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A compressão de sinais é um dos temas recorrentes em disciplinas que tratam da comunicação digital. Sua relevância está associada à crescente demanda por eficiência no armazenamento e transmissão de dados, especialmente em sistemas com restrições de largura de banda ou recursos limitados. Esse processo é amplamente utilizado em diferentes aplicações, desde plataformas de streaming até sistemas de comunicação móvel e serviços em nuvem. Ao lidar com sinais de áudio, vídeo ou dados em geral, diversas estratégias de compressão são desenvolvidas conforme o tipo de sinal, a tolerância à perda de informação e os objetivos de qualidade e desempenho. Por esse motivo, pesquisadores e profissionais da área investigam técnicas que equilibrem complexidade computacional, fidelidade do sinal e economia de recursos. Independentemente da aplicação, a compressão representa uma etapa estratégica no fluxo de processamento digital, com impactos diretos na qualidade da experiência do usuário e no desempenho dos sistemas.
Com base na Compressão de Sinais, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.
I. A compressão de sinais é essencial para otimizar o uso da largura de banda em sistemas de comunicação digital.
II. A compressão de sinais elimina a necessidade de codificação durante a transmissão de dados.
A asserção I é uma proposição verdadeira e a II, falsa.
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há 5 horas

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há 5 horas

Vamos analisar as asserções: I. A compressão de sinais é essencial para otimizar o uso da largura de banda em sistemas de comunicação digital. Verdadeira, pois a compressão realmente ajuda a reduzir o tamanho dos dados, permitindo que mais informações sejam transmitidas em uma largura de banda limitada. II. A compressão de sinais elimina a necessidade de codificação durante a transmissão de dados. Falsa, a compressão não elimina a necessidade de codificação. Na verdade, a compressão e a codificação são processos complementares. A compressão reduz o tamanho dos dados, enquanto a codificação é necessária para a transmissão eficiente e correta desses dados. Portanto, a asserção I é verdadeira e a II é falsa, o que confirma a afirmação que você apresentou. Assim, a relação proposta entre as asserções está correta: a asserção I é verdadeira e a II é falsa.

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Nos ambientes tecnológicos atuais, é comum o desenvolvimento de medidas que visem aumentar a segurança em sistemas de comunicação. Diversas práticas são adotadas por órgãos civis e militares com o objetivo de mitigar riscos relacionados ao vazamento de informações. Algumas dessas práticas envolvem avaliações técnicas, testes estruturais e análises de dispositivos eletrônicos. Outras medidas são orientadas por protocolos, especificações técnicas e exigências normativas que determinam critérios para proteção em diferentes níveis. Além disso, a evolução das tecnologias de transmissão exigiu o surgimento de mecanismos mais complexos de controle e proteção, aplicáveis tanto a equipamentos quanto a ambientes. Questões como estabilidade, confiabilidade, vulnerabilidades físicas e características dos sinais são frequentemente consideradas por engenheiros, técnicos e especialistas em segurança. Assim, o conjunto de ações e projetos nessa área se relaciona com o desafio contínuo de preservar a integridade e a confidencialidade da informação diante de potenciais ameaças.
Com base no Projeto TEMPEST, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.
I. O Projeto TEMPEST trata de práticas e normas voltadas ao controle de emissões eletromagnéticas que possam ser exploradas para interceptação de dados.
II. O projeto TEMPEST foi criado exclusivamente para substituir sistemas de criptografia na proteção da informação em redes civis.
A asserção I é uma proposição verdadeira e a II, falsa.

A multiplexação é uma técnica utilizada para otimizar o uso de canais de comunicação, permitindo que múltiplos sinais sejam transmitidos por um único meio físico. Entre os principais mecanismos estão o TDM (Time Division Multiplexing), FDM (Frequency Division Multiplexing) e CDMA (Code Division Multiple Access). Cada um possui características específicas que influenciam sua aplicabilidade em diferentes cenários, como comunicações digitais, redes ópticas, telefonia celular e transmissões via satélite. Os benefícios da multiplexação incluem melhor aproveitamento da largura de banda, redução de custos com infraestrutura e aumento na capacidade de transmissão. No entanto, cada técnica também impõe limitações, como a necessidade de sincronização precisa no TDM ou o risco de interferência no FDM. Já o CDMA, embora altamente eficiente, exige algoritmos complexos de codificação. Compreender essas vantagens e desvantagens é importante para projetar sistemas de comunicação que atendam aos requisitos de desempenho, confiabilidade e escalabilidade.
Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir:
I. O TDM permite que múltiplos sinais compartilhem o mesmo canal dividindo o tempo, sendo eficiente para dados com taxa constante.
II. O FDM é mais adequado para sinais digitais e evita qualquer tipo de interferência entre os canais multiplexados.
III. O CDMA utiliza divisão temporal e frequencial simultânea para evitar interferências em transmissões paralelas de voz.
I, apenas.

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