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No início da computação, não havia o conceito de programa armazenado, isto é, um computador com vários programas, e sim uma máquina que era projetada para executar determinada função. A partir da necessidade de armazenar e executar programas em uma única máquina, foi desenvolvida uma arquitetura de máquina capaz de fazer isso, a qual, posteriormente, seria conhecida como Arquitetura de Von Neumann. A arquitetura de um computador é composta por três elementos principais: (a) a CPU (Central Processing Unit) ou UCP (Unidade Central de Processamento), o sistema de memória principal e o Sistema de entrada/saída.
A UCP (Unidade Central de Processamento) possui os seguintes elementos:
• Registradores, Unidade de Controle (UC), Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Circuitos integrados.
• Chips, Unidade de Controle (UC), Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Contador de Programa (PC).
• Circuitos integrados, Unidade de Controle (UC), Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Contador de Programa (PC).
• Registradores, Unidade de Controle (UC), Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Contador de Programa (PC).
• Registradores, Unidade de Controle (UC), Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Chips.
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Praticando Para Aprender

há 5 meses

Respostas

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há 5 meses

Parece que sua pergunta está relacionada à arquitetura de Von Neumann e aos componentes da Unidade Central de Processamento (UCP). A UCP é composta pelos seguintes elementos principais: - Registradores - Unidade de Controle (UC) - Unidade Lógica e Aritmética (ULA) - Contador de Programa (PC) Esses componentes trabalham juntos para processar instruções e gerenciar a execução de programas armazenados na memória. Se precisar de mais informações sobre cada um desses elementos, estou aqui para ajudar!

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De acordo com Tanenbaum (2011), "o esgotamento dos endereços IPv4 é um problema sério que está se aproximando rapidamente". Em seus trabalhos, o autor reafirma que a versão IPv4 do Internet Protocol (IP), com seu espaço limitado de 32 bits para endereços, estava se aproximando rapidamente do limite de endereços disponíveis, especialmente devido ao aumento do número de dispositivos conectados à internet. Tanenbaum destacou a introdução de IPv6, que expande o espaço de endereçamento para 128 bits, como uma solução a longo prazo para esse problema, fornecendo uma quantidade praticamente ilimitada de endereços IP. Ele também menciona estratégias de mitigação, como o uso de Network Address Translation (NAT) para administrar endereços de forma mais eficiente enquanto a transição para IPv6 ocorre. Diante desse cenário, é fundamental compreender as estratégias utilizadas para otimizar o uso dos endereços disponíveis e garantir a eficiência das redes.
Considerando a importância das políticas de endereçamento IPV4, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:
• Utilizar endereços de classe A é a melhor estratégia para garantir a escalabilidade das redes.
• O uso de NAT (Network Address Translation) permite compartilhar um único endereço IP público entre vários dispositivos em uma rede privada.
• A utilização de endereços privados na Internet pública é uma prática segura e recomendada.
• A fragmentação de sub-redes é uma prática recomendada para otimizar o uso dos endereços IPV4.
• A implementação de CIDR (Classless Inter-Domain Routing) não contribui para a conservação de endereços IPV4.

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