Questão de Redes de Computadores — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores — FCC 2022
Redes de Computadores›Armazenamento de Dados em Redes de Computadores
Código
fc066815
Banca
FCC
Órgão
TRT - 4ª REGIÃO (RS)
Ano
2022
Cargo
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Tecnologia da Informação
Sobre o sistema de arquivos RAID, considere as seguintes características:I. Acrescenta dupla paridade às informações gravadas. Isso significa que nele até dois hard disks podem falhar sem perda de dados, porém o dobro do espaço será utilizado para gravar a paridade e manter a redundância do sistema. É recomendado para conjuntos maiores que quatro discos, pois o sistema necessitará da capacidade proporcional de dois hard disks para armazenar os bits de paridade.II. O padrão implementa dois hard disks trabalhando em conjunto. O espelhamento de HD é feito de maneira transparente para o usuário, sendo uma boa ferramenta para quem precisa proteger dados. Ao implementar o mirroring, o sistema gravará a informação simultaneamente em seu par “espelhado”, por isso esse tipo de arranjo necessita apenas de um disco rígido adicional para ser implementado.III. O modelo é conhecido como “Strip Set com paridade", método utilizado em servidores ou storages com pelo menos três discos rígidos instalados, criando uma camada de redundância, porém sacrificando parte da capacidade de armazenamento do sistema para proporcionar maior segurança aos dados. Essa configuração funciona criando bits de paridade e gravando-os juntamente com cada um dos bytes.As características descritas nos itens I, II e III correspondem, correta e respectivamente, aos RAIDs
A2, 0 e 6
B1, 2 e 3
C6, 0 e 2
D5, 3 e 4
E6, 1 e 5
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GabaritoE — 6, 1 e 5
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RAID - Níveis e Características
Gabarito: letra E. As descrições correspondem, respectivamente, aos níveis RAID 6 (dupla paridade, tolera falha de até dois discos), RAID 1 (espelhamento, mirroring) e RAID 5 (striping com paridade distribuída). A alternativa E é a única que traz essa sequência correta.
A banca testa o conhecimento sobre os principais níveis de RAID, especialmente as diferenças entre paridade simples (RAID 5) e dupla (RAID 6), e o conceito de espelhamento (RAID 1). Vamos analisar cada item:
Característica Descrita
Nível RAID Correspondente
Tolerância a Falhas
Mínimo de Discos
Mecanismo de Redundância
Dupla paridade; até dois discos podem falhar; dobro do espaço para paridade
RAID 6
Até 2 discos
4 discos
Paridade dupla
Espelhamento (mirroring); grava simultaneamente em par espelhado
RAID 1
Até 1 disco (por par)
2 discos
Espelhamento
Striping com paridade distribuída; bits de paridade gravados junto aos dados
RAID 5
1 disco
3 discos
Paridade distribuída
RAID: RAID 0 (Striping) (Sem redundância, Divisão em blocos); RAID 1 (Mirroring) (Espelhamento, 1 disco extra); RAID 5 (Paridade distribuída) (Tolerância a 1 falha, Mínimo 3 discos); RAID 6 (Dupla paridade) (Tolerância a 2 falhas, Mínimo 4 discos)
Item I — ✅ Corresponde a RAID 6
O texto descreve um sistema que "acrescenta dupla paridade às informações gravadas", permitindo que "até dois hard disks podem falhar sem perda de dados" e que "o dobro do espaço será utilizado para gravar a paridade". Essas são características exclusivas do RAID 6: ele utiliza dois blocos de paridade (paridade dupla) por stripe, suporta falha simultânea de até dois discos e requer no mínimo 4 discos, com capacidade equivalente a dois discos dedicados à paridade.
Item II — ✅ Corresponde a RAID 1
A descrição fala em "dois hard disks trabalhando em conjunto", "espelhamento de HD", e que "o sistema gravará a informação simultaneamente em seu par 'espelhado'". Isso é exatamente o RAID 1 (mirroring): os dados são escritos de forma idêntica em dois (ou mais) discos, garantindo redundância total. Apenas um disco adicional é necessário (para cada disco espelhado).
Item III — ✅ Corresponde a RAID 5
O texto menciona "Strip Set com paridade", "pelo menos três discos rígidos", "bits de paridade gravados juntamente com cada um dos bytes". Essa é a definição clássica do RAID 5: dados e paridade são distribuídos em blocos (stripes) por todos os discos do array. A paridade é calculada e armazenada alternadamente nos discos, permitindo reconstruir dados em caso de falha de um único disco. O espaço útil é (n-1)/n da capacidade total.