista: jest to | line_comment | pl | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... |
38393_28 | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... | gkowalczyk/Grzegorz-Kowalczyk-kodilla-java | exercises/src/test/java/FunctionalInteface/FunctionalInterface.java | 3,468 | // interfejs z metodą, która „konsumuje” dany | line_comment | pl | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... |
38393_29 | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... | gkowalczyk/Grzegorz-Kowalczyk-kodilla-java | exercises/src/test/java/FunctionalInteface/FunctionalInterface.java | 3,468 | // przekazany argument, coś z nim robiąc, | line_comment | pl | package FunctionalInteface;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;
public class FunctionalInterface {
// Interfejsy funkcy... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.