Questões de Ciência da Computação do ano 2004

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Sobre Banco de Dados é correto afirmar que:

  • A.

    uma tabela no banco de dados relacional pode ser derivada de uma entidade ou de um relacionamento N:M (muitos para muitos), representado em um diagrama entidade-relacionamento (E-R).

  • B.

    um banco de dados relacional não pode ser representado por um diagrama entidade-relacionamento (E-R).

  • C.

    em um banco de dados relacional, havendo nomes idênticos de colunas dentro de uma tabela, estabelece- se um relacionamento hierárquico entre essas colunas.

  • D.

    as regras de derivação de um diagrama entidaderelacionamento (E-R), para o modelo físico de banco de dados, são idênticas, quer para bancos de dados relacionais, em rede ou hierárquicos.

  • E.

    um banco de dados hierárquico não pode ser representado por um modelo lógico.

Em relação ao Modelo Entidade-Relacionamento - MER, quando um atributo possui mais de um valor para cada entidade que caracteriza, é definido como um atributo

  • A.

    Chave.

  • B.

    Composto.

  • C.

    Derivado.

  • D.

    Multivalorado.

  • E.

    Mutável.

As regras de integridade garantem que mudanças feitas no banco de dados por usuários autorizados não resultem em perda de consistência de dados. Nesse sentido, a integridade referencial

  • A.

    expressa uma condição que se queira que o Banco de Dados sempre satisfaça, em função das restrições ao conjunto de relações válidas.

  • B.

    estabelece os padrões de testes dos valores inseridos no Banco de Dados e, depois, efetua testes de consultas para assegurar que as comparações façam sentido.

  • C.

    assegura que um valor que aparece em uma relação para um determinado conjunto de atributos apareça em outro conjunto de atributos em outra relação.

  • D.

    caracteriza-se pela atribuição de parâmetros que são executados automaticamente pelo sistema, em conseqüência de uma modificação no banco de dados.

  • E.

    estabelece os triggers e as asserções que serão executados automaticamente, quando houver modificação no banco de dados.

A respeito da aplicação Telnet, é correto afirmar que

  • A.

    não é utilizada por operadores de sistemas (Sysop's) para fazer qualquer tipo de manutenção.

  • B.

    nenhum caractere de controle é ignorado pelo cliente Telnet.

  • C.

    depende do tipo de terminal utilizado.

  • D.

    Telnet normalmente utiliza a porta TCP de número 20.

  • E.

    tem a desvantagem de ser ineficiente, haja vista a necessidade de várias trocas de contexto de processos dentro do sistema operacional local e remoto para cada caractere transmitido.

A respeito do sistema operacional UNIX, é correto afirmar que:

  • A.

    é um sistema operacional multiusuário; como forma de contemplar este requisito, há um diretório denominado "/etc", especialmente disponível para gravação dos arquivos temporários dos usuários.

  • B.

    o interpretador de comandos, parte do próprio núcleo (Kernel) do sistema operacional, é denominado Shell, sendo o primeiro programa a ser rodado quando do login de determinado usuário.

  • C.

    várias são as versões de um sistema operacional UNIX: o SunOS é a versão da SUN Microsystems, o AIX é a versão da IBM, enquanto o Solaris é a versão da Digital.

  • D.

    se ao final de um comando no interpretador Shell adicionarmos o caracter "&", solicitaremos que o sistema operacional execute o programa em modo background.

  • E.

    ao executarmos um comando "ls", o resultado será uma listagem simples dos arquivos de um determinado diretório; já se executarmos o comando "ln – s", esses mesmos arquivos aparecerão com suas propriedades detalhadas.

Analise as seguintes afirmações sobre o paradigma da Orientação a Objetos.

I. Em uma relação de AGREGAÇÃO entre objetos - estrutura do tipo Todo-Parte, se "A" agrega "B" , então "B" é part-of "A", porém seus tempos de vida são independentes.

II. Em uma relação de COMPOSIÇÃO entre objetos - estrutura do tipo Todo-Parte, se "A" é composto de "B", então "A" controla o tempo de vida de "B".

III.   na notação UML, este diagrama indica que cada instância da classe "A" deve ser associada com 1 ou muitas instâncias da classe "B".

É correto o que se afirma em

  • A.

    I e II, apenas.

  • B.

    I e III, apenas.

  • C.

    I, II e III.

  • D.

    II, apenas.

  • E.

    III, apenas.

