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A arquitetura de Harvard é similar à arquitetura de Von Neuman, tendo sido criada uma década antes. Sobre a Arquitetura de Harvard, é correto afirmar que: a. Armazena instruções e dados em memórias diferentes. b. Mantém instruções e dados armazenados na mesma memória. c. A arquitetura de Von Neumann é mais rápida que a de Harvard. d. É muito utilizada atualmente para propósito geral. e. Tem uma complexidade menor.
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Ana Cieba

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Ana Cieba

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há 7 meses

Vamos analisar as alternativas sobre a arquitetura de Harvard: a) Armazena instruções e dados em memórias diferentes. - Esta afirmação é correta. A arquitetura de Harvard utiliza memórias separadas para instruções e dados, o que permite acesso simultâneo a ambos. b) Mantém instruções e dados armazenados na mesma memória. - Esta afirmação é incorreta, pois descreve a arquitetura de Von Neumann, não a de Harvard. c) A arquitetura de Von Neumann é mais rápida que a de Harvard. - Esta afirmação é geralmente considerada incorreta, pois a arquitetura de Harvard pode ser mais rápida devido ao acesso simultâneo a instruções e dados. d) É muito utilizada atualmente para propósito geral. - Embora a arquitetura de Harvard tenha suas aplicações, ela não é a mais comum para propósitos gerais, que geralmente utilizam a arquitetura de Von Neumann. e) Tem uma complexidade menor. - Esta afirmação é incorreta, pois a separação de memórias pode aumentar a complexidade do design. Portanto, a alternativa correta é: a) Armazena instruções e dados em memórias diferentes.

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Analisando as características da Arquitetura de Harvard em comparação com a Arquitetura de Von Neumann: a. Armazena instruções e dados em memórias diferentes - Na Arquitetura de Harvard, as instruções e os dados são armazenados em memórias separadas, o que permite acessos simultâneos e paralelos. b. Mantém instruções e dados armazenados na mesma memória - Esta afirmação não condiz com a Arquitetura de Harvard, que possui memórias separadas para instruções e dados. c. A arquitetura de Von Neumann é mais rápida que a de Harvard - Não há uma afirmação definitiva sobre qual arquitetura é mais rápida, pois isso depende de diversos fatores e implementações específicas. d. É muito utilizada atualmente para propósito geral - A Arquitetura de Harvard é utilizada em sistemas embarcados e microcontroladores, mas não é tão comum em computadores de propósito geral. e. Tem uma complexidade menor - A Arquitetura de Harvard pode ser considerada mais simples em termos de separação de instruções e dados, o que pode facilitar o projeto e a implementação. Portanto, a afirmação correta sobre a Arquitetura de Harvard é: a. Armazena instruções e dados em memórias diferentes.

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Assinale a alternativa que define corretamente o que é um bit.
A. Termo cunhado por Leibniz para servir como base para o sistema de numeração octal.
B. Unidade utilizada pelos franceses no século XIII para denotar uma unidade informativa.
C. É equivalente a três caracteres no teclado alfanumérico.
D. Elemento mínimo de informação nos computadores, nomeado de bit (binary digit) ou digito binário, que pode ser 1 ou 0.
E. Oito bytes equivalem a 1 bit, ou seja, uma porção de informação computacional.

Um algoritmo pode ser considerado como um conjunto de passos para realizar determinada tarefa. Imagine que você precisa fazer um avião de papel e propõe para um amigo que cada um escreva um algoritmo para realizar essa tarefa. Cada um escreve o seu; vocês constatam que eles são diferentes tanto na quantidade de passos como na própria descrição dos passos. Depois dessa fase, vocês trocam os algoritmos: você faz o avião com o algoritmo escrito pelo seu amigo e vice-versa. Seguindo cada passo, os dois conseguem fazer um avião de papel.
O que é possível afirmar sobre seus algoritmos?
a. Algo está errado, pois não é possível ter mais de um algoritmo para resolver a mesma tarefa.
b. Não é possível um ser humano escrever um algoritmo para fazer um avião de papel.
c. Somente quem escreve um algoritmo pode interpretá-lo. Assim, cada um deveria ter feito o avião de papel com o seu próprio algoritmo.
d. Os algoritmos escritos estão funcionando bem, visto que atingiram o objetivo: fazer um avião de papel.
e. Não existe algoritmo para fazer algo que não envolva tecnologia. Portanto, estes não são algoritmos.

