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Results 1 - 10 of 17 for Zadoks (0.15 sec)

  1. docs/pt/docs/tutorial/extra-models.md

    Os modelos Pydantic possuem um método `.dict()` que retorna um `dict` com os dados do modelo.
    
    Então, se criarmos um objeto Pydantic `user_in` como:
    
    ```Python
    user_in = UserIn(username="john", password="secret", email="******@****.***")
    ```
    
    e depois chamarmos:
    
    ```Python
    user_dict = user_in.dict()
    ```
    
    agora temos um `dict` com os dados na variável `user_dict` (é um `dict` em vez de um objeto de modelo Pydantic).
    
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  2. docs/pt/docs/tutorial/request-forms.md

    ## Sobre "Campos de formulário"
    
    A forma como os formulários HTML (`<form></form>`) enviam os dados para o servidor normalmente usa uma codificação "especial" para esses dados, é diferente do JSON.
    
    O **FastAPI** fará a leitura desses dados no lugar certo em vez de JSON.
    
    !!! note "Detalhes técnicos"
        Os dados dos formulários são normalmente codificados usando o "tipo de mídia" `application/x-www-form-urlencoded`.
    
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  3. docs/pt/docs/tutorial/extra-data-types.md

    # Tipos de dados extras
    
    Até agora, você tem usado tipos de dados comuns, tais como:
    
    * `int`
    * `float`
    * `str`
    * `bool`
    
    Mas você também pode usar tipos de dados mais complexos.
    
    E você ainda terá os mesmos recursos que viu até agora:
    
    * Ótimo suporte do editor.
    * Conversão de dados das requisições recebidas.
    * Conversão de dados para os dados da resposta.
    * Validação de dados.
    * Anotação e documentação automáticas.
    
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  4. docs/pt/docs/tutorial/encoder.md

    Existem alguns casos em que você pode precisar converter um tipo de dados (como um modelo Pydantic) para algo compatível com JSON (como um `dict`, `list`, etc).
    
    Por exemplo, se você precisar armazená-lo em um banco de dados.
    
    Para isso, **FastAPI** fornece uma função `jsonable_encoder()`.
    
    ## Usando a função `jsonable_encoder`
    
    Vamos imaginar que você tenha um banco de dados `fake_db` que recebe apenas dados compatíveis com JSON.
    
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  5. docs/pt/docs/tutorial/request-forms-and-files.md

    # Formulários e Arquivos da Requisição
    
    Você pode definir arquivos e campos de formulário ao mesmo tempo usando `File` e `Form`.
    
    !!! info "Informação"
        Para receber arquivos carregados e/ou dados de formulário, primeiro instale <a href="https://github.com/Kludex/python-multipart" class="external-link" target="_blank">`python-multipart`</a>.
    
        Por exemplo: `pip install python-multipart`.
    
    
    ## Importe `File` e `Form`
    
    ```Python hl_lines="1"
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  6. docs/pt/docs/tutorial/schema-extra-example.md

    # Declare um exemplo dos dados da requisição
    
    Você pode declarar exemplos dos dados que a sua aplicação pode receber.
    
    Aqui estão várias formas de se fazer isso.
    
    ## `schema_extra` do Pydantic
    
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  7. docs/pt/docs/python-types.md

    Você declara a "forma" dos dados como classes com atributos.
    
    E cada atributo tem um tipo.
    
    Em seguida, você cria uma instância dessa classe com alguns valores e ela os validará, os converterá para o tipo apropriado (se for esse o caso) e fornecerá um objeto com todos os dados.
    
    E você recebe todo o suporte do editor com esse objeto resultante.
    
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  8. docs/pt/docs/tutorial/body-nested-models.md

    E que o Python tem um tipo de dados especial para conjuntos de itens únicos, o `set`.
    
    Então podemos importar `Set` e declarar `tags` como um `set` de `str`s:
    
    
    ```Python hl_lines="1  14"
    {!../../../docs_src/body_nested_models/tutorial003.py!}
    ```
    
    Com isso, mesmo que você receba uma requisição contendo dados duplicados, ela será convertida em um conjunto de itens exclusivos.
    
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  9. docs/pt/docs/tutorial/body.md

    ## Importe o `BaseModel` do Pydantic
    
    Primeiro, você precisa importar `BaseModel` do `pydantic`:
    
    ```Python hl_lines="4"
    {!../../../docs_src/body/tutorial001.py!}
    ```
    
    ## Crie seu modelo de dados
    
    Então você declara seu modelo de dados como uma classe que herda `BaseModel`.
    
    Utilize os tipos Python padrão para todos os atributos:
    
    ```Python hl_lines="7-11"
    {!../../../docs_src/body/tutorial001.py!}
    ```
    
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  10. docs/pt/docs/tutorial/path-params.md

    ## Pydantic
    
    Toda a validação de dados é feita por baixo dos panos pelo <a href="https://docs.pydantic.dev/" class="external-link" target="_blank">Pydantic</a>, então você tem todos os benefícios disso. E assim você sabe que está em boas mãos.
    
    Você pode usar as mesmas declarações de tipo com `str`, `float`, `bool` e muitos outros tipos complexos de dados.
    
    Vamos explorar muitos destes tipos nos próximos capítulos do tutorial.
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