Questões de Concurso
Comentadas para analista judiciário - informática
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1. O processo A lê Free e armazena o valor 7 na sua variável local chamada proxima_vaga_livre. 2. Em seguida ocorre uma interrupção do relógio e a CPU decide que o processo A já executou o suficiente e alterna para o processo B. 3. O processo B também lê Free e obtém o valor 7. B armazena 7 na sua variável local proxima_vaga_livre. 4. Neste momento, ambos os processos têm a informação de que a vaga livre é a 7. 5. B prossegue sua execução, armazenando o nome do seu arquivo na vaga 7 e atualiza Free para 8. 6. Em seguida, o processo A executa novamente de onde parou. Verifica sua variável local proxima_vaga_livre, que é igual a 7, e então escreve o nome do seu arquivo na vaga 7. O processo A atualiza o valor de Free para 8.
Nesta situação,
A typical computer system provides a hierarchy of different types of memories for data storage. Consider the statements below.
I. The hard drive has a local data cache. Because the hard drive access speed is so much slower, disk access are normally done asynchronously at the hardware level. The hard drive controller will acknowledge the instruction right away, and will take sometime to populate the disk cache with the requested data block, and then, at a later time, raise an interrupt to notify the interested party that the data access is complete. This model of interrupt based data transfer is asynchronous.
II. The cache is made up of small chunks of mirrored main memory. The size of these chunks is called the line size, and is typically something like 32 or 64 bytes. The cache can load and store memory in sizes a multiple of a cache line. Caches have their own hierarchy, commonly termed L1, L2 and L3. L1 cache is the fastest and smallest; L2 is bigger and slower, and L3 more so.
III. Internal register in a CPU is used for holding variables and temporary results. Internal registers have a very small storage; however they can be accessed instantly. Accessing data from the internal register is the fastest way to access memory. Most registers are implemented as an array of DRAM cells. DRAM is a type of RAM that is much faster and more reliable than the SRAM, which is used for main memory because of its lower cost and smaller space consumption. DRAM does not need to be electrically refreshed as does SRAM.
The correct statement (s)
Dentre as operações de aritmética computacional em binário e hexadecimal há a multiplicação e a divisão pela base. Uma operação deste tipo cujo resultado está corretamente calculado é:
Na rotina de trabalho do Tribunal, a equipe de TI que atua no processo de Gerenciamento de Mudanças, com base na ITIL v3 edição 2011, realiza mudanças como:
I. Liberação de uma nova versão de um aplicativo do Tribunal; migração de um aplicativo para outro servidor.
II. Recuperação de senha; fornecimento de um PC para um novo funcionário; alteração de local de uma impressora.
III. Alteração nos tempos de resposta a chamados.
IV. Alteração da biometria após ocorrência de um incidente grave no datacenter; implementação de um patch de segurança.
As mudanças I, II, III e IV são categorizadas, correta e respectivamente, como
O portfólio de serviço, de acordo com a ITIL v3 edição 2011, é usado para gerenciar o ciclo de vida inteiro de todos os serviços de TI, incluindo 3 categorias:
I. Contém todos os serviços que a TI oferece aos seus clientes e serviços que já foram liberados e vão entrar em operação. O cliente pode ver detalhes de todos os serviços de TI entregues. Inclui relacionamentos com as unidades de negócio e processos de negócio que são baseados nestes serviços.
II. Reúne os serviços que já estiveram em operação, mas foram aposentados. Devem ser mantidos seus documentos em caso de ser necessário reativá-los.
III. Contém todos os serviços futuros, os que estão propostos ou em desenvolvimento, mas que ainda não estão disponíveis aos clientes. Todas as demandas são nele armazenadas, mas somente algumas vão se transformar em um serviço.
As categorias I, II e III correspondem, correta e respectivamente, a
O método Use Case Points foi criado para que seja possível estimar o tamanho de um sistema na fase de levantamento de Casos de Uso e é composto por vários passos. Considere os dados abaixo, de um hipotético conjunto de casos de uso de um sistema sendo desenvolvido no Tribunal.
1. Cálculo do Unadjusted Actor Weight − UAW
Há 3 tipos de ator:
− Simples (peso 1): outro sistema acessado através de uma API de programação
− Médio (peso 2): outro sistema acessado interagindo através da rede
− Complexo (peso 3): um usuário interagindo através de uma interface gráfica
2. Cálculo do Unadjusted Use Case Weight − UUCW
Os casos de uso são divididos em 3 níveis de complexidade:
− Simples (peso 5): Tem até 3 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve menos de 5 entidades
− Médio (peso 10): Tem de 4 a 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve de 5 a 10 entidades
− Complexo (peso 15): Tem acima de 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve pelo menos de 10 entidades.
Considerando que há 1 ator do tipo 1, 3 atores do tipo 2, 4 atores do tipo 3, 7 casos de uso simples, 13 casos de uso médio e
3 casos de uso complexos, o cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points UUCP = UAW + UUCW) resulta em
Uma equipe de Analistas Judiciários está utilizando o modelo Canvas em um projeto de um Tribunal. Um dos analistas expôs o seguinte cenário:
− Principais questões a serem respondidas: Qual valor nós oferecemos aos nossos clientes? | Qual dos problemas de nossos clientes nós estamos ajudando a solucionar? | Qual mix de produtos e serviços será oferecido para cada segmento de cliente? | Quais necessidades dos nossos clientes estamos satisfazendo?
− Elementos que podem agregar valor: Novidade | Performance | Customização | Fazer o serviço | Design | Redução de Custo | Redução de Risco | Acessibilidade | Conveniência/Usabilidade.
As questões e os elementos apresentados pelo Analista indicam que eles estão trabalhando no bloco
As versões de 64 bits do Windows e do Windows Server dão suporte a mais memória física (RAM) do que as versões de 32 bits. A configuração do tamanho do arquivo de paginação visa dar suporte a um despejo de memória do sistema ou estender o limite de confirmações do sistema (system commit limit), caso esses procedimentos venham a ser necessários. Por exemplo, quando há uma grande quantidade de memória física instalada, um arquivo de paginação pode não ser necessário para manter a carga de confirmações do sistema durante picos de uso. Sozinha, a memória física disponível pode ser grande o suficiente para fazer isso. No entanto, um arquivo de paginação ou um arquivo de despejo dedicado ainda pode ser necessário para manter um despejo de memória do sistema.
(Adaptado de: https://support.microsoft.com/pt-br/help/2860880/how-to-determine-the-appropriate-page-file-size-for-64-bit-versions-of)
O texto menciona o limite de confirmações do sistema (system commit limit), que se refere
Considere um processador em cujo conjunto de instruções há diferentes modos de endereçamento. Neste processador podem ser executadas as instruções em assembly listadas abaixo.
I. MOV A, #100 ; Carrega 100 no acumulador.
II. MOV A, 20 ; Transfere para o acumulador o conteúdo do endereço 20 da RAM Interna.
III. MOV A, @R0 ; Coloca no acumulador o conteúdo do endereço que está em R0.
IV. MOV A, R0 ; Coloca no acumulador o conteúdo de R0.
Os tipos de endereçamento utilizados nas instruções de I a IV são, correta e respectivamente,