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Sistemas Distribuídos (/aluno/timeline/index… Av1 - Sistemas Distribuídos Sua avaliação foi confirmada com sucesso (/notific × Informações Adicionais Período: 03/10/2022 00:00 à 14/11/2022 23:59 Situação: Cadastrado Pontuação: 750 Protocolo: 801317588 Avaliar Material a) b) c) d) e) 1) 2) Os sistemas paralelos fracamente acoplados abrangem os sistemas de maior escala, sempre conectados via rede de computadores (TANENBAUM e STEEN, 2008). Nesta categoria estão os sistemas que utilizam as arquiteturas. Os sistemas fracamente acoplados possuem várias vantagens em relação aos sistemas fortemente acoplados. TANENBAUM, A. S e STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos - Princípios e Paradigmas. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2008. Assinale a alternativa que apresenta todas as vantagens dos sistemas fracamente acoplados em relação aos sistemas fortemente acoplados. Alternativas: Desempenho e velocidade de transferência de dados. Desempenho e flexibilidade. Flexibilidade, escalabilidade e a velocidade de transferência de dados.. Escalabilidade, desempenho e a velocidade de transferência de dados.. Flexibilidade, desempenho e escalabilidade. Alternativa assinalada https://www.colaboraread.com.br/aluno/timeline/index/3059718303?ofertaDisciplinaId=1844048 https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index javascript:void(0); a) b) c) d) e) a) b) 3) Na maioria das vezes os sistemas paralelos são baseados em clusters, eles são um conjunto de máquinas interligadas que dividem sua carga de processamento. A maioria dos processadores encontrados no mercado hoje em dia tem vários núcleos, o que quer dizer que a maioria dos computadores pessoais seguem o modelo de sistemas paralelos, onde os diversos núcleos do processador dividem o processamento das informações de forma paralela. Analise as asserções a seguir. I - Comparado com o modelo centralizado, o tipo paralelo perde em segurança PORQUE II - Os dados são processados em vários locais ao mesmo tempo, facilitando assim o acesso aos dados por vários servidores. Assinale a alternativa correta da análise das asserções. Alternativas: As duas asserções são falsas. A asserção I está correta e a II é falsa. A asserção II está correta e a III é falsa. A asserção I está correta e a II justifica a I. Alternativa assinalada A asserção I está correta mas a II não justifica a I. Os sistemas distribuídos podem ser classificados em diferentes categorias, de acordo com sua arquitetura e finalidade, sendo os mais comuns: computação em cluster e computação em grid. COULOURIS, George et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. Bookman Editora, 2013. Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa correta. I. Computação em Cluster é formado por um conjunto de máquinas com hardware semelhantes, ou seja, as máquinas que compõe o Cluster possuem características homogênea. II. Em computação em cluster, há sempre uma das máquinas que chamamos de nó mestre, ou seja, a máquina principal que gerencia o funcionamento da aplicação entre todos os nós. III. Em computação em grid temos característica homogênea, um sistema de computação em grid interliga vários clusters. IV. Esse tipo de computação de grid é formado por um conjunto de máquinas com características diferentes, entre elas o Hardware e os Sistemas Operacionais podem ser de fabricantes diferentes. Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa correta. Alternativas: Apenas as afirmativas I e II estão corretas. Apenas as afirmativa I e III estão corretas. c) d) e) a) b) c) d) e) 4) a) b) c) d) e) 5) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. Apenas afirmativas I, II e IV estão corretas. Alternativa assinalada As afirmativa I, II, III e IV estão corretas. Para Tanenbaum (2008) a sincronização de relógios são sistemas formados por múltiplos computadores e que necessitam sincronizar suas ações entre si, e uma das maneiras mais utilizadas, dada sua simplicidade e popularidade, é sincronização horária. O protocolo utilizado para fazer a sincronização horária é o Alternativas: Network moment protocol Machine schedule protocol Network Time protocol Alternativa assinalada Network schedule process Network clock protocol Segundo Tanenbaum (2008) O protocolo NTP projetado para verificar a latência (atraso, delay) entre a máquina cliente e a máquina servidora, e a implementação disso é na verdade muito simples. Sendo assim, essencialmente se faz necessário que de tempos em tempos a máquina: Alternativas: Servidor faça uma consulta a um servidor ARP utilizando a arquitetura cliente-servidor. Cliente faça uma consulta a um servidor NTP utilizando a arquitetura cliente-servidor. Alternativa assinalada Servidor faça uma consulta a um cliente ARP utilizando a arquitetura híbrida. Servidor faça uma consulta a um cliente NTP utilizando a arquitetura P2P. Cliente faça uma consulta a um servidor ARP utilizando a arquitetura híbrida.