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Sequencial, indexado e direto são:
métodos de organização de arquivos.
operações básicas sobre registros deumarquivo.
métodos básicos de acesso a registros de um arquivo.
técnicas de atualização de arquivos.
estruturas de dados dos arquivos.
RAID é o acrônimo de Redundant Array of Independent Disk ou “Agrupamento redundante de discos independentes”, o que indica o uso de diversos discos para criar uma estrutura de alta disponibilidade. Os tipos de RAID, seus funcionamentos e números de discos usados são descritos a seguir:
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas dos itens acima.
6 – 0 – 1 – 50 – 10 – 5
5 – 0 – 1 – 10 – 50 – 5
5 – 1 – 0 – 50 – 6 – 10
10 – 1 – 0 – 50 – 6 – 5
6 – 0 – 1 – 5 – 50 – 10
Sobre RAID, analise as assertivas abaixo.
I. O sistema RAID é utilizado somente para aumentar a confiabilidade dos sistemas de armazenamento.
II. O modo RAID 5 utiliza paridade para manter a integridade dos dados.
III. Em um sistema configurado para utilizar RAID, o número de HDs (disco rígidos) sempre deve ser par.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
A figura abaixo ilustra um dos tipos de RAID.

O esquema possui as características listadas a seguir.
· é baseado em striping com paridade;
· utiliza uma matriz de três ou mais discos rígidos com dados divididos em blocos gerenciáveis, chamados strips, cujos principais benefícios são a capacidade de armazenamento e a proteção de dados;
· emprega paridade, que é um método matemático para a recriação de dados perdidos de um disco único, o que aumenta a tolerância a falhas;
· os dados e a paridade têm striping em todos os discos rígidos na matriz;
· a paridade tem striping em uma sequência de rotação para reduzir os gargalos associados aos cálculos de paridade.
O tipo mostrado na figura é denominado RAID:
5
4
1
0
Em relação a armazenamento de dados, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira.
1. SAN
2. NAS
3. SAN e NAS
( )Pode compartilhar os dados via CIFS (Samba), FTP, NFS e SFTP.
( )O armazenamento de dados pode ser realizado em níveis de RAID.
( )Destaca-se pela flexibilidade, disponibilidade e escalabilidade.
( )Fornece blocos de disco, não importando o sistema de arquivos.
A sequência correta, é
1, 3, 3, 2.
2, 2, 1, 3.
3, 1, 2, 1.
3, 3, 1, 2.
2, 3, 3, 1.
A capacidade de armazenamento, em GB, da configuração RAID 1 composta por seis unidades com capacidade de 800 GB cada uma é de
4800.
4000.
3200.
2400.
2000.
O nível de RAID que implementa com, no mínimo, dois discos o espelhamento de disco para, em caso de problema com um deles, o outro possa manter a continuidade de operação do sistema, é o
RAID 1.
RAID 0.
RAID 2.
RAID 3.
RAID 4.
Como forma de aumentar o criado o desempenho dos discos em um computador foi RAID (REDUNDANCE ARRAY OF INEXPENSIVE DISKS) com vários níveis. Sendo assim, pode-se afirmar que:
no nível O há duplicação do conteúdo dos discos, onde cada escrita em um disco é duplicada em um segundo disco.
no nível 1 não há duplicação dos dados e por isso esse nível funciona pior com sistemas operacionais que costumam requisitar dados a um setor por vez .
o nível 2 não requer que as rotações de todos os drives sejam sincronizadas.
os níveis 4 e 5 trabalham com palavras com paridade e não com tiras individuais e não requerem drives sincronizados.
o nível 3 é uma versão simplificada do nível 2. Nesse arranjo, um bit de paridade é computado para cada palavra de dados e escrito em um drive de paridade.
A tecnologia RAID é utilizada em servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, pois pode proporcionar uma maior segurança aos arquivos e sistemas operacionais da instituição. Carlos atua como técnico judiciário e foi chamado para fornecer a solução RAID adequada para as seguintes situações:
I. é necessário espelhar as informações de um projeto em um segundo disco rígido. O sistema deve gravar os dados ao mesmo tempo nos dois discos. Os dados devem ficar protegidos, de forma que caso um dos discos falhe, o sistema continue funcionando normalmente. São necessários 2 discos, um para manter os arquivos do projeto e outro para espelhar o primeiro.
II. são usados vários discos rígidos para armazenar os dados do sistema. A paridade deve ser armazenada de forma alternada em todos os discos. Se qualquer um dos discos contidos no sistema tiver algum tipo de problema, o mesmo poderá ser substituído e reconstruído através de um processo chamado rebuild. Deve haver garantia da integridade dos dados mesmo com falha de dois dos HDs ao mesmo tempo.
Estão corretas as seguintes soluções:
Acerca do RAID (Redundant Array of Independent Disks – Arranjo Independente de Discos Redundantes), conjunto de discos rígidos apropriados para ambientes onde haja uma alta taxa de acesso ao disco rígido, como em servidores de arquivos de redes locais, assinale a afirmativa correta.
RAID 2: idêntico ao RAID 1, mas com esquemas de correção de erros.
RAID 1: o mais simples de todos os esquemas e o que representa a maior taxa de transferência.
RAID 5: similar aos RAID 3 e 4, porém com a vantagem das informações de paridade não serem gravadas no disco extra.
RAID 3: similar ao RAID 1, com a diferença de haver um disco extra destinado a armazenar informações de paridade, aumentando a confiabilidade dos dados gravados.
RAID 4: similar ao RAID 2, porém mais rápido, visto que usa blocos de dados maiores, isto é, os arquivos são divididos em pedaços maiores ao serem gravados nos discos.
A figura abaixo ilustra um tipo de RAID.

Nesse tipo de implementação, os dados são espelhados por meio de grupos de discos segmentados, isto é, os dados são primeiro segmentados e para cada segmento criado é feito um espelho. Esse tipo de RAID é conhecido por:
0+1
1+0
1
5
O texto abaixo refere-se a que nível de RAID:
“Utiliza o conceito de paridade para garantir a disponibilidade dos dados. A cada gravação, uma parte a informação segue para o “DISCO 1”, a outra metade para o “DISCO 2”, e o resultado da paridade para o “DISCO 3”. Na próxima gravação, a paridade é alternada, de forma que, ao perder qualquer um dos discos, a informação pode ser recuperada a partir dos discos restantes.”
RAID 0
RAID 5
RAID 3
RAID 1
Na arquitetura IEEE 1244, o gerenciador de mídia pode ser independente da biblioteca e do hardware específicos da unidade utilizada, ou seja, é possível a implementação de componentes como uma aplicação genérica.
Para conectar processadores paralelos a centros remotos de arquivamento de dados (data vaults) e a servidores de armazenamento escaláveis devem ser utilizadas redes da área de armazenamento denominadas SAN(storage area networks).