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      <title>Arquitetura e Organização de Computadores by Gabriel Vitorio</title>
      <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz</link>
      <description>Criado com um frenesi criativo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-27 02:59:21 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores - Parte 1.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2067883267</link>
         <description><![CDATA[<div>O processador é o grande responsável por transformar dados em informações, como carregar páginas e fazer downloads. A velocidade na qual seu sistema executa programas, é, em parte, responsabilidade do processador.<br>Núcleo<strong>:</strong> é a parte da CPU responsável pelos cálculos, que engloba milhões de transistores, portões que geram os zeros e uns dos programas. Um número maior de núcleos costuma ser melhor, ainda que haja uma série de outros fatores a serem analisados.<br>Arquitetura: de maneira muito simplificada, representa o conjunto básico de instruções que um processador será capaz de executar. Duas das mais populares atualmente incluem as arquiteturas x86, dos chips da Intel e AMD, além da ARM, presente nas CPUs da Apple, Qualcomm, Mediatek e Samsung. Também é conhecida como Instruction Set Architecture, ou ISA.<br>Litografia<strong>:</strong> também chamada de processo de fabricação, ou apenas processo, refere-se exatamente ao método de impressão dos transistores em discos de silício, o material base usado em processadores. Costuma ser representada por nanômetros (nm), sendo que uma litografia de 14 nm, por exemplo, gera transistores de 14 nm. Diante dos diferentes processos de fabricação existentes no mercado, que dificultam a comparação direta, discute-se que a densidade, ou seja, o número total de transistores em um determinado espaço, seja um aspecto mais importante. Prova disso é a vantagem que a litografia de 10 nm da Intel tem sobre a litografia de 7 nm da TSMC, por ser mais densa. Esse movimento gerou uma mudança nas nomenclaturas dos processos — os 10 nm da Intel são agora chamados Intel 7, enquanto os 7 nm da TSMC são referidos como N7, por exemplo.<br>Microarquitetura: trata-se do design, instruções e funções únicas desenvolvidas e empregadas por uma fabricante em seus processadores. Vale destacar que diferentes gerações e chips de empresas diferentes podem ter a mesma arquitetura, mas com microarquiteturas diferentes. Ex.: as famílias Intel Core e AMD Ryzen são baseadas na arquitetura x86, mas com microarquiteturas diferentes — Tiger Lake para Intel e Zen 3 para AMD. Também é comumente chamada de arquitetura.<br>Clock<strong>: </strong>atualmente medido em Gigahertz (GHz), é o número de pulsos elétricos que ocorrem dentro de cada núcleo. A cada pulso, um determinado número de instruções é processado. Ainda que haja outros fatores responsáveis por definir o desempenho de uma CPU, um clock mais alto costuma sempre ser melhor.<br>Clock base: o número mínimo de clock que o processador pode atingir.<br>Clock boost: o número mais alto de clock que o chip pode alcançar. Varia bastante de acordo com temperatura, número de núcleos sendo utilizados e quantidade de energia disponibilizada para o componente.<br>Instruções por Clock (IPC): como o nome sugere, é o número de instruções que os núcleos de um processador são capazes de calcular a cada pulso de clock. É um dos elementos mais importantes na hora de se definir o nível de desempenho de um processador, e o número normalmente representado pelas fabricantes para mostrar a evolução atingida a cada nova geração.<br>Cache<strong>:</strong> uma pequena quantia de memória integrada ao processador em que as informações mais importantes são armazenadas para poupar tempo e energia. Com o cache, o chip não precisa ir buscar dados na memória RAM do computador, ou pior ainda, no armazenamento, geralmente mais lentos.<br>Simultaneous Multi Threading (SMT): também conhecido como Hyper-Threading em CPUs Intel, o SMT é uma técnica que, de maneira bastante simplificada, possibilita a um núcleo atuar como dois núcleos, agilizando os processos. Refere-se ao número de threads informados nas especificações de um processador, e costuma dobrar o número de núcleos físicos do componente. Ex.: 8 núcleos com SMT habilitado representam 16 threads.<br>Thermal Design Power (TDP): medida em Watts (W), a Potência de Design Térmico, em tradução literal, é basicamente o consumo de energia do processador em sua carga máxima de estresse. Os chips também podem atingir TDPs mais altos por curtos períodos em momentos mais críticos, como durante o processamento de tarefas mais pesadas, incluindo renderização de vídeos e imagens. Esse recurso é utilizado ainda para definir a quantidade de calor gerada, e o tipo de resfriamento que deve ser instalado.<br>GPU integrada (iGPU): trata-se de um chip gráfico integrado no interior da CPU. Por compartilhar memória, energia e outros recursos, seu desempenho costuma ser bem abaixo de placas de vídeo dedicadas, ainda que esse tipo de GPU tenha evoluído de maneira significativa nos últimos anos. Na família da AMD, estão presentes apenas nas APUs (Accelerated Processing Unit), que não passam de uma CPU com iGPU.<br>Soquete<strong>:</strong> originado do inglês <em>socket</em>, o soquete é basicamente a área da placa-mãe em que o processador é instalado. Geralmente, AMD e Intel possuem soquetes diferentes para cada segmento do mercado. Para consumidores comuns, a Intel utiliza no momento o LGA1200, e está prestes a estrear o LGA1700, enquanto a AMD trabalha com o AM4, estando prestes a revelar o AM5.</div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 03:16:46 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores - Parte 2.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068253850</link>