O gerenciamento de memória está entre as principais responsabilidades de um sistema operacional. Em que consiste o gerenciamento de memória?.
A) Consiste na organização dos documentos no computador.
B) Consiste na garantia de acesso aos periféricos.
C) Consiste no processo de organização dos dados no computador.
D) Consiste na definição ordenada de acesso aos recursos compartilhados.
E) Consiste no gerenciamento do espaço alocado para o sistema operacional na memória.

Uma equação lógica é constituída de uma sequência de chaves em configuração específica, sendo que essas configurações são capazes de alterar os valores de verdade das entradas.
Com relação às operações NÃO, OU e E, relacionadas com equações lógicas, marque a alternativa correta.
a) Para uma equação lógica do tipo NÃO, a saída apresentará o valor lógico verdadeiro sempre que todas as suas entradas apresentarem valor lógico falso.
b) Associar um inversor lógico a uma equação lógica E resultará em saída com valor lógico falso sempre que ao menos uma de suas entradas tiver valor lógico falso.
c) Para uma equação lógica do tipo E, sua saída apresentará o valor lógico verdadeiro sempre que todas as suas entradas apresentarem valor lógico falso.
d) Associar um inversor lógico a uma equação lógica OU resultará em uma saída com valor lógico verdadeiro sempre que todas as suas entradas estiverem em verdadeiro.
e) Para uma equação lógica do tipo OU, sua saída terá valor lógico verdadeiro sempre que ao menos uma de suas entradas tiver valor lógico verdadeiro.

Um circuito de chaveamento lógico é capaz de representar os estados de uma equação lógica em relação a um conjunto de entradas, sendo composto por elementos comuns a outros tipos de circuitos eletrônicos.
Com relação aos componentes eletrônicos de um circuito de chaveamento lógico, marque a alternativa correta.
a) Uma chave lógica é capaz de representar dois estados, aberta para valor lógico verdadeiro e fechada para valor lógico falso.
b) O resistor, por não participar da equação lógica ou das ações de chaveamento, pode eventualmente ser removido.
c) A quantidade de chaves em um circuito deve ser levada em consideração, visto que o resistor pode não suportar a sobrecarga.
d) As saídas de um circuito lógico são geralmente representadas por uma lâmpada, mas podem ser substituídas por componentes LED.
e) Em circuitos de chaveamento lógico, eventualmente a fonte de energia contínua pode ser substituída por corrente alternada.

Imagine um jogo de adivinhação de número. O número deve ser sorteado aleatoriamente, e o usuário adivinha um valor; se ele acertar, ganha o jogo. Caso contrário, o jogo avisa se você adivinhou um número muito grande ou muito pequeno. Um possível algoritmo para esse jogo pode ser visto a seguir: Passo 1 – sortear um número; Passo 2 – perguntar ao usuário qual número ele adivinhou; Passo 3 – se for igual ao número sorteado, informar ao usuário que ele ganhou; Passo 4 – ? Passo 5 – ?
Escolha a opção que completa o algoritmo com os passos 4 e 5.
a) Passo 4 – se o número adivinhado for menor que o número sorteado, dar a dica para o usuário adivinhar um número menor; Passo 5 – se o número adivinhado for maior que o número sorteado, dar a dica para o usuário adivinhar um número maior.
b) Não é possível, pois é preciso saber o número sorteado para completar o algoritmo.
c) Passo 4 – se o número adivinhado for maior que o número sorteado, dar a dica para o usuário adivinhar um número menor; Passo 5 – se o número adivinhado for menor que o número sorteado, dar a dica para o usuário adivinhar um número maior.
d) É impossível escrever um algoritmo para esse tipo de jogo de adivinhação.
e) Passo 4 – se o número adivinhado for menor que o número sorteado, dar a dica para o usuário adivinhar um número maior; Passo 5 – se o número adivinhado for maior que o número sorteado, dar a dica para o usuário adivinhar um número maior.

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