Questões de Concurso
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A arquitetura de von Neumann, amplamente utilizada na maioria dos computadores modernos, organiza a memória como uma estrutura única para armazenar tanto dados quanto instruções, o que leva à possibilidade de problemas de gargalo de memória devido ao compartilhamento do mesmo barramento para dados e instruções.
Os computadores tipo PC são a maioria nas empresas modernas e entender o funcionamento deles é importante para poder diagnosticar as falhas e, assim, corrigi‑las corretamente, reduzindo o tempo de parada dos usuários. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
As unidades de estado sólido (SSD) NVMe (Non‑Volatile Memory Express) oferecem desempenho significativamente superior aos SSDs SATA devido a seu uso de barramento PCIe e a protocolos otimizados para baixa latência.
Em relação à arquitetura, à organização e aos componentes de computadores, bem como à aritmética computacional, julgue o próximo item.
Processadores que implementam o processamento em pilhas manipulam apenas o elemento que está no topo da pilha.
A organização e a arquitetura de computadores são fundamentais para o funcionamento e a interação dos componentes internos do sistema. Julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F) sobre organização e arquitetura de computadores:
(__) O barramento de dados é responsável por transferir informações de controle entre a CPU e os dispositivos periféricos.
(__) A Memória RAM é considerada uma memória volátil e armazena os dados temporariamente enquanto o computador está ligado.
(__) A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) realiza operações matemáticas e lógicas dentro da CPU.
Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:
A respeito da manutenção de equipamentos de informática, julgue o item seguinte.
SATA é um padrão que permite a conexão de HDs, de SSDs e de outros dispositivos ao computador.
Acerca da organização e da arquitetura de computadores e da aritmética computacional, julgue o item seguinte.
A unidade lógica e aritmética (ULA) faz parte da CPU e é responsável por interpretar as instruções e por coordenar as atividades da CPU.
Acerca da memória cache, dos barramentos de entrada e de saída (E/S) e do sistema operacional Linux, julgue o item a seguir.
Em um barramento assíncrono, a transferência é controlada por meio de sinais de controle de handshaking.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A seguir, são apresentadas quatro etapas do ciclo de execução de uma instrução:
I. A busca do código de operação na memória principal, localizado no endereço indicado pelo Ciclo de Instrução, e seu armazenamento no Registrador de Instrução.
II. A Unidade de Controle comanda a execução da instrução e, se necessário, processa os dados disponíveis nos registradores.
III. Caso a instrução exija, a Unidade de Controle busca o(s) dado(s) na memória e os armazena nos registradores. Esta fase se repete até que todos os dados necessários à execução sejam transferidos.
IV. O Decodificador de Instrução decodifica o código de operação contido no Registrador de Instrução.
A sequência correta dessas etapas, desde o início até a execução da instrução, é
Nesse contexto, analise as seguintes afirmações.
I. O barramento é o canal de comunicação responsável por interligar os componentes, viabilizando a troca de dados entre os diversos dispositivos. Ele pode ser utilizado para a transmissão de sinais de controle, instruções e dados.
II. O componente responsável por coordenar e gerenciar toda a atividade de um processador é a Unidade Lógica e Aritmética.
III. Os registradores são memórias de média velocidade e alta capacidade de armazenamento, porém seu uso é limitado devido ao alto custo.
Está correto o que se afirma em
I. O endereçamento de registrador fornece uma localização de memória.
II. O endereçamento imediato tem a vantagem de não exigir uma referência extra à memória.
III. O endereçamento indexado fornece um registrador mais um deslocamento constante.
Quais estão corretas?
Esse modo de endereçamento é o endereçamento
Processadores modernos não utilizam barramentos de dados internos. Eles comunicam‑se diretamente com a memória e com outros componentes sem o uso de barramentos.
A largura do barramento de dados, geralmente medida em bits, determina quantos bits podem ser transferidos simultaneamente. Por exemplo, um barramento de 64 bits pode transferir 64 bits de dados de uma vez.
ISA, EISA, VLB e PCI são:
barramento PCI pode ser configurado como um barramento de 32 ou 64 bits. Estas são divididas em grupos funcionais. Associe cada grupo com suas respectivas particularidades.
I) Pinos do sistema
II) Pinos de endereços e de dados
III) Pinos de controle da interface
a) Incluem os pinos de clock e reset.
b) Incluem 32 linhas que são multiplexadas no tempo para endereços e dados. As outras linhas nesse grupo são usadas para interpretar e validar as linhas de sinal que carregam os endereços e dados.
c) Controlam a temporização de transações e oferecem coordenação entre iniciadores e destinos.
Embora exista uma grande variedade de implementações de barramento diferentes, existem poucos parâmetros ou elementos de projeto básicos que servem para classificar e diferenciar barramentos. As linhas de barramento podem ser separadas em dois tipos genéricos: