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O sistema RAID 0 (striping) aumenta a segurança dos dados em servidores pois, ao fragmentar os arquivos entre vários discos, permite que a controladora reconstrua integralmente as informações caso um dos HD apresente defeito.
Certo
Errado
Durante o planejamento de infraestrutura de um novo datacenter, o Analista de Sistemas avaliou diferentes configurações de RAID para os servidores de missão crítica. Sobre as características e aplicações dos níveis de RAID, assinale a alternativa CORRETA.
O RAID 0 distribui os dados em faixas entre dois ou mais discos sem nenhuma redundância, aumentando o desempenho de leitura e escrita, porém sem qualquer tolerância a falhas; a falha de qualquer disco do array resulta em perda total dos dados armazenados.
O RAID 1, também denominado espelhamento, armazena os dados de forma idêntica em dois ou mais discos e aproveita integralmente a capacidade total somada de todos os discos do array para armazenamento efetivo, sem desperdício de espaço com redundância.
O RAID 5 exige no mínimo 4 discos para sua implementação, distribui dois blocos de paridade por faixa entre os discos e suporta a falha simultânea de até 2 discos sem perda de dados, o que o torna superior ao RAID 6 em termos de tolerância a falhas.
O RAID 10 combina espelhamento e distribuição em faixas, requer, no mínimo, 2 discos e garante que nenhuma combinação de falhas simultâneas de disco, independentemente da quantidade, resultará em perda de dados enquanto houver ao menos um disco funcional no array.
O RAID 6 difere do RAID 5 exclusivamente pelo número minImo de discos requeridos para implementação, sendo idêntico em todas as demais características, incluindo o número de falhas de disco simultâneas que cada nível suporta sem perda de dados.
O RAID (Redundant Array of lndependent Disks) é uma tecnologia utilizada para combinar múltiplos discos físicos em um único sistema lógico, com o objetivo de melhorar o desempenho, aumentar a capacidade de armazenamento ou oferecer tolerância a falhas, dependendo do nível utilizado. Cada nível de RAID possui características específicas relacionadas ao uso de redundância, paridade ou distribuição de dados entre os discos. Considerando os diferentes níveis de RAID, assinale a alternativa que apresenta uma característica do RAID 0.
Redundante via código de Hamming.
Não redundante.
Paridade de bit intercalada.
Paridade de bloco intercalada.
Paridade de bloco dual distribuída e intercalada.
Um administrador de sistemas precisa implementar uma estratégia de redundância e alta disponibilidade para um servidor crítico.
Analise as afirmativas abaixo sobre esse cenário.
1. A implementação de RAID (Redundant Array of Independent Disk) impede que o servidor continue funcionando mesmo com a falha de um ou mais discos.
2. Um cluster de servidores distribui a carga de trabalho entre múltiplos servidores, aumentando a disponibilidade do serviço.
3. A replicação de dados em tempo real para um servidor de backup garante que, em caso de falha do servidor principal, os dados não sejam perdidos.
4. A redundância de energia através de UPS (Uninterruptible Power Supply) protege o servidor contra falhas de energia, permitindo seu funcionamento contínuo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
Um Assistente de Tecnologia da Informação de infraestrutura de um ministério está projetando um novo servidor de arquivos que exige alta disponibilidade e proteção contra falha de discos. A tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) é escolhida para atender a esses requisitos. O Assistente de Tecnologia da Informação precisa decidir qual nível de RAID oferece o melhor equilíbrio entre desempenho, capacidade e redundância para a aplicação.
Analise as seguintes proposições sobre os níveis de RAID mais comuns:
I.RAID 5 oferece uma combinação de bom desempenho e redundância, utilizando paridade distribuída entre os discos. Ele pode suportar a falha de um único disco no array sem perda de dados, mas sua performance de escrita pode ser degradada devido à necessidade de calcular a paridade.
