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Aula 17 - X 500 e LDAP; Serviços de Autenticação Radius, TACACS, TACACS+, Kerberus; NFS, SAMBA e CIFS

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���� STP e RSTP; 802.1.q (VLAN); 802.1p, 802.1x, 
EAP, Redes sem Fio e Aspectos de Segurança; ������
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IPv4 e IPv6; Endereçamento de Rede; ICMP; 
IGMP; NAT, ARP/RARP; Internet das Coisas; 
Troca de Tráfego - PTT 
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���� MPLS, TCP; UDP e SCTP; ������
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���� HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, DNS, SMTP, POP, 
IMAP, NTP v4; SSH; TELNET; ������
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���� Gerenciamento de Redes: SNMP; Ferramentas de 
Gerenciamento; VPN ������
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�� � Protocolos de Roteamento – Rip, OSPF, BGP, 
outros; Protocolos de Roteamento Multicast; VRRP; �	����
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��!� Análise de Tráfego; ����	�
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����� QoS – Intserv e Diffserv; Redes e Protocolos 
Multimídia; SIP; H.323; MGCP ����	�
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X.500 e LDAP; Serviços de Autenticação: Radius, 
TACACS, TACACS+, Kerberus; NFS, SAMBA e 
CIFS 
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Conceitos Básicos; Princípios de Segurança; 
Mecanismos de Segurança; Controle Físico e 
Lógico. Princípios Normativos. 
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����� Firewall, Proxy, IpTables, IDS/IPS, SELinux, ICAP; 
SSL/TLS e IPSeC 	���	�
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Ataques em redes e aplicações corporativas: 
DDoS, DoS, IP spoofing, port scan, session 
hijacking, buffer overflow, SQL Injection, cross-site 
scripting, spear phishing; Malwares; 
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����� Sistemas de Criptografia: Criptografia simétrica e assimétrica. Certificação Digital e assinatura digital; 
Funções HASH; 
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Redes de Armazenamento: SAN, NAS, DAS. 
Tecnologias, estratégias e Ferramentas de Backup; 
Tipos de Armazenamento; Deduplicação; ILM 
 
 
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����� Cluster, GRID e Balanceamento de Carga; Cloud 
Computing: IaaS, PaaS, SaaS, outros; ����
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1. ����Conceitos de Armazenamento de Dados 
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Quando falamos de armazenamento de dados, nos remetemos a 
diversas formas de armazenamento. Primeiramente, é importante 
diferenciarmos duas categorias de armazenamento: 
• Não Persistente – Quando falamos dessa categoria, devemos 
sempre lembrar dos dados armazenados em memória do nosso 
computador. Geralmente provém acesso de escrita e leitura mais 
rápido, porém, a característica principal reside no fato de que, uma 
vez o sistema é desligado, esses dados serão perdidos. 
• Persistente – Já o tipo de armazenamento persistente nos traz a 
memória os discos rígidos (Hard Drives – HD’s). Quando gravamos 
uma informação no HD, mesmo após desligarmos o sistema ou 
computador, o dado permanecerá armazenado. Podemos inclusive 
trocar o HD de dispositivo e utilizar os dados ali armazenados. 
 
Entretanto, a lista de opções de armazenamento não se restringe 
aos HD’s. Atualmente temos diversos tipos, como por exemplos: 
Discos SD, mídias de armazenamento (pen drive, HD externo), 
sistemas de fitoteca, entre outros. 
 
Muitos desses são utilizados como elementos de backup. Tal 
procedimento nada mais é do que o a 
armazenamento de informações redundantes (duplicadas) que 
possibilitam a recuperação dos dados em caso de falha ou problemas 
nos arquivos originais. 
 
Nesse sentido, diversas técnicas e estratégias podem ser utilizadas. 
Discutiremos com mais detalhes a seguir. 
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Um dos primeiros sistemas de armazenamento de grandes volumes. Em 
termos de capacidade, é o sistema que ainda possui a maior relação 
unidade X capacidade. Ou seja, quando analisamos unidades isoladas, 
as Fitas possuem maior capacidade que os demais dispositivos. 
 
Entretanto, possuem algumas limitações em termos de desempenho. 
Nesse sentido, HD’s, por exemplo, possuem taxas de leitura e gravação 
mais elevadas, com a possibilidade de implementação de sistemas de 
segurança contra falhas através de redundância (RAID). Recursos estes 
que não estão presentes nos sistemas de fitoteca. 
 
Uma outra característica muito interessante no sistema de fitas é a sua 
alta condição de escalabilidade, isto é, possui capacidade de expansão e 
crescimento facilitado. Além disso, podemos mencionar também seu 
excelente custo benefício. 
 
Cada fita é constituída de materiais em plástico, com uma cobertura 
magnetizável. Para deixar bem claro do tipo de fita que estamos falando, 
quem não lembra das fitas cassete de áudio ou até mesmo as fitas VHS. 
Temos aí a mesma aplicação de solução, porém, para computadores. 
 
 
 
O termo “Sistema” utilizado não é em vão. Diversos são os componentes 
que fazem parte dessa estrutura. Geralmente tem-se um sistema 
automatizado (robô) que é responsável por organizar e classificar toda a 
informação, além realizar o registro dessas informações para posterior 
consulta e recuperação a partir dos backups. Possui uma grande 
estrutura onde são alocadas as diversas fitas com os dados. Portanto, 
deve-se ter um ambiente adequado e propício para o seu 
armazenamento. 
 
