Questão de Arquitetura de Computadores — Hardware — UEM 2025
Arquitetura de Computadores›Hardware
Código
qg617078
Banca
UEM
Órgão
UEM
Ano
2025
Nível
Superior
Cargo
Analista de Informática II
Um analista está realizando testes de desempenho para determinar a configuração ideal de hardware para uma nova estação de trabalho de alto desempenho, destinada ao processamento de grandes volumes de dados e execução de simulações científicas. O analista possui três configurações de hardware para comparar:● Configuração A:o CPU: Intel Core i7-12700K (8 núcleos, 16 threads, 3.6 GHz)o Memória: 32 GB DDR4 3200 MHzo Armazenamento: SSD NVMe 1 TB● Configuração B:o CPU: AMD Ryzen 9 5900X (12 núcleos, 24 threads, 3.7 GHz)o Memória: 64 GB DDR4 3600 MHzo Armazenamento: SSD SATA 1 TB● Configuração C:o CPU: Intel Core i9-11900K (8 núcleos, 16 threads, 3.5 GHz)o Memória: 16 GB DDR4 2666 MHzo Armazenamento: HDD 2 TB 7200 RPMCom base no conhecimento sobre a interação entre os componentes de hardware e os requisitos de desempenho de aplicações que exigem alta capacidade de processamento e armazenamento rápido, assinale a alternativa correta sobre o impacto dessas configurações no desempenho geral do sistema.
AA Configuração A e a Configuração B terão desempenho praticamente igual em tarefas com grande uso de memória e paralelismo, independentemente da massividade dos dados a serem processados. Além disso, o SSD NVMe da Configuração A representará o único ponto de vantagem.
BA Configuração B apresentará melhor desempenho em tarefas altamente paralelizadas, devido à maior quantidade de núcleos e threads, além da maior quantidade de memória RAM. No entanto, o SSD SATA apresentará o menor desempenho em tarefas de leitura e escrita intensiva, considerando o componente de armazenamento das outras configurações.
CA Configuração C terá desempenho superior em todos os cenários, devido à maior capacidade de armazenamento e a presença de um HDD de maior capacidade de armazenamento, que é mais adequado para grandes volumes de dados.
DA Configuração A terá melhor desempenho geral que as demais, pois o SSD NVMe oferecerá uma latência muito menor do que o SSD SATA e o HDD, superando as limitações das outras configurações em termos de velocidade de leitura/gravação.
EA Configuração C terá desempenho superior em tarefas de simulação científica, já que o maior número de núcleos da CPU e o maior armazenamento serão suficientes para compensar as limitações de memória e velocidade de armazenamento.
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GabaritoD — A Configuração A terá melhor desempenho geral que as demais, pois o SSD NVMe oferecerá uma latência muito menor do que o SSD SATA e o HDD, superando as limitações das outras configurações em termos de velocidade de leitura/gravação.
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Impacto do armazenamento no desempenho do sistema
Gabarito: letra D. A Configuração A, com SSD NVMe, oferece latências de leitura/gravação muito inferiores às do SSD SATA e do HDD, o que é crítico para aplicações que processam grandes volumes de dados e executam simulações científicas, superando as limitações das outras configurações em termos de velocidade de armazenamento.
A questão testa a compreensão de que, em tarefas intensivas em dados, o gargalo muitas vezes está no subsistema de armazenamento, e não apenas na CPU ou memória RAM. O SSD NVMe (via barramento PCIe) é significativamente mais rápido que o SSD SATA (que usa interface SATA, limitada a ~600 MB/s) e, obviamente, que o HDD (com tempos de acesso da ordem de milissegundos).
Configuração
CPU (Núcleos/Threads/Frequência)
Memória RAM (Capacidade/Tipo/Frequência)
Armazenamento (Tipo/Capacidade)
Desempenho em tarefas paralelizadas
Desempenho em leitura/gravação intensiva
A
Intel Core i7-12700K (8/16/3.6 GHz)
32 GB DDR4 3200 MHz
SSD NVMe 1 TB
Médio (8 núcleos)
Excelente (NVMe, baixa latência)
B
AMD Ryzen 9 5900X (12/24/3.7 GHz)
64 GB DDR4 3600 MHz
SSD SATA 1 TB
Superior (12 núcleos)
Bom (SSD SATA, mas inferior ao NVMe)
C
Intel Core i9-11900K (8/16/3.5 GHz)
16 GB DDR4 2666 MHz
HDD 2 TB 7200 RPM
Médio (8 núcleos)
Ruim (HDD, alta latência)
Alternativa A — ❌ Incorreta
Afirma que as Configurações A e B terão desempenho praticamente igual em tarefas com grande uso de memória e paralelismo. Ignora que a Configuração B possui 12 núcleos/24 threads contra 8 núcleos/16 threads da A, além de 64 GB DDR4 3600 MHz (mais capacidade e maior frequência) contra 32 GB DDR4 3200 MHz. Em cargas paralelizadas, B tende a ser superior. Além disso, o SSD NVMe não é o "único ponto de vantagem" – a CPU e RAM de B são melhores, então o desempenho não será "praticamente igual".
Alternativa B — ❌ Incorreta
Acerta ao dizer que a Configuração B terá melhor desempenho em tarefas altamente paralelizadas, mas erra ao afirmar que o SSD SATA apresentará o menor desempenho entre as três configurações. Na verdade, o HDD da Configuração C (7200 RPM) é o mais lento, com latências de ~10 ms e taxas de transferência muito inferiores às do SSD SATA. O SSD SATA, embora mais lento que o NVMe, ainda é muito mais rápido que qualquer HDD.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Afirma que a Configuração C terá desempenho superior em todos os cenários. É completamente equivocada: a CPU i9-11900K (8 núcleos, 3.5 GHz) é inferior às demais; a memória de 16 GB DDR4 2666 MHz é a menor e mais lenta; e o HDD é drasticamente mais lento que os SSDs. Não há cenário em que C supere A ou B.
Alternativa D — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Correta ao destacar que o SSD NVMe da Configuração A oferece latência muito menor que o SSD SATA (B) e o HDD (C), fator determinante em aplicações que exigem acesso rápido a grandes volumes de dados (simulações científicas, processamento de big data). Embora a Configuração B tenha CPU e RAM superiores, o gargalo de I/O pode comprometer o desempenho geral se o armazenamento não acompanhar. A alternativa reconhece que essa vantagem de armazenamento "supera as limitações das outras configurações", o que é plausível para cargas de trabalho intensivas em dados.
Alternativa E — ❌ Incorreta
Afirma que a Configuração C terá desempenho superior em simulação científica devido ao "maior número de núcleos" – mas C tem 8 núcleos (igual A e menos que B) – e ao "maior armazenamento" – o HDD é lento e inadequado para acesso frequente. A memória insuficiente (16 GB) e a baixa velocidade agravam ainda mais o quadro.
NÃO CAIA NESSA!
A banca explora a tendência de supervalorizar a CPU e a RAM, ignorando o impacto do armazenamento. Na alternativa B, muitos candidatos marcam por ver mais núcleos e threads, sem perceber que o erro está em considerar o SSD SATA como o pior – na verdade, o HDD é o gargalo. Já na D, a banca aposta na percepção correta de que o NVMe é crucial, mesmo com CPU inferior. Treine identificar o principal gargalo de cada carga de trabalho: para dados massivos, o armazenamento manda!