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| =Lista de Exercícios para AT2=
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| Nossa segunda avaliação se aproxima. Esta lista de exercícios servirá de guia de estudos para
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| vocês, não vou corrigi-la e também vocês não precisarão entregá-la mas vou tirar todas as
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| dúvidas de vocês via grupo do WhatsApp.
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| ==Parte 1 – CPU e Barramentos==
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| # Quais as funções da CPU?
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| # Quais os componentes da CPU?
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| # Para que serve a ULA?
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| # Para que servem os registradores?
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| # Com relação a funcionalidades, que tipo de registradores podemos encontrar em uma CPU?
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| # Quantos registradores possui um processador da família 8088/8086, como são divididos e quais são suas funções e características?
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| # Como se caracteriza o registrador PSW?
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| # Para que serve o UC?
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| # Como acontece um ciclo de busca-execução?
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| # Quantas são as categorias de instruções e para servem?
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| # Numa máquina hipotética de 32 bits qual é o formato da instrução e de um dado inteiro?
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| # Para que serve interrupções em um microprocessador?
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| # Quais são as fontes de interrupções mais comuns e como acontecem?
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| # Como é o ciclo de interrupção quando alguma interrupção estiver pendente?
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| # Como o processador trata múltiplas interrupções?
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| # Qual a diferença em tratamento de interrupções com execução sequencial e com execução aninhada?
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| # Para que serve o sinal de clock em um sistema microprocessado?
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| # O que é e para que serve um barramento?
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| # Cite os principais aspectos de um projeto de sistema de barramento.
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| # Qual a diferença entre barramento serial e barramento paralelo?
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| # Como pode ser estruturado um barramento?
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| # Qual a diferença entre linhas de dados e linhas de endereço?
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| # Para que serve as linhas de controle?
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| # Qual a diferença de um barramento dedicado ou multiplexado?
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| # Como o microprocessador decidi qual módulo terá prioridade no uso do barramento? Explique.
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| # Cite os barramentos comuns de um microcomputador (PCs)?
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| # Para que serve os barramentos de E/S?
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| ==Parte 2 – Memória Interna==
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| # O que é memória?
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| # Que tipo de memória é diretamente acessada pelo processador?
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| # Para que serve o barramento de Entrada/Saída?
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| # Explique a razão do custo, velocidade e tamanho de memórias.
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| # Como é organizada a memória de um computador?
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| # Quantos bits têm em um petabyte (PB)?
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| # Como se chama a quantidade de bits da memória principal que podem ser lidos ou escritos de uma só vez?
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| # Como são acessados os dados de uma memória de acesso sequencial?
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| # Como são acessados os dados de uma memória de acesso direto?
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| # O que significa acesso aleatório de uma memória?
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| # O que caracteriza o desempenho de uma memória?
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| # Quais são as tecnologias empregadas na fabricação de memórias?
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| # Quanto as características físicas explique o que é persistência e o que é alterabilidade.
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| # Com quantos endereços ficaria uma memória de 512kB com arranjos de 8, 16 e 32 bits?
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| # Qual a capacidade de transferência das memórias DDR2 e como ela consegue fazer isso?
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| # Desenhe o circuito do codificador de endereços constituído de portas lógicas inversora e E, cuja matriz de dados é formada por diodos semicondutores e as chaves de saídas constituídas por buffers ativos com zero. Complete e utilize a tabala abaixo.
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| {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align: center;"
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| ! colspan="2" style="background: #FFFFE0;" | Endereço
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| ! colspan="9" style="background: #FFFFE0;" | Dados
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| |-
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | A1
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | A0
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | HEX
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D7
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D6
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D5
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D4
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D3
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D2
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D1
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | D0
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| |-
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 0
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 0
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | B6
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| |-
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 0
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 1
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 7A
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| |-
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 1
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 0
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 8D
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| |-
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 1
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | 1
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" | E7
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| | style="border-bottom: 1px solid grey;" |
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| |-
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| |}
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| :17. Qual a principal diferenças entre as memórias EPROM, EEPROM e FLASH?
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| :18. Como acontece a transferência de dados entre a CPU, memória cache e memória principal?
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| ==Parte 3 – Memória Externa, Dispositivos de E/S e Paralelismo==
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| # Quais os tipos de memórias externas mais utilizados?
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| # Qual o princípio de funcionamento dos HDs?
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| # Quais as diferenças entre CD, DVD e Bluray?
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| # O que é um PENDRIVE? Como funciona? Quais as tecnologias utilizadas na fabricação?
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| # O que é um SSD? Como funciona? Quais as tecnologias utilizadas na fabricação?
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| # O que eu preciso saber se eu quero ampliar a memória RAM do meu notebook?
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| # O que eu ganho e/ou perco trocando o meu HD por um SSD?
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| # Para que serve um dispositivo de E/S?
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| # Cite dispositivos de entrada mais conhecidos.
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| # Cite dispositivos de saídas mais conhecidos.
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| # Placa de rede e entrada USB são exemplos de dispositivos de E/S?
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| # Como funcionam os periféricos num PC?
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| # Explique o que é resolução, onde aparecem, e do que dependem.
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| # O que é HD, Full HD e 4k? Qual a diferença entre elas?
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| # O que é paralelismo?
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| # O que é um processador superescalar?
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| # Sobre organização de processadores – o que são SISD, SIMD, MISD e MIND?
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| # Explique como funcionam as arquiteturas paralelas atuais?
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| # O que é paralelismo no nível de instrução?
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| # O que é pipelining?
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| # Explique a diferença na execução de instruções em uma máquina-base e numa máquina superescalar? Qual a vantagem de uma sobre a outra?
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| # O que implica as chamadas dependências de desvios?
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| # Quando ocorre um chamdo conflito de recursos?
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| # Como pode ser definido um computador SMP?
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| # Existe vantagens e desvantagens de um sistema SMP?
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| # O que é um cluster de computadores?
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| # Quais as vantagens e desvantagens de se utilizar clusters?
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| # O que é NUMA?
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| [[Imagem:icone_menu.png|link=MI1022806_2021_2#Aulas]]
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