II.RAID 1 (Espelhamento) oferece excelente redundância ao duplicar os dados em dois ou mais discos. Se um disco falhar, os dados podem ser recuperados instantaneamente do outro disco. No entanto, o custo por gigabyte é alto, pois em um arranjo de espelhamento entre dois discos, a capacidade útil é aproximadamente 50%.
III.RAID 0 (Striping) foca exclusivamente em desempenho, distribuindo os dados entre múltiplos discos para acelerar as operações de leitura e escrita. Este nível não oferece nenhuma redundância e a falha de qualquer disco no array resulta na perda de todos os dados.
Está correto o que se afirma em:
I, II e III.
I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.


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Assinale a alternativa correta a respeito do RAID 5.
Realiza o striping de dados sem tolerância a falha de disco.
Realiza o espelhamento de dados e tolera a falha de um disco.
Realiza o striping com paridade distribuída e tolera a falha de até um disco.
Realiza o striping com dupla paridade distribuída e tolera a falha de até dois discos.
Analise as afirmativas abaixo sobre a tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) e sua aplicação no desempenho e confiabilidade de sistemas de armazenamento.
I. O RAID nível 0 (striping) oferece excelente desempenho de leitura e escrita, porém não provê redundância de dados.
II. No RAID nível 1 (espelhamento), a capacidade total disponível para o usuário é a soma das capacidades de todos os discos do arranjo.
III. O RAID nível 5 utiliza paridade distribuída entre os discos, permitindo que o sistema continue operacional mesmo após a falha de um dos discos.
IV. A principal desvantagem do RAID nível 10 (ou 1+0) é que ele exige que todos os discos sejam obrigatoriamente de tecnologia SSD para funcionar.
Estão corretas apenas as afirmativas
I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.
Leia o fragmento de texto a seguir.
É importante ressaltar que o RAID 1 é um sistema dedicado a aumentar a disponibilidade, evitando que você tenha que desligar seu micro de trabalho ou servidor para restaurar um backup quando o HD falha. Assim que os arquivos são apagados no primeiro, a alteração é automaticamente replicada no segundo, fazendo com que ambas as cópias sejam perdidas. Também não existe proteção contra roubo, contra falhas causadas por raios (os dois HDs podem ser danificados simultaneamente) e outras intercorrências.
Fonte: MORIMOTO, Carlos Eduardo. Hardware: um guia definitivo. [S. l.: s. n], [2007]. p. 465. (adaptado).
Acerca da afirmação sobre a tecnologia e sobre o componente descritos no excerto apresentado, é CORRETO afirmar que:
está totalmente correta, com afirmações coerentes sobre o componente e sobre a tecnologia.
está parcialmente correta, com afirmações coerentes apenas sobre o componente descrito.
está parcialmente correta, com afirmações coerentes apenas sobre a tecnologia descrita.
está totalmente incorreta, com afirmações incoerentes sobre o componente e sobre a tecnologia.
não tem relação com a tecnologia e com o componente descritos no excerto apresentado.
Considere o uso de RAID configurado com três discos de 2TB cada. É CORRETO afirmar, respectivamente, que o tipo de RAID que melhor atende a essa configuração e o seu armazenamento total disponível é de:
RAID 5, 4TB.
RAID 1+0, 6TB.
RAID 5, 6TB.
RAID 1+0, 4TB.
RAID 6, 5TB.
Sobre a tecnologia RAID - Redundant Array of Independent Disk, assinale a alternativa correta:
RAID 0 requer ao menos dois discos e permite que um disco falhe sem que ocorra perda de dados.
RAID 1 requer ao menos três discos e permite que um disco falhe sem que ocorra perda de dados.
RAID 5 requer ao menos 3 discos e permite que até dois discos falhem sem que ocorra perda de dados.
RAID 6 requer ao menos 4 discos e permite que até dois discos falhem sem que ocorra perda de dados.