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A seguir temos uma imagem de um sistema de Fitoteca para 
armazenamento de dados: 
 
 
 
 
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2. Tecnologias de Backup 
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Backup (em português, Cópia de Segurança) nada mais é que a cópia de 
dados de um dispositivo para outro para que possam ser restaurados em 
caso de perdas dos dados originais. Você foi para a praia nas férias, 
tirou quinhentas fotos e, no último dia, sua câmera fotográfica foi 
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roubada.� E agora? Sevocê fez uma cópia de tudo, pelo menos as fotos 
você recupera. Existem cinco tipos de backup: 
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Backup Normal : também conhecido como Backup Completo, Total ou 
Full, ele copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos 
backupeados. Se eu tiver a fim de restaurar meus arquivos, basta que eu 
tenha a cópia mais recente e está tudo certo.�Geralmente, o backup 
normal é executado quando você está realizando backup pela 
primeira vez. 
 
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Observem a imagem anterior!�O primeiro disco representa o primeiro 
backup total que eu realizei, totalizando 1Gb�� Uma semana depois, eu 
desejo fazer outro backup, mas nesse ínterim eu inseri mais 1Gb, 
totalizando 2Gb – e assim por diante. Observem que na quarta semana 
eu copiei um total de 4Gb de dados novos ou modificados em relação ao 
primeiro backup. 
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Notem também que se eu não excluir arquivos, o volume do backup só 
irá aumentar. Vocês concordam que isso pode ser problemático? Pois é, 
essa é uma grande desvantagem desse modelo, isto é, e le demanda 
bastante espaço para armazenamento e é lento. �No entanto, uma de 
suas vantagens é que a recuperação das informações é mais simples, 
visto que está tudo em um único backup. 
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Backup Diferencial: Alguns autores também referenciam esse modelo 
como backup cumulativo. Realiza a cópia os arquivos novos ou 
modificados desde o último backup completo, e não realiza a marcação 
como arquivos backupeados. Para restaurar os dados, são necessários o 
último conjunto de backup completo e o último conjunto de backup 
diferencial.�Como os arquivos backupeados não são marcados, ele 
faz backup novamente de tudo em relação ao backup completo. 
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Observem a imagem anterior!�O primeiro disco representa o backup 
completo realizado, totalizando 10Gb.� Uma semana depois, eu alterei 
e/ou criei apenas 0,5Gb em relação ao backup completo, logo o backup 
diferencial conterá apenas essas criações e alterações; o segundo 
backup diferencial teve 1Gb em relação ao completo; e o terceiro, 1,5 Gb 
em relação ao completo. 
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Notem que uma das vantagens é que exige bem menos es paço de 
armazenamento e é mais rápido de realizar�� No entanto, a restauração 
é mais lenta, visto que é necessário restaurar tanto o último backup 
quanto os backups diferenciais. Ademais, restaurar um arquivo individual 
é mais demorado, visto que é preciso encontrá-lo no backup completo ou 
nos backups diferenciais. 
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Backup Incremental: Realiza a cópia somente dos arquivos criados ou 
alterados desde o último backup completo ou incremental, e os marca 
como arquivos backupeados.�Para restaurar os dados, é necessário o 
último conjunto de backup completo e todos os conjuntos de 
backups incrementais – �percebam que é um bocado mais complicado. 
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Observem a imagem acima! O primeiro disco representa o backup 
completo realizado, totalizando 10Gb. Uma semana depois, eu alterei 
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e/ou criei apenas 1Gb desse total, logo o primeiro backup incremental 
conterá apenas incrementos em relação ao backup anterior; o segundo 
backup incremental conterá os incrementos em relação ao primeiro 
backup incremental; e o terceiro em relação ao segundo. 
 
