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Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
O termo arquitetura de computador refere-se aos atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa, enquanto organização de computador refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura. A respeito desse tema, julgue os itens de 86 a 90.
Três técnicas diferentes podem ser usadas para a realização de operações de entrada/saída (E/S): programada; dirigida por interrupção; e acesso direto à memória (DMA). Nas duas primeiras, o processador é responsável por obter dados da memória principal, em uma operação de saída, e por armazenar dados na memória principal, em uma operação de entrada. Na técnica de DMA, a transferência de dados entre o módulo de E/S e a memória principal é feita diretamente pelo processador, que executa um programa e tem o controle direto da operação de E/S.
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Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
O termo arquitetura de computador refere-se aos atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa, enquanto organização de computador refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura. A respeito desse tema, julgue os itens de 86 a 90.
Firewire é um barramento que pode ser usado como alternativa para a interface SCSI, tendo, entre outras vantagens, o fato de utilizar transmissão serial, ou seja, um bit de cada vez, e não paralela. Além do uso em sistemas de computação, o firewire tem sido usado também em produtos eletrônicos, tais como câmeras digitais, videocassetes e televisores.
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Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
O termo arquitetura de computador refere-se aos atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa, enquanto organização de computador refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura. A respeito desse tema, julgue os itens de 86 a 90.
Os sistemas de fita magnética usam as mesmas técnicas de leitura e gravação dos sistemas de disco. Os sistemas de fita antigos usavam, tipicamente, nove trilhas, enquanto os modernos usam 18 ou 36 trilhas, correspondendo a uma palavra ou a uma palavra dupla. Assim como os discos, as unidades de fita atuais permitem acesso direto, dessa forma, elas não precisam ler todos os registros anteriores ao registro desejado.
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Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
O termo arquitetura de computador refere-se aos atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa, enquanto organização de computador refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura. A respeito desse tema, julgue os itens de 86 a 90.
RAID é uma tecnologia que substitui as unidades de disco de grande capacidade por várias unidades de capacidade menor, distribuindo os dados para possibilitar acessos simultâneos nas várias unidades. No RAID 1, a redundância é obtida pela distribuição das tiras de paridade por todos os discos. Para um agrupamento de n discos, a tira de paridade das n primeiras tiras de dados é armazenada em um disco diferente, e esse padrão então se repete.
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O termo arquitetura de computador refere-se aos atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa, enquanto organização de computador refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura. A respeito desse tema, julgue os itens de 86 a 90.
O sistema de áudio digital de disco compacto (CD) possibilitou o desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de discos ópticos de baixo custo, que revolucionou o armazenamento de dados em computadores. WORM é um CD que pode ser escrito uma única vez e lido várias vezes, normalmente tem tamanho de 5,25 polegadas, e pode conter de 200 a 800 MB de dados.
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Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
0.280264 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: S 0:0(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280499 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: S 0:0(0) ack 0 win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280560 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 1 win 65535 0.282520 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 1:19(18) ack 1 win 65535 0.413863 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 19 win 65517 1.790006 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 1:14(13) ack 19 win 65517 1.790368 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 19:43(24) ack 14 win 65535 1.947466 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 43 win 65493 3.596518 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 14:27(13) ack 43 win 65493 3.690765 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: . ack 27 win 65535 6.611284 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 43:63(20) ack 27 win 65535 6.782028 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 63 win 65473 8.195496 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 27:33(6) ack 63 win 65473 8.195872 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 63:91(28) ack 33 win 65535 8.195964 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: F 33:33(0) ack 91 win 65445 8.196006 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: F 91:91(0) ack 33 win 65535 8.196026 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 92 win 65445
Considerando o trecho de captura de tráfego apresentado acima, julgue os próximos itens.
Apenas um dos hosts envolvidos na captura está conectado a uma rede cujo MTU é 1500.
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Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
0.280264 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: S 0:0(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280499 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: S 0:0(0) ack 0 win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280560 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 1 win 65535 0.282520 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 1:19(18) ack 1 win 65535 0.413863 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 19 win 65517 1.790006 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 1:14(13) ack 19 win 65517 1.790368 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 19:43(24) ack 14 win 65535 1.947466 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 43 win 65493 3.596518 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 14:27(13) ack 43 win 65493 3.690765 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: . ack 27 win 65535 6.611284 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 43:63(20) ack 27 win 65535 6.782028 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 63 win 65473 8.195496 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 27:33(6) ack 63 win 65473 8.195872 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 63:91(28) ack 33 win 65535 8.195964 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: F 33:33(0) ack 91 win 65445 8.196006 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: F 91:91(0) ack 33 win 65535 8.196026 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 92 win 65445
Considerando o trecho de captura de tráfego apresentado acima, julgue os próximos itens.