         <description><![CDATA[<div>Cada modelo é produzido e pensado para um uso específico e as diferenças entre eles são notáveis.<br>Os Cores são:<br>Intel Core i3 – Uso Básico.<br>Intel Core i5 – Uso Intermediário.<br>Intel Core i7 – Uso Avançado/Completo.<br>Intel Core i9 – Top de Linha/Desempenho Extremo.<br>I3: Processador desenvolvido para as tarefas do dia a dia, tal como acessar a Internet, escrever um documento em um editor de texto, assistir a um filme etc. Tem o melhor custo-benefício de todos os processadores desta família. Seu uso está focado principalmente em notebooks de modo que a economia de bateria é essencial, mas também é utilizado em desktops de uso familiar.<br>Seus processadores geralmente contém 4 núcleos. O diferencial do i3 é que ele utiliza a tecnologia de <em>threads,</em> chamada de hyperthreading<em>, </em>que simula, em cada núcleo, 2 <em>threads</em> diferentes. Isso faz o computador achar que o processador tem o dobro de núcleos, aumentando bastante o seu desempenho quando comparado a outros processadores similares.<br>I5: É utilizado tanto em computadores residenciais quanto em comerciais. O i5 é conhecido como um processador de alto desempenho, capaz de lidar com jogos modernos e alguns programas de edição pesados.<br>Seus modelos podem vir em duas configurações diferentes: 2 núcleos com hyperthreading ou 4 núcleos sem <em>hyperthreading. </em>No entanto, seu grande diferencial para os modelos i3 é a tecnologia <em>Turboboost</em> que possibilita que o processador trabalhe em uma maior frequência.<br>I7: É considerado o modelo mais potente da família Core, sendo amplamente usado para rodar jogos de última geração e softwares de produção de conteúdo, projetos e edição de imagens. Seu foco é a alta velocidade e o desempenho máximo. Ao contrário dos demais, o i7 apresenta uma variedade de configurações, partindo de 6 núcleos até incríveis 10. Todas as versões do i7 apresentam as tecnologias de <em>hyperthreading</em> e <em>TurboBoost</em> disponibilizadas nos modelos anteriores. Além disso, o grande diferencial desse processador é contar com uma quantidade maior de cache L3, a cache de uso comum dos núcleos, o que aumenta muito a capacidade de processamento deste modelo.<br>I9: A série i9 é focada em produzir os processadores para workstations mais poderosos da Intel. Esse processador é voltado para profissionais de áreas como a engenharia e arquitetura que necessitam de desempenho e qualidade em seus projetos. Assim como, para editores de vídeo e imagens, também para pesquisadores da área, que usam o processador para fazer <em>overclock</em> e quebrar recordes de velocidade e para um público entusiasta que gosta de jogar <em>games</em> de última geração em 4K.<br>Essa linha contém de 10 até 18 núcleos e 36 <em>threads</em>. Além disso, eles funcionarão em um <em>chipset, </em>com suporte para SSD NVMe , três SSDs M.2, dez SATAs e portas de rede 10Gbps, garantindo a última geração em todos os outros componentes que acompanham o processador.<br>XEON: A linha Xeon de processadores entrega o melhor suporte para ferramentas visuais; workstations de pequeno porte; servidores de armazenamento; estações em nuvem; transcrição de mídia e Internet das Coisas.<br>O uso profissional dessa linha é seu grande diferencial. Ela foi feita para ser mais estável e durável, conseguindo trabalhar em 100% de sua capacidade por 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Todo esse poder de processamento sem sofrer qualquer tipo de superaquecimento.<br>Além disso, a linha Xeon suporta memórias ECC e outras tecnologias de topo que complementam a estabilidade do computador. O Xeon E3 trabalha com até 4 núcleos e 8 threads (assim como a maioria dos i7), 8 MB de cache e uma frequência que pode chegar até 4,2 GHz.<br>XEON SCALABLE: A linha Scalable da Xeon traz o que há de mais inovador em toda a linha de processadores Intel. Ela veio para substituir as linhas E5 e E7 da Xeon, por meio da nova plataforma, chamada de Purley, a partir disso a Intel lança o conceito de escalonamento de processadores.&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 15:31:57 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores - Parte 3.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068253934</link>
         <description><![CDATA[<div>AS GERAÇÕES DA INTEL<strong><br></strong>A Intel produz os processadores da família Core desde 2010, mas o projeto de desenvolvimento teve seu início em 2008. O que diferencia um modelo fabricado em 2010 de outro feito em 2020, é a geração à qual pertence, seu desempenho e a tecnologia utilizada.<br>Cada geração de processadores apresenta um avanço tecnológico diferente.<strong> </strong>A tecnologia mais importante chama-se litografia, e impacta no tamanho que o processador terá. Ou seja, os processadores vão ficando menores e mais potentes com o passar dos anos.<br>As otimizações feitas de geração para