Notem que uma das vantagens é que ele exige bem meno s espaço 
de armazenamento e é mais rápido de se realizar.� Além disso, é 
possível manter várias versões dos mesmos arquivos em diferentes 
conjuntos de backup. No entanto, a restauração é mais lenta, visto que é 
necessário restaurar todos os backups incrementais e restaurar um 
arquivo específico pode ser mais difícil. 
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Pessoal, muita atenção nos detalhes e diferenças, pois apesar de serem 
muito parecidos, vocês devem ter muito cuidado para não fazer 
confusão! Para reforçar o entendimento, vamos utilizar o cenário abaixo, 
em que um backup é realizado diariamente de segunda-feira a sexta-
feira. Tranquilo? 
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Pois bem! No primeiro exemplo, temos o Backup Incremental. Como 
funciona? Pensem no cotidiano de vocês!� Na segunda-feira, você 
realiza um backup completo contendo todos os arquivos que você 
deseja salvar �� na terça-feira, você realiza um backup incremental 
contendo apenas aquilo você criou ou modificou desde segunda-feira. 
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Na quarta-feira, você realiza um backup incremental contendo 
apenas aquilo que você criou ou modificou desde terça-feira ; na 
quinta-feira, você realiza um backup incremental contendo apenas aquilo 
que você criou ou modificou desde quarta-feira; na sexta-feira, você 
realiza um backup incremental contendo apenas aquilo que você criou ou 
modificou desde quinta-feira. 
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Vocês percebem o padrão? O Backup Incremental é sempre em 
relação ao dia anterior no caso do nosso exemplo! No segundo 
exemplo, temos o Backup Diferencial. Como funciona? Na segunda-feira, 
você realiza um backup completo contendo todos os arquivos que você 
deseja salvar; na terça-feira, você realiza um backup diferencial contendo 
apenas aquilo que você criou ou modificou desde o backup completo. 
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Na quarta-feira, você realiza um backup diferencial contendo apenas 
aquilo que você criou ou modificou desde o backup completo �� na 
quinta-feira, você realiza um backup diferencial contendo apenas aquilo 
que você criou ou modificou desde o backup completo; na sexta-feira, 
você realiza um backup diferencial contendo apenas aquilo que você 
criou ou modificou desde o backup completo. 
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De novo, vocês percebem o padrão? O Backup Diferencial é sempre em 
relação ao Backup Completo (de segunda-feira). Vou dizer para vocês 
como eu decorava isso para as minhas provas: Backup Diferencial é 
realizado em relação ao backup inicial (que é o completo); ou Backup 
DiFerencial é realizado em relação ao Backup Full – já o Backup 
Incremental é realizado em relação ao backup anterior. 
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Diante disso, qual das setas abaixo representa o Backup Diferencial e 
Incremental? 
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Seu nome vem de “Robust File Copy”. Esta é uma ferramenta de linha de 
comando para Windows que provê recursos para que se efetue cópia de 
dados de maneira segura e eficiente através da linha de comando. 
 
O Robocopy realiza cópias dos diretórios de uma maneira simples e 
muito funcional de modo que todos os permissionamentos existentes nos 
arquivos e diretórios originais são mantidos. Um dos grandes diferenciais 
do Robocopy é a sua eficiência e velocidade na geração das cópias dos 
dados. 
 
Abaixo temos um exemplo de uma realização de cópia a partir da linha 
de comando com o Robocopy: 
 
 
 
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No link a seguir, temos uma lista dos parâmetros e características a 
serem utilizados pelo ROBOCOPY: https://technet.microsoft.com/pt-
br/library/cc733145(v=ws.10).aspx 
 
Para adiantarmos, temos a seguir alguns dos principais parâmetros: 
 
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 ∗∋,−�∗∋,−�∗∋,−�∗∋,−�����
 
Uma outra ferramenta muito interessante é o RSYNC . Esse programa é 
capaz de realizar a sincronia remota dos dados entre duas máquinas. 
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Nativamente, não implementa recursos de criptografia. Entretanto, pode-
se utilizar o SSH para tal. Nas implementações atuais do RSYNC, o SSH 
já vem implementado, possibilitando assim a sua utilização em 
ambientes inseguros como a Internet. 
 
Um de seus protocolos base de funcionamento é o “remote-update”. 
Esse protocolo permite aos dispositivos identificarem apenas as 
diferenças dos arquivos ou diretórios, reduzindo, portanto, o volume de 
troca dos dados. Ou seja, não precisa enviar ou trocar arquivos que não 
sofreram alteração. Isso faz com que seja uma ferramenta mais rápida e 
eficiente. 
 
Essa diferenciação se dá a partir das informações de tamanho e datas de 
criação ou modificação dos arquivos. Entretanto, pode-se desabilitar 
essa função através do comando “—ignore-times”. Percebam que essa 
metodologia nada mais é do que a implementação do Backup 
Incremental. E caso seja desabilitado, teremos um Backup diferencial. 
 
Caso queiram obter mais informações a respeito dos comandos dessa 
ferramenta, temos uma lista nesse link: 
http://www.vivaolinux.com.br/dica/Utilizando-o-comando-rsync 
 
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O NetBackup é uma ferramenta de backup e recuperação de dados 
focada no ramo corporativo de propriedade da SYMANTEC. É 
considerada uma ferramenta multiplataforma (cross-platform) por 
ser capaz de atuar em ambientes Windows, Unix e Linux. 
 
Atualmente se encontra em sua versão 7.7. Uma de suas características 
mais relevantes é a possibilidade de se administrar um sistema completo 
de backup através de um gerenciador centralizado, conhecido como 
NetBackup OpsCenter, sendo este a evolução do sistema utilizados nas 
versões anteriores de nome NetBackup Operations Manager (NOM). 
 
Outro ponto a ressaltar do NetBackup é a sua capacidade e suporte a 
diversos tipos de mídia de armazenamento, como fitas, discos e suas 
variações, suportando inclusive troca a quente desses componentes 
(enquanto o dispositivo está ligado e operacional). 
 
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A Symantec apresenta ainda uma lista dos principais recursos oferecidos 
pelo NetBackup, os quais listo abaixo: 
 
• NetBackup Accelerator – Possibilita a realização de Backups 
totais de maneira mais eficiente. Nessa implementação, não há a 
necessidade de se ler todo o sistema de arquivos para tal 
funcionalidade. 
• Segurança – Controle de acesso e encriptação dos dados. 
• Intelligent Data Deduplication – Suporte a deduplicação de 
maneira eficiente, sendo aplicado no fluxo dos dados. 
• Replication Director – Responsável pela orquestração da captura 
de imagens do hardware e das operações de replicação dos 
principais provedores, como o NetApp e EMC. 
 