Analise as definições abaixo no âmbito do paradigma da Orientação a Objetos.

I. Habilidade de uma operação ter a mesma assinatura mas diferentes implementações e, possivelmente, diferentes semânticas, em diferentes classes.

II. Habilidade de uma subclasse especializar uma operação herdada, redefinindo a implementação da operação, mas não a sua especificação (assinatura).

Estas definições não esgotam as possíveis, porém estão corretas e são específicas quanto ao conceito de

  • A.

    Agregação

  • B.

    Composição.

  • C.

    Cardinalidade.

  • D.

    Persistência.

  • E.

    Polimorfismo.

A Unified Modeling Language − UML provê uma série de diagramas. Alguns descrevem situações do ponto de vista estático ou estrutural. Outros descrevem situações do ponto de vista dinâmico ou comportamental. Dentre aqueles que descrevem situações do ponto de vista estático ou estrutural encontram-se os diagramas KIK enquanto que, dentre aqueles que descrevem situações do ponto de vista dinâmico ou comportamental encontram-se os diagramas KIKI . Completa-se corretamente o texto acima substituindo-se I e II por:

  • A.

    de Transição de Estados, de Seqüência, de Colaboração e de Atividades de Classes e de Objetos

  • B.

    de Classes e de Colaboração de Objetos, de Transição de Estados, de Seqüência e de Atividades

  • C.

    de Objetos, de Transição de Estados e de Colaboração de Classes, de Seqüência e de Atividades

  • D.

    de Classes e de Objetos de transição de Estados, de Seqüência, de Colaboração e de Atividades

  • E.

    de Objetos, de Transição de estados, de Seqüência e de Atividades de Classes e de Colaboração

No âmbito da análise estruturada de sistemas, os componentes do Diagrama de Fluxo de Dados − DFD constituem o fundamento do

  • A.

    modelo de dados de um sistema de informações e são, basicamente, representações das entidades e seus relacionamentos. Esse modelo auxilia imensamente a compreensão de um problema durante a fase de análise porque pode decompô-lo em problemas menores num processo conhecido por decomposição bottom-up.

  • B.

    modelo funcional de um sistema de informações e são, basicamente, representações das entidades externas, dos processos ou funções, dos fluxos de dados e dos depósitos de dados ou arquivos lógicos. Esse modelo auxilia imensamente a compreensão de um problema durante a fase de análise porque pode decompô-lo em problemas menores num processo conhecido por decomposição top-down.

  • C.

    diagrama de caso de uso de um sistema de informações e são, basicamente, representações das classes e dos atores que alimentam os depósitos de dados ou arquivos lógicos, através dos fluxos de dados. Esse modelo auxilia imensamente a compreensão de um problema durante a fase de análise porque pode decompô-lo em problemas menores num processo conhecido por decomposição middle-top.

  • D.

    diagrama de classes de um sistema de informações e são, basicamente, representações das entidades externas, dos processos, dos fluxos de dados e dos seus relacionamentos com as entidades de dados. Esse modelo auxilia imensamente a compreensão de um problema durante a fase de análise porque pode decompô-lo em problemas menores num processo conhecido por decomposição top-down.

  • E.

    diagrama de seqüência de um sistema de informações e são, basicamente, representações dos atores que, através das funções e dos fluxos de dados, alimentam os depósitos de dados ou arquivos lógicos. Esse modelo auxilia imensamente a compreensão de um problema durante a fase de análise porque pode decompô-lo em problemas menores num processo conhecido por decomposição middle-down.

Os diagramas 1, 2 e 3 estão corretamente identificados em:

Os diagramas 1, 2 e 3 estão corretamente identificados em:

  • A.

    Diagrama de Fluxo de dados - DFD Diagrama de Caso de Uso - DCU Diagrama de Transição de Estados - DTE

  • B.

    Diagrama de Caso de Uso - DCU Diagrama de Fluxo de Dados - DFD Diagrama de Transição de Estados - DTE

  • C.

    Diagrama de Transição de Estados - DTE Diagrama de Caso de Uso - DCU Diagrama de Fluxo de Dados - DFD

  • D.

    Diagrama de Fluxo de Dados - DFD Diagrama de Transição de Estados - DTE Diagrama de Caso de Uso - DCU

  • E.

    Diagrama de Caso de Uso - DCU Diagrama de Transição de Estados - DTE Diagrama de Fluxo de Dados - DFD

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