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Sobre os níveis RAID 5 e RAID 6 (Redundant Array of Independent Disks), assinale a alternativa correta em relação aos mecanismos de tolerância a falhas e ao desempenho de leitura de cada nível.
RAID 5 distribui dois blocos de paridade independentes por faixa — esquema P+Q calculado com código Reed-Solomon —, tolerando a falha simultânea de quaisquer dois discos do conjunto; RAID 6 usa paridade simples distribuída e tolera a falha de apenas um disco.
RAID 6 armazena dois discos inteiros dedicados exclusivamente à paridade — sem intercalar dados nesses discos —, concentrando neles todo o gargalo de escrita; RAID 5 distribui a paridade uniformemente entre todos os discos para eliminar esse gargalo.
No RAID 5, a recuperação após falha de um disco é realizada por espelhamento: cada disco de dados possui uma cópia exata armazenada em outro disco do conjunto; no RAID 6, dois discos são espelhados para ampliar a proteção a duas falhas simultâneas.
RAID 5 e RAID 6 possuem a mesma tolerância a falhas: ambos toleram a falha simultânea de qualquer par de discos do conjunto. A diferença entre os dois níveis está apenas na quantidade de discos exigidos para compor o conjunto mínimo.
RAID 5 distribui paridade simples entre todos os discos do conjunto e tolera a falha de um único disco; RAID 6 armazena dois blocos de paridade independentes por faixa, calculados via Reed-Solomon (esquema P+Q), e tolera a falha simultânea de quaisquer dois discos do conjunto, mantendo leitura paralela nos discos restantes.
Uma empresa deseja implementar uma solução de armazenamento que ofereça bom desempenho de leitura, uso eficiente de espaço em disco e tolerância à falha de um disco, sem a necessidade de discos dedicados exclusivamente para redundância. Considerando as características dos diferentes níveis de RAID, assinale a alternativa que descreve corretamente o funcionamento do RAID 5:
Utiliza paridade distribuída entre todos os discos do array, permitindo que os dados sejam reconstruídos caso ocorra a falha de espaço em disco.
Distribui os dados entre os discos sem qualquer mecanismo de redundância, priorizando apenas o desempenho.
Replica integralmente os dados em todos os discos do array, garantindo redundância total, porém, com alto consumo de espaço em disco.
Combina espelhamento e distribuição de dados, criando pares de discos espelhados com alto desempenho e tolerância a falhas simultâneas.
Distribui tanto os dados quanto as informações de paridade entre todos os discos do array, permitindo a reconstrução dos dados em caso de falha de um único disco.
RAID (Redundant Array of Independent Disks - Conjunto Redundante de Discos Independentes) permite que mais de uma unidade de armazenamento, disco rígido ou SSD seja utilizada ao mesmo tempo e possui dois objetivos básicos: aumento do desempenho e/ou aumento da confiabilidade. A figura abaixo ilustra um tipo de RAID conhecido como “Strip Set com paridade”, muito utilizado em servidores e storages com pelo menos três discos rígidos instalados.

Nesse esquema, é criada uma camada de redundância, necessitando de parte da capacidade de armazenamento do sistema para gerar maior segurança aos dados. Essa configuração funciona criando bits de paridade e gravando-os juntamente com cada um dos bytes. Os bits de paridade são a segurança do sistema em caso de falha de um dos HDs, pois, através desses bits “adicionais”, é possível determinar quais são as partes faltantes, o que possibilita a reconstrução dos dados sem perda de informação. Esse arranjo, recomendado para aplicações com até 8 discos, é conhecido como RAID:
0
1
3
5
6
RAID é a sigla para "Redundant Array of Independent Disks" e diz respeito à tecnologia que agrupa, em computadores, dois ou mais discos rígidos em arranjos para trabalho conjunto. Essa tecnologia permite formar uma única unidade lógica, na qual os mesmos dados que são armazenados em um disco ficam disponíveis em outro, tendo como objetivo aumentar a segurança e/ou a performance do sistema de armazenamento. Dentre os tipos de RAID, um associa o espelhamento de informações e “data striping” à gravação em alta performance, e sua implementação utiliza pelo menos 4 discos rígidos, onde são criadas combinações de dois ou mais grupos para escrita simultânea. Esse arranjo é conhecido como:
RAID 1+0
RAID 5+0
RAID 3+0
RAID 2
RAID 6
O RAID (Redundant Array of Independent Disk) é uma tecnologia de armazenamento que combina múltiplos discos físicos para obter diferentes combinações de desempenho, capacidade e tolerância a falhas. O Analista de Sistemas do Badesul precisa configurar um servidor de arquivos críticos com tolerância a falhas baseada em espelhamento de disco, garantindo que o servidor continue operacional mesmo em caso de falha de um dos discos, sem a utilização de cálculo de paridade. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta o nível de RAID MAIS ADEQUADO a esses requisitos.