A Symantec nos traz ainda uma lista dos principais benefícios que se 
pode obter na utilização da ferramenta. Vamos verificar abaixo: 
 
• Simplificação da proteção dos dados da empresa; 
• Acompanhamento do ritmo da grande quantidade de sistemas e 
dos crescentes volumes de dados; 
• Rapidez na recuperação dos dados de qualquer armazenamento 
de backup, incluindo capturas de imagens e discos com 
duplicações eliminadas, com restauração granular fácil de qualquer 
arquivo ou objeto através de interface intuitiva 
 
Um ponto que vem sendo cobrado em provas é a capacidade de 
recuperação de dados de forma granular. Como isso funciona André? 
 
A ideia é simples.... Quando se deseja recuperar um e-mail específico de 
uma base de dados perdida, diversas vezes precisa-se recuperar toda a 
base de dados para se ter acesso ao e-mail específico. 
 
No caso do NetBakckup, não há essa obrigatoriedade, podendo focar 
somente no dado em questão. Assim, há três níveis de tecnologia de 
recuperação granular, as quais listo abaixo: 
 
• Tecnologia de recuperação granular para aplicativos - Os 
agentes de aplicativo do NetBackup indexam os backups do 
Exchange, do SharePoint e do Active Directory para permitir 
restaurações no nível do e-mail, documento ou objeto 
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• Tecnologia de recuperação granular para máquinas virtuais – 
A tecnologia V-Ray dá ao NetBackup visibilidade exclusiva da 
máquina virtual, permitindo que o conteúdo dos arquivos seja 
indexado e restaurado a partir do backup da imagem da máquina 
virtual, sem que seja necessário primeiro recuperar ou montar toda 
a máquina virtual. 
• Tecnologia de recuperação granular para capturas de imagens 
de hardware – O NetBackup Replication Director indexa as 
capturas de imagens do sistema de armazenamento, permitindo 
que o conteúdo dos arquivos possa ser selecionado e restaurado 
com o NetBackup. 
 
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forma, o acesso ao storage não é feito diretamente, mas através de um 
servidor que serve como intermediário. 
 
A imagem abaixo representa um possível arranjo. Nós temos três 
dispositivos DAS conectados na rede (dois através de servidores e um 
através de um PC qualquer). Com o devido compartilhamento de 
diretórios, esses dispositivos são acessáveis pelos demais clientes. 
A principal característica dessa tecnologia é que este dispositivo não é 
capaz de um rodar um sistema operacional próprio. 
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Ele depende, portanto, de um outro dispositivo com si stema 
operacional para mapeá-lo através de seu sistema de arquivos 
(Filesystem). �Trata-se de sistemas operacionais comuns, logo não são 
otimizados para melhorar o desempenho de acesso a esses dispositivos 
– geralmente, são comercializados de duas maneiras! 
�
Ele pode vir na forma de dispositivos com apenas uma bandeja (i.e., 
um disco) ou por meio de suportes com muitas bandejas (i.e. 
capazes, de agregar diversos discos). �No primeiro caso, as conexões 
tendem a ser via USB, como um dispositivo de armazenamento externo 
qualquer. Já no segundo, utiliza-se portas eSATA ou SCSI com vistas a 
um maior desempenho em termos de transmissão de dados. 
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Avançando mais um pouco no nosso aprendizado, verificamos que os 
dispositivos DAS tendem a ter um custo reduzido de solução, porém eles 
possuem algumas limitações de desempenho, acessibilidade e 
escalabilidade para grandes volumes de dados��Nesse contexto, foram 
criados os Network Attached Storage (NAS) – vamos ver um 
pouquinho deles agora! 
�
A principal característica desses equipamentos é que eles permitem 
acesso direto dos clientes aos dados armazenados�� Para tanto, 
algumas evoluções foram implementadas. � Primeiramente, temos a 
capacidade de montar seu próprio sistema de arquivos, necessitando 
então de um sistema operacional próprio para tal. 
�
Geralmente, o sistema operacional é devidamente customizado com o 
objetivo de implementar regras e padrões que possibilitem maior 
desempenho e confiabilidade, além da menor quantidade de recursos 
que são dispensáveis quando comparado aos sistemas operacionais 
comuns�� Além disso, esses dispositivos necessitam ter a devi da 
visibilidade na rede, ou seja, serem acessíveis diretamente. 
�
Dessa forma, devem possuir placas de rede próprias com 
endereçamento de rede próprio.�Outra característica que o distingue 
dos demais métodos é o fato de o acesso ser feito a nível de arquivo 
e não a nível de bloco como o DAS e SAN.� Portanto, acessa-se um 
diretório e um arquivo como uma navegação em um sistema operacional 
comum. Para tanto utiliza-se protocolos de compartilhamento de arquivos 
padrões como NFS ou CIFS. 
�
Mencionamos ainda a sua versatilidade de posicionamento físico na 
rede.� �Como esse dispositivo necessita de apenas uma conexã o à 
rede para ser acessado, ele poderá ser posicionado em qualquer 
lugar na rede. �Algumas soluções já utilizam interfaces Wireless para tal. 
Outras soluções também permitem a conexão via USB direto, 
transformando o NAS em um DAS nessa ocasião.�
�
Alguns usuários domésticos já têm utilizado esse mod elo de 
armazenamento com vistas ao armazenamento centralizado de 
informações, além de funcionar como backup.� Entretanto, a maioria 
dos usuários são empresas de pequena e médio porte. A seguir, temos a 
representação de um possível arranjo de topologia de rede utilizando 
NAS diretamente conectado à rede através do switch: 
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Por fim, vamos falar sobre o Storage Area Network (SAN ) – ela é a 
mais comum em questões de concurso.� As Redes SAN representam o 
principal modelo para garantir uma solução robusta. Tal arquitetura 
permite uma maior disponibilidade, desempenho, segurança, 
escalabilidade, entre outros. Entretanto, é o que mais exige em termos 
de investimento, configuração e manutenção.��
�
Por esse motivo, é usado na maioria das vezes em gran des 
empresas com grande volume de dados e tem se tornado comum 
em empresas de menor porte. ��A arquitetura dessa tecnologia parte da 
premissa da criação de uma rede específica com arquitetura própria e 
exclusiva para tráfego de grande volume de dados e armazenamento.�
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Na SAN, diferentemente do NAS, os dados são trocados a nível de 
blocos e não de arquivos �� Tal característica necessita então de um 
mapeamento de sistema de arquivos por dispositivos intermediários. Isso 
permite que tais dispositivos (servidores ou clientes diretamente) 
enxerguem as unidades de disco de armazenamento como HDs locais, 
próprios ou internos. 
�
Por esse motivo, temos uma outra diferença em relação ao NAS.�Por ser 
mapeado em um servidor, aquele conjunto de HDs será visto 
somente pelo respectivo servidor e não poderá ser compartilhado 
com outros servidores. Já o NAS pode ser acessado simultaneamente 
por diversos dispositivos. Já a rede SAN pode ser implementada por 
meio de Fiber Channel (Fibra óptica) e suas variações, e por iSCSI (Par 
trançado).��
�
O iSCSI permite o envio de comandos a nível de dados d os 
servidores (initiator) para os dispositivos de armazenamento (target) 
sobre uma rede ethernet ou arquitetura TCP/IP�� Ele utiliza as portas 
TCP/860 e TCP/3260, além de identificadores do tipo IQN. Uma das 
características do iSCSI é a possibilidade de aproveitamento da estrutura 
de elementos de rede já existente, não necessitando de aquisição de 
novos equipamentos. 
 
