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Considere, por hipótese, que um Tribunal Regional Eleitoral utiliza uma solução RAID que não oferece proteção contra falhas, já que no arranjo não existe redundância. Isso significa que uma falha em qualquer um dos discos pode ocasionar perda de informações para o sistema todo, especialmente porque fragmentos do mesmo arquivo podem ficar armazenados em discos diferentes. Um Analista Judiciário propôs que fosse implementado outro arranjo RAID que oferece redundância através de um esquema que utiliza um bit de paridade. Neste novo arranjo as informações de paridade, assim como os próprios dados, são distribuídos entre todos os discos do sistema. Normalmente, o espaço destinado à paridade é equivalente ao tamanho de um dos discos, assim, um arranjo formado por três HDs de 500 GB terá 1 TB para armazenamento e 500 GB para paridade. Caso um disco falhe, o esquema de paridade permite recuperar os dados a partir das informações existentes nas demais unidades.
A solução de armazenamento de dados atualmente existente no Tribunal e a nova solução proposta pelo Analista são, correta e respectivamente,
RAID 1 − RAID 5.
RAID 1+0 − RAID 4.
RAID 0+1 − RAID 6.
RAID 0 − RAID 5.
RAID 0 − RAID 6.
Para melhorar o desempenho e a segurança do disco rígido do sistema computacional de uma organização foi decidido utilizar um mecanismo que implementa o espelhamento de disco. Por meio deste mecanismo, todos os dados do sistema são gravados em dois discos diferentes. Caso um setor de um dos discos falhe é possível recuperá-lo copiando os dados contidos no segundo disco.
Esse mecanismo de espelhamento de disco é denominado:
A busca por diversas formas de proteger as informações contidas em seus dispositivos sob quaisquer circunstâncias levou as empresas a adotarem uma solução que utiliza vários discos rígidos em uma disposição específica denominada RAID (Redundant Array os Idependent Drives). Essa solução cria um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, com finalidade de ganhar segurança e desempenho.
Sobre esse assunto, marque a alternativa correta com a descrição do nível da RAID responsável por realizar o que comumente chamamos de mirroring?
O Redundant Array of Inexpensive Disks − RAID está em constante evolução o que origina novos níveis padrão e aninhados. Por exemplo o RAID 6, que é uma evolução do RAID 5,
utiliza o esquema de paridade distribuída nos HDs enquanto o RAID 5 utiliza um HD dedicado para armazenar a paridade.
é tolerante as falhas em dois HDs simultaneamente, mas requer no mínimo 4 HDs para ser implementado.
utiliza dois ou mais arranjos RAID 5 para aumentar a velocidade de transferência de dados.
apresenta velocidade de escrita mais rápida que a do RAID 5 devido ao uso de 2 HDs espelhados.
utiliza o tratamento do ECC, inexistente no RAID 5, como forma de aumentar o desempenho.
Aumentar a confiabilidade e o desempenho do sistema de armazenamento de dados é um requerimento de infraestrutura comumente observado pelas empresas. Uma forma de atingir esse objetivo é por meio da estratégia de distribuir os dados em vários discos combinada com a utilização da técnica de espelhamento, porém, sem o uso do mecanismo de paridade.
Essa estratégia é denominada:
Dentre as opções de armazenamento de dados, um Analista decidiu adotar para o Datacenter do Tribunal o do tipo SAN, pois
realiza a transferência em blocos por meio de uma rede dedicada, sendo mais eficiente se comparado ao NAS.
utiliza o esquema de transferência de arquivos, sendo mais fácil de gerenciar e compartilhar dados.
é conectado diretamente ao servidor por meio da porta USB o que o torna mais seguro e eficiente se comparado ao NAS.
permite a conexão pela rede de qualquer lugar o que o torna uma solução prática para dispositivos móveis.
utiliza portas padrão para a transferência de dados em bloco, como o eSATA, que permite compartilhamento e grande eficiência.
Com relação ao conjunto redundante de discos independentes RAID (redundant array of independent disks), julgue os itens a seguir.
I No RAID 0, todos os dados de um array podem ser perdidos se uma unidade falhar.
II No RAID 1, a redundância é obtida por meio de cálculo de paridade.
III Em caso de falha de disco, é mais difícil reconstruir o RAID 5 que o RAID 1.
IV Além de possuir baixo custo de implantação, o RAID 10 possui as vantagens do RAID 1 e do RAID 0.
V O RAID 50 utiliza técnicas de paridade em conjunto com a segmentação de dados.
Estão certos apenas os itens
Considere a imagem abaixo, que mostra uma arquitetura de armazenamento baseada em informações.

Nessa arquitetura, as lacunas I e II são preenchidas, correta e respectivamente, com
Sobre arranjo redundante de discos (RAID), analise as afirmativas.
I - O RAID nível 0 possibilita a organização de vários discos em um único disco virtual, simulado pelo RAID, sendo que a distribuição dos dados sobre os vários discos é chamada de striping.
II - O RAID nível 1 duplica o(s) disco(s), de modo que exista(m) disco(s) primário(s) e disco(s) de cópia de segurança.
III - No RAID nível 1, durante uma escrita, cada faixa é escrita duas vezes, já durante uma leitura, qualquer uma das duas cópias pode ser usada, distribuindo a carga em mais discos.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.
A tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia de virtualização de armazenamento de dados que combina várias unidades de disco em uma única unidade lógica, para fins de redundância de dados e/ou melhoria de desempenho. Com relação aos diversos tipos de RAID, analise as afirmativas a seguir.
I. No RAID 10 a capacidade total disponível é a metade da soma das capacidades individuais de cada unidade de disco.
II. O RAID 5 utiliza paridade simples e requer um mínimo de quatro unidades de disco para ser implementado.
III. O RAID 6 utiliza paridade dupla e possui tolerância a falhas de até duas unidades de disco.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
RAID (Redundant Array of Inexpensive Drives) é um meio de se criar um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. Diferentes organizações de RAID são definidas com base em diversas combinações, conforme ilustrado a seguir.
Configuração A

Configuração B

Configuração C

As configurações A, B e C são, respectivamente, RAID:
3, 5 e 0 + 1;
1, 3 e 4;
0, 1 e 1 + 0;
3, 5 e 1 + 0;
3, 5 e 6.
Identifique, dentre as alternativas a seguir, aquela que contém somente níveis válidos do sistema de armazenamento RAID (Redundant Array of Independent Disks, ou Conjunto Redundante de Discos Independentes).
RAID 0 e RAID1
RAID++ e RAID--
xRAID 2.7 e xRAID 4.7
RAID2015 e RAID2016