Apenas um dos hosts envolvidos na captura é capaz de tratar retransmissões seletivas.
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Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
- Modelo TCP/IPModelo TCP/IP: Camada de Transporte
- Segurança de RedesAnálise de Tráfego
- TCP/IPIPv4
- TCP/IPTCP: Transmission Control Protocol
0.280264 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: S 0:0(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280499 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: S 0:0(0) ack 0 win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280560 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 1 win 65535 0.282520 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 1:19(18) ack 1 win 65535 0.413863 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 19 win 65517 1.790006 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 1:14(13) ack 19 win 65517 1.790368 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 19:43(24) ack 14 win 65535 1.947466 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 43 win 65493 3.596518 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 14:27(13) ack 43 win 65493 3.690765 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: . ack 27 win 65535 6.611284 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 43:63(20) ack 27 win 65535 6.782028 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 63 win 65473 8.195496 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 27:33(6) ack 63 win 65473 8.195872 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 63:91(28) ack 33 win 65535 8.195964 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: F 33:33(0) ack 91 win 65445 8.196006 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: F 91:91(0) ack 33 win 65535 8.196026 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 92 win 65445
Considerando o trecho de captura de tráfego apresentado acima, julgue os próximos itens.
O encerramento da conexão não se deu de forma abrupta, mas totalmente dentro da normalidade.
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Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
- Modelo TCP/IPModelo TCP/IP: Camada de Transporte
- Segurança de RedesAnálise de Tráfego
- TCP/IPTCP: Transmission Control Protocol
0.280264 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: S 0:0(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280499 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: S 0:0(0) ack 0 win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280560 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 1 win 65535 0.282520 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 1:19(18) ack 1 win 65535 0.413863 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 19 win 65517 1.790006 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 1:14(13) ack 19 win 65517 1.790368 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 19:43(24) ack 14 win 65535 1.947466 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 43 win 65493 3.596518 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 14:27(13) ack 43 win 65493 3.690765 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: . ack 27 win 65535 6.611284 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 43:63(20) ack 27 win 65535 6.782028 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 63 win 65473 8.195496 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 27:33(6) ack 63 win 65473 8.195872 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 63:91(28) ack 33 win 65535 8.195964 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: F 33:33(0) ack 91 win 65445 8.196006 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: F 91:91(0) ack 33 win 65535 8.196026 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 92 win 65445
Considerando o trecho de captura de tráfego apresentado acima, julgue os próximos itens.
Os hosts da captura oferecem o mesmo valor inicial de janela deslizante.
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Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
- Segurança de RedesAnálise de Tráfego
- Segurança de RedesCaptura de Tráfego
- TCP/IPIPv4
- TCP/IPTCP: Transmission Control Protocol
0.280264 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: S 0:0(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280499 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: S 0:0(0) ack 0 win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> 0.280560 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 1 win 65535 0.282520 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 1:19(18) ack 1 win 65535 0.413863 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 19 win 65517 1.790006 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 1:14(13) ack 19 win 65517 1.790368 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 19:43(24) ack 14 win 65535 1.947466 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 43 win 65493 3.596518 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 14:27(13) ack 43 win 65493 3.690765 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: . ack 27 win 65535 6.611284 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 43:63(20) ack 27 win 65535 6.782028 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 63 win 65473 8.195496 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: P 27:33(6) ack 63 win 65473 8.195872 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: P 63:91(28) ack 33 win 65535 8.195964 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: F 33:33(0) ack 91 win 65445 8.196006 IP 10.1.1.2.1100 > 10.1.1.1.1047: F 91:91(0) ack 33 win 65535 8.196026 IP 10.1.1.1.1047 > 10.1.1.2.1100: . ack 92 win 65445
Considerando o trecho de captura de tráfego apresentado acima, julgue os próximos itens.
A captura ilustra uma conexão em que o fluxo de dados é interativo.
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