Questões de Concurso
Sobre processadores em arquitetura de computadores
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A seguir, são apresentadas quatro etapas do ciclo de execução de uma instrução:
I. A busca do código de operação na memória principal, localizado no endereço indicado pelo Ciclo de Instrução, e seu armazenamento no Registrador de Instrução.
II. A Unidade de Controle comanda a execução da instrução e, se necessário, processa os dados disponíveis nos registradores.
III. Caso a instrução exija, a Unidade de Controle busca o(s) dado(s) na memória e os armazena nos registradores. Esta fase se repete até que todos os dados necessários à execução sejam transferidos.
IV. O Decodificador de Instrução decodifica o código de operação contido no Registrador de Instrução.
A sequência correta dessas etapas, desde o início até a execução da instrução, é
A seguir, são apresentadas quatro etapas do ciclo de execução de uma instrução.
I. A busca do código de operação na memória principal, localizado no endereço indicado pelo Ciclo de Instrução, e seu armazenamento no Registrador de Instrução.
II. A Unidade de Controle comanda a execução da instrução e, se necessário, processa os dados disponíveis nos registradores.
III. Caso a instrução exija, a Unidade de Controle busca o(s) dado(s) na memória e os armazena nos registradores. Esta fase se repete até que todos os dados necessários à execução sejam transferidos.
IV. O Decodificador de Instrução decodifica o código de operação contido no Registrador de Instrução.
A sequência correta dessas etapas, desde o início até a execução da instrução, é dada por
Assinale a alternativa que representa esse componente.
(1) Escalabilidade. (2) Disponibilidade. (3) Balanceamento de carga.
( ) É a capacidade de manter o sistema em operação mesmo em casos de falhas.
( ) É a capacidade de ampliar o poder computacional do sistema apenas adicionando novos processadores.
( ) É a possibilidade de distribuir de forma adequada o processamento entre os diversos processadores, considerando a carga de trabalho de cada processador.
A lei que lida com o potencial speedup de um programa usando múltiplos processadores em comparação com um único processador é denominada
Assinale a opção que descreve corretamente o papel do processador em um sistema de computador.
Na arquitetura de computadores, qual é o componente responsável por realizar cálculos e executar instruções?
A característica que Adriano deve verificar para garantir essa compatibilidade é a(o):
1) O padrão de soquetes LGA só começou a ser utilizado em larga escala no século XXI.
2) Para reduzir os problemas causados pela força de inserção e extração de CI’s com muitos pinos, foram produzidos os chamados soquetes PCB.
3) O tipo de soquete PGA é caracterizado por os pinos ficarem no soquete, não no processador.
4) Os soquetes LGA foram lançados pela Intel para o Pentium IV com núcleo Prescott.
Estão corretas, apenas,
Um ________ pode trocar dados diretamente com o processador. Assim como o processador pode iniciar uma leitura ou escrita com a memória, designando o endereço de um local específico, o processador também pode ler ou escrever dados nele. Nesse último caso, o processador identifica um dispositivo específico que é controlado por ele em particular.
Indique a alternativa que melhor preenche a lacuna no texto acima.
No início de cada ciclo de instrução, o processador busca uma instrução da memória. Em um processador típico, um registrador chamado contador de programa (PC) mantém o endereço da instrução a ser buscada em seguida. As instruções assumem diversos estados durante seu ciclo de processamento. São exemplos de estados do ciclo de instrução, exceto:
O Ryzen 5000 é um processador mais alto apenas quando não encaixado, já que ao ser colocado no soquete os pinos se assentam dentro do soquete, enquanto os modelos LGA dispõem de pontos de contato, com os pinos ficando no soquete da placa-mãe.
O PGA (Pin Grid Array) é usado bastante em microprocessadores, implementando uma matriz de pinos que circula o chip principal da CPU.
Se tratando de processadores, a arquitetura de 32 bits é mais avançada e poderosa em comparação à arquitetura de 64 bits, proporcionando desempenho superior em todas as atividades computacionais.