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Agora, vamos falar um pouco sobre o Fiber Channel (FC), que é 
considerado o tipo mais utilizado como forma de transporte.�
�
Por possuir uma arquitetura própria de comunicação, possibilitar 
basicamente três formas de conexão ou topologia: 
 
• Point-to-Point (FC-P2P): os dispositivos são conectados ponto a 
ponto entre si; 
 
• Arbitrated Loop (FC-AL): os dispositivos são interligados entre si 
formando uma estrutura em anel; 
 
• Switched Fabric (FC-SW): os dispositivos são interligados a um 
ponto central em uma topologia em estrela, mesh ou hierárquica 
(Core-Edge) através de um switch. Esses switches são conhecidos 
como switches SAN ou Fabric. Assim como um switch de rede 
comum, eles são capazes de determinar as formas de 
comunicação entre os dispositivos conectados. Neste caso, utiliza-
se a técnica conhecida como ZONING. 
 
A seguir termos uma ilustração das principais arquiteturas: 
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�
O meio de transmissão mais utilizado nas redes Fiber Channel é a 
luz, ou seja, utiliza-se cabos de fibra óptica de alta taxa de 
transmissão de dados. �Entretanto, é importante mencionar que também 
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pode ser usado o meio elétrico para tal. Utilizaremos como base a 
arquitetura Switched Fabric que é a mais utilizada e cobrada em provas.�
�
Cada dispositivo de uma rede SAN é identificado atra vés de um 
WWN (World Wide Name) que é semelhante ao endereço MAC de um 
switch de rede comum. Como os dispositivos possuem diversas 
interfaces, essa identificação é subdivida em duas partes: WWNN (World 
Wide Node Name) e WWPN (World Wide Port Name). Vejamos essas 
duas: 
 
• WWNN (World Wide Node Name): que é a identificação de um 
dispositivo ou equipamentos, também representado pela 
nomenclatura de nó. 
 
• WWPN (World Wide Port Name): que é a identificação da porta 
de um equipamento em específico. 
�
A interligação entre os switches SAN é conhecida como ISL (InterLink 
Switch Link). Como vimos anteriormente, os dispositivos são 
devidamente agrupados em zonas��Os dispositivos ou conjuntos de 
dispositivos são capazes de se comunicar apenas com os 
equipamentos da mesma zona �� De forma análoga, lembramos das 
VLAN’s. Os principais tipos de ZONING são:�
�
• Soft Zoning: é o método mais simples de implementação, porém 
com menos recursos de segurança e controle implementado. 
Basicamente, define-se os dispositivos que farão parte de uma 
mesmo ZONING através de seus WWN’s, não havendo nenhuma 
configuração a nível de portas desses equipamentos e switches. 
 
• Hard Zoning: nessa técnica, configura-se diretamente nos 
switches quais portas pertencerão ao mesmo zoneamento, 
independendo do dispositivo ou WWN ali conectado. Tal 
configuração gera uma maior segurança e controle, porém, a 
sequência e disposição das portas dos Switches terão total 
relevância na configuração. 
�
Além dessas classificações��algunsautores consideram três métodos 
de zoning com outras nomenclaturas e considerando outras 
perspectivas ��as quais cito a seguir:�
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• Port Zoning: mapeamento a partir das portas dos switches – Hard 
Zoning; 
 
• WWNN Zoning: mapeamento a nível do identificador de nó 
WWNN; 
 
• WWPN Zoning: mapeamento a nível de portas dos nós, ou seja, 
do WWPN. 
�
O WWPN Zoning é o mais utilizado! � É bom visualizar ainda as 
características dos principais dispositivos e componentes que compõem 
uma rede SAN: �
�
• HBA (Host Bus Adapter): são os barramentos ou controladoras 
que são acopladas aos servidores. Permitem que os servidores 
mapeiem e enxerguem os storages da rede. Funcionam como uma 
placa de rede padrão que conhecemos, permitindo o acesso dos 
servidores à rede FC; 
 
• Storage: efetivamente o disco ou conjunto de discos de 
armazenamento; 
 
• Switches: conforme já vimos acima, os switches são responsáveis 
por interconectar os dispositivos em uma rede SAN. Atuam na 
camada FC-2 que veremos a seguir. A comunicação entre 
switches ocorre através do ISL; 
�
Dispositivos mais simples e que simplesmente repassa m os sinais 
são também conhecidos como Hubs �� Eles atuam na camada FC-0. 
Além disso, alguns autores consideram os Directors Fiber Channel como 
sendo dispositivos que implementam mais recursos que os switches, tais 
como contagem de portas e maior tolerância a falhas.�
�
• Bridges FC-iSCSI: esses equipamentos são responsáveis por 
interligar redes de armazenamento iSCSI com as redes FC. 
Possuem interfaces com as duas tecnologias e realiza a conversão 
entre as diferentes formas do sinal e protocolos. Tais 
equipamentos permite reaproveitar dispositivos legados rodando 
iSCSI; 
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Além do mais, é possível que uma mesma VSAN possua vá rios 
switches compartilhando recursos lógicos ��O conceito foi idealizado a 
partir das VLAN’s. Dessa forma, cada VSAN pode rodar a sua própria 
pilha de protocolos independente das demais, seja FCP, FCoE, FCIP ou 
iSCSI. Sendo capaz ainda de implementar políticas, zoneamentos e 
outros recursos de uma SAN qualquer, além da capacidade de 
isolamento de tráfego entre as VSAN’s. 
 
 
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Agora vamos falar sobre o Fiber Channel Protocol (FCP) . Trata-se de 
um protocolo da camada de transporte utilizado em redes Fiber Channel. 
De forma análoga, podemos dizer que corresponde ao protocolo TCP da 
pilha de protocolos TCP/IP. Portanto, a tecnologia FC possui uma 
estrutura em camadas própria que não segue o modelo OSI. É dividido 
em 5 camadas: 
 
