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Durante a análise de um mapa de memória, o profissional de TI observou que a instrução com erro estava localizada no endereço hexadecimal 5F7FA (endereço base absoluto). A tal endereço ele teve que somar um certo deslocamento que era igual a sete vezes o hexadecimal FF para obter o endereço relativo à carga de seu programa. Ao somar esse produto resultante com o endereço base, ele obteve corretamente
5F773.
5F82A.
5FEF3.
60E0A.
6EEF3.
O dígito decimal 9 convertido para o código excesso-de-3 (uma das possibilidades de decimal codificado em binário) é
0011.
0101.
0111.
1001.
1100.
Memórias DDR400, bastando configurá-las no CMOS Setup para a velocidade desejada, podem ser usadas para substituir a
DDR200, apenas.
DDR266, apenas.
DDR333, apenas.
DDR266 e a DDR333, apenas.
DDR200, a DDR226 e a DDR333.
Considere:
I. O modelo QX6700 é, na verdade, um processador de quatro núcleos, apesar de ser chamado Core 2.
II. Existem dois tipos de Core 2 Extreme, sendo um de dois núcleos, o X6800, e outro de quatro núcleos, o QX860.
III. As placas com Socket LGA 775 suportam o Core 2 Quad.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
O computador hipotético Cesar é uma simplificação de uma das arquiteturas mais populares para processadores de pequeno porte, o PDP-11, que serviu de inspiração para o projeto de microprocessadores de 4, 8 e 16 bits. Portanto, algumas das características básicas de Cesar são:
oito modos de endereçamento; oito registradores gerais; indicadores de negativo, zero, carry e overflow; e processamento sobre pilha.
dezesseis modos de endereçamento; oito registradores gerais; indicadores de negativo e zero, mas não de carry e overflow; e processamento sobre pilha.
oito modos de endereçamento; dezesseis registradores gerais; indicadores de negativo e zero, mas não de carry e overflow; e processamento sobre pilha.
dezesseis modos de endereçamento; dezesseis registradores gerais; indicadores de negativo, zero, carry e overflow; e processamento sobre pilha.
oito modos de endereçamento; dezesseis registradores gerais; indicadores de negativo, zero, carry e overflow; e processamento sobre fila.
A quantidade máxima de memória que um processador consegue acessar é determinada pelo
número de linhas no barramento de endereço.
número de linhas no barramento de dados.
número de linhas no barramento de controle.
controlador de memória existente no chipset.
registrador SLC.
É uma unidade de armazenamento que utiliza a interface SATA, e cujos componentes principais são memória flash, controlador e buffer:
Pen Drive.
SSD.
HD Sata.
HD Pata.
EPROM.
RAID, que significa Redundant Arrays of Independent Disks (Matriz Redundante de Discos Independentes), é um conjunto de discos físicos de armazenamento que atua como se fosse apenas um disco lógico. Apesar de possuir vantagens, como desempenho e capacidade de armazenamento superiores, o RAID possui limitações.
Entre as limitações do RAID, NÃO se inclui o(a)
aumento de falhas – o risco de falhas aumenta de acordo com a quantidade de discos nos quais um conjunto de dados é separado. Isso ocorre porque a perda de qualquer uma das faixas de dados pode acarretar a invalidação de todo o conjunto.
dificuldade de manipulação – não há sistema operacional capaz de gerenciar múltiplos discos físicos; dessa forma, o controle deve ser feito todo manualmente e em linguagem de máquina.
overhead – em alguns casos, o desempenho de gravação do conjunto pode ser inferior ao esperado, pois, nos casos em que há redundância de dados, esses dados precisam ser escritos várias vezes.
substituição do uso de backups – não se deve implementar um sistema de RAID com a intenção de eliminar o uso de outras mídias para backups.
Assinale a opção que apresenta o resultado da soma entre os números binários 11110110111 e 101111100110.
1100011101
11110111101
110010101
1001110011101
Considere as afirmativas abaixo sobre RAID.
I. No RAID 1, um mesmo dado é escrito em dois discos diferentes (espelhamento). Se um disco falhar, o dado estará disponível no outro disco.
II. O RAID 5 pode ser implementado com, no mínimo, 2 discos.
III. Os dados de paridade do RAID 1 ficam armazenados em um único disco.
IV. No RAID 5, os dados de paridade são distribuídos em todos os discos do array, sendo que um disco nunca armazena a paridade de um dado que está armazenado nele.
Está correto o que se afirma APENAS em
I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.
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