RAID 1, que realiza o espelhamento integral dos dados entre dois discos, mantendo uma cópia idêntica em cada um sem cálculo de paridade, e permite a continuidade das operações em caso de falha de qualquer um dos discos.
RAID 0, que distribui os dados em blocos entre dois ou mais discos, aumentando o desempenho de leitura e escrita sem oferecer qualquer redundância ou tolerância a falhas.
RAID 5, configurado em dois discos, utilizando espelhamento e paridade para garantir redundância sem perda de desempenho.
RAID 5, que distribui os dados e blocos de paridade entre três ou mais discos, tolerando a falha de um único disco e reconstruindo os dados a partir da paridade armazenada nos demais discos.
RAID 6, que utiliza paridade dupla distribuída entre quatro ou mais discos, suportando a falha simultânea de até dois discos sem perda de dados.


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Os níveis de RAID (Redundant Array of Independent Disks) combinam múltiplos discos rígidos para melhorar o desempenho, a segurança ou ambos. Qual nível de RAID utiliza a técnica de "espelhamento", onde os dados são gravados simultaneamente em dois discos para fornecer redundância e segurança?
RAID 0.
RAID 1.
RAID 5.
RAID 10.
RAID JBOD.
RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que combina vários discos para melhorar desempenho, confiabilidade ou ambos.
Assinale a opção que descreve corretamente a característica principal do RAID 5.
Utiliza espelhamento puro entre discos para garantir a redundância de dados, duplicando todas as informações armazenadas.
Distribui os dados e a paridade entre todos os discos, permitindo a recuperação de informações em caso de falha de um único disco.
É focado exclusivamente em desempenho, sem oferecer redundância ou tolerância a falhas.
Requer apenas dois discos para sua implementação, mas não utiliza paridade em sua configuração.
É uma configuração voltada para sistemas de armazenamento de pequeno porte, sem suporte a grandes volumes de dados.
RAID é uma tecnologia utilizada em sistemas tolerantes a falhas, com o objetivo de melhorar a resiliência do sistema de armazenamento.
Considerando um sistema com RAID 10, a quantidade mínima de discos necessária é
8 discos.
16 discos.
2 discos.
1 disco.
4 discos.
Ao configurar um array de armazenamento, um analista precisou escolher um nível de RAID que tolerasse a falha de, pelo menos, um disco sem perda de dados e que oferecesse a melhor performance de escrita sem penalidade de paridade.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o nível de RAID que combina striping e mirroring para atender a esses requisitos.
RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10
RAID 50
No que diz respeito aos conceitos e às características dos computadores atuais, os sistemas RAID suportam uma tecnologia que permite continuar em funcionamento enquanto um disco é substituído ou consertado para ser reutilizado, sem que exista a perda de dados ou que haja interrupções do servidor. Isso se deve à controladora de hardware dos discos RAID de maior nível e ao carregador de disco. Essa tecnologia é denominada:
firewire thunderbolt
cache protection
plug-and-play
hot swap