• FC4: camada mais superior. Responsável por mapear as 
informações de blocos de dados em iSCSI, por exemplo, em 
PDU’s para as camadas inferiores; 
• FC3: é considerado uma camada de serviços com a capacidade 
de tratar aspectos de segurança (criptografia) e confiabilidade 
(RAID). As conexões multiportas são tratadas nessa camada. 
Também chamada de camada de implementação de protocolos 
auxiliares. 
• FC2: é a camada de rede de dados. É a principal camada do 
modelo onde atuam os principais protocolos. As conexões ponto a 
ponto atuam nessa camada. Define ainda a estrutura dos frames e 
os protocolos de sinalização, controle fluxo, e classes de serviço. 
• FC1: camada de codificação do sinal, também chamada de 
camada de enlace de dados. Implementa recurso de controle de 
erros. 
• FC0: camada mais inferior que contempla cabos, conectores e 
outros. Também chamada de camada física; 
�
Logo, o protocolo FCP atua na camada FC4. Não há nece ssidade de 
inserção de nenhum componente para a sua utilização.� O FCP busca 
facilitar a comunicação de blocos de dados entre a origem e o destino. 
Ele roda direto sobre a rede FC conforme figura abaixo:�
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Vamos falar agora sobre o Fiber Channel over Ethernet (FCoE). Ele é 
um padrão em si, ou seja, possui protocolos próprios de 
comunicação�� Dessa forma, ele�permite o encapsulamento do Protocolo 
FC em Redes Ethernet. A principal vantagem do FCoE é a possibilidade 
de não utilizar equipamentos específicos e exclusivos de uma rede FC, o 
que necessariamente leva a redução de custos e integração das redes 
LAN e SAN. Além disso, a manutenção também se torna facilitada.�
�
A imagem a seguir representa como as camadas dos mod elos se 
correlacionam�� Reparem que a camada Ethernet é a mesma e as 
camadas do protocolo FC estão rodando sobre as camadas Ethernet 
através de um mapeamento FCoE.�
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E temos também o Fiber Channel over IP (FCIP), que é uma variação da 
implementação do FC. A ideia desse protocolo é permitir a troca de 
informação FC entre redes SAN distintas, interligadas por redes que 
trafegam pacotes IP.�Esse protocolo é bastante utilizado para troca 
de informações entre filiais ou sites de backup geograficamente 
distribuídos. �A seguir temos uma representação: 
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A ideia é criar um ISL virtual de tal forma que a SAN seja uma extensão 
da outra.�Tal implementação ocorre diretamente a nível dos swi tches 
Fabric.� Nesse modelo é plenamente possível mapear storages de uma 
rede SAN remota em servidores de uma rede SAN local e vice-versa. 
Analisando a estrutura dos dados, verificamos que o FCIP possui uma 
alta carga de dados de controle, conforme vemos abaixo:�
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Para finalizarmos o estudo a respeito dos protocolos do FC, apresento a 
imagem a seguir com um resumo da forma de encapsulamento entre 
cada um deles: 
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5. Deduplicação 
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A deduplicação é uma técnica que consiste em elimina r o 
armazenamento de dados duplicados. Muito utilizado quando se 
armazena grandes volumes de dados, essa técnica é uma maneira 
eficiente de reduzir a quantidade de armazenamento necessária, 
eliminando a redundância de dados sem perda de performance. 
Podemos entender que a deduplicação é uma forma mais simples de 
compressão. 
�
A melhor maneira de entender essa técnica é por meio de ume exemplo! 
Imaginem que vocês trabalhem em uma organização que contém mil 
funcionários e vocês precisam mandar um e-mail informativo para toda 
essa galera! Só que esse e-mail contém um anexo de 1 megabyte! 
Assim, vocês enviam o e-mail, todos recebem, baixam o anexo e 
leem o informativo. ��
�
Percebam que aquele arquivo que ocupava 1Mb na sua máquina, agora 
foi replicado e, no total, ocupa 1000Mb de espaço em disco!�Chegou a 
noite, todos os funcionários foram para as suas casas e começou o 
processo diário de backup. �No entanto, reparem que aquilo que no dia 
anterior ocupou apenas 1Mb, hoje se replicou e ocupa mil vezes mais 
espaço! 
�
Isso é um exemplo com um volume relativamente pequeno de dados, 
mas vocês já imaginaram isso para um volume maior? Pois é, 
preocupante! E pior, isso gera uma redundância enorme – não faz 
sentido armazenar um mesmo arquivo mil vezes! Aqui entra a nossa 
técnica, i.e., eu armazeno no backup só uma cópia e substituo as cópiasrestantes por ponteiros que apontam para essa única cópia. 
 
Qual a consequência imediata? Menos redundância e maior economia de 
espaço!� E não é só isso, caso alguma alteração seja realizada no 
arquivo original, a deduplicação salvará apenas as alterações�� Logo, 
em vez de ter que alterar mil arquivos no backup, altera-se apenas um! 
Convenhamos, pessoal, que é um avanço e tanto. Agora vem o detalhe... 
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Se alguma prova disser que a técnica de deduplicação s ubstitui as 
técnicas de backup ou alta disponibilidade� – o que vocês respondem? 
Não, não substitui! Com essa técnica, é possível reduzir drasticamente o 
volume de dados do backup, otimizar o tempo de restauração e até 
reduzir custos associados a armazenamento, porém nem tudo é uma 
maravilha! 
�
Uma das desvantagens da deduplicação é que ficamos com um ponto 
único de falha, visto que há apenas uma única cópia completa do 
backup. Como assim, professor?� Imaginem que nós precisamos 
realizar o backup de um servidor de banco de dados �� Na primeira 
vez, todos os dados são copiados. Todavia, a partir daí, copiamos 
apenas os dados alterados. 
�
Agora vocês já imaginaram o que aconteceria se a cópia inicial dos 
dados for corrompida? E aí, como recuperar os dados se temos apenas 
as alterações? Não rola, por isso a deduplicação não substitui 
técnicas de backup ou de alta disponibilidade ��Dito isso, vamos falar 
agora sobre os momentos em que a deduplicação pode ocorrer quanto 
ao armazenamento, i.e., pós-processamento e in-line. 
�
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�
O primeiro recebe dados e os armazena integralmente, como vemos na 
imagem logo acima. Então um processo lê as informações e as verifica 
em busca de redundâncias. Se já foi processada anteriormente, é 
excluída e substituída por uma referência ou uma indexação. É um 
processo mais eficiente, necessita de menos recursos, mas ocupa 
mais espaço físico ��
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O segundo pode ser executado no cliente ou quando o dado estiver 
sendo transferido para o servidor. Um processo lê as informações e as 
verifica em busca de redundância. Se já foi processada anteriormente, 
não armazena os dados, apenas coloca uma referência para ele; caso 
contrário, armazena os dados. É um processo menos eficiente, 
necessita de mais recursos, mas ocupa menos espaço. 
 
Um ponto a ser mencionado é a possibilidade de se agregar outros 
recursos junto com a deduplicação, como é o caso da compressão, 
possibilitando um ganho ainda maior no armazenamento de dados. 
 
 
6. Information Lifecycle Management – ILM 
 
Vamos passar rapidinho sobre esse tema, uma vez que el e consta 
em pouquíssimos editais e sobre o qual nunca caiu uma única 
questão (se acharem, podem me enviar!).� Pessoal, muitos ativos 
informacionais dentro de uma organização possuem um valor associado 
relativo ao impacto de negócio que um incidente ou ameaça pode afetá-
lo quanto à confidencialidade, disponibilidade e autenticidade da 
informação.��
�
Vocês hão de concordar que há informações que são de grande 
valor para o negócio e outras que não tem lá muita importância ��
Algumas estão armazenadas localmente, sob seu controle de acesso e 
sob suas ferramentas de segurança; outras estão compartilhadas em 
algum ambiente mais desprotegido, em um perímetro em que você não 
pode controlar. 
�
É, portanto, essencial que a informação seja precisa e corretamente 
classificada de modo que sejam identificadas as organizações e/ou 
indivíduos que podem acessá-la, manipulá-la, entre outros.� Pessoal, 
essas categorizações devem ser periodicamente revisadas e 
atualizadas para refletir a sensibilidade da informação� ∆� uma 
informação financeira pode sair de SECRETA para PÚBLICA do dia para 
a noite.�
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A classificação da informação, a categorização da sensibilidade de seu 
impacto, o processo de definição dos requisitos de controle de acesso, 
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juntamente com a política para criação, armazenamento, transferência, 
atualização e eliminação da informação�exigem todo um processo de 
Information Lifecycle Management (ILM), que deve ser um ciclo 
contínuo de análise. 
�
Do português, Gerenciamento do Ciclo de Vida da Informação, trata-se 
de uma abordagem abrangente para o gerenciamento do fluxo d e 
dados de um sistema de informação e seus metadados associados ��
desde a criação e o armazenamento inicial até o momento em que elas 
se tornem obsoletas e sejam descartadas ou excluídas. 
 
 
 
LISTA DE EXERCÍCIOS COMENTADOS 
 
1. CESPE – TJ-SE/Técnico Judiciário – Programação de 
Sistemas/2014 
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2. CESPE – DEPEN/Agente Penitenciário – Área 7/2015 
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3. CESPE – SGA/AC – Analista de Sistemas/2006 
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12. CESPE – TRE/RS / Analista Judiciário/2015 
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13. CESPE – TJ-SE/Analista Judiciário – Banco de Dados/2014 
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14. CESPE – ANATEL/Analista administrativa – Suporte em 
TI/2014 
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15. CESPE – STJ/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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16. CESPE – TJDFT/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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18. CESPE – ANTAQ – Analista de Sistemas/2014 
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19. CESPE – ANA – Analista de Sistemas/2013 
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20. CESPE – ANTAQ – Analistade Sistemas/2014 
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21. CESPE – ANTAQ – Analista de Sistemas/2014 
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22. CESPE – ANATEL – Analista de Sistemas/2014 
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23. CESPE – ANATEL – Analista de Sistemas/2014 
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25. CESPE – ANATEL – Analista de Sistemas/2014 
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26. CESPE – SERPRO – Analista de Sistemas/2013 
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27. CESPE – SERPRO – Analista de Sistemas/2013 
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28. CESPE – SERPRO – Analista de Sistemas/2013 
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29. CESPE – SERPRO – Analista de Sistemas/2013 
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31. CESPE - ANAC - Analista Administrativo - Área 5/2012 
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32. CESPE - TCU - Auditor Federal de Controle Externo - 
Tecnologia da Informação - Parte II/2010 
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33. CESPE - TCU - Auditor Federal de Controle Externo - 
Tecnologia da Informação - Parte II/2010 
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34. CESPE - STM - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 
Específicos/2011 
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35. CESPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações 
- Analista de TI/2013 
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36. TCU – Auditor Federal de Controle Externo – TI/2010 
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37. CESPE – BACEN/Analista de Suporte em TI/2013 
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38. CESPE – TCU/AFCE – TI/2015 
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39. CESPE – STJ/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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40. CESPE – STJ/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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41. CESPE – STJ/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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42. CESPE – TJDFT/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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43. CESPE – TJDFT/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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47. CESPE – TC-DF/Analista de Administração Pública – 
Infraestrutura de TI/2014 
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48. CESPE – CNJ/Analista Judiciário/Análise de Sistemas/2013 
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49. CESPE – STJ/Analista Judiciário – Suporte em TI/2015 
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Então é isso pessoal! Agora finalizamos o nosso curso, de fato! 
Desejo a toda boa sorte, que Deus possa abençoar a vida de cada 
no desenrolar de suas histórias ainda em fase de construção. 
 
Continuem firmes, persistam na busca de seus sonhos... 
 
Um grande abraço e bons estudos! 
Professor André Castro 
11576980693
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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
1. CESPE – TJ-SE/Técnico Judiciário – Programação de 
Sistemas/2014 
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2. CESPE – DEPEN/Agente Penitenciário – Área 7/2015 
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3. CESPE – SGA/AC – Analista de Sistemas/2006 
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4. CESPE – FINEP – Analista de Sistemas/2009 
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5. CESPE – BASA – Analista de Sistemas/2010 
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6. CESPE – BASA – Analista de Sistemas/2010 
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7. CESPE – CAMARA DOS DEPUTADOS/Técnico Legislativo 
/2012 
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8. CESPE – ECT – Analista de Sistemas/2011 
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9. CESPE - TRT - 17ª Região (ES) - Técnico Judiciário - 
Tecnologia da Informação/2013 
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Prof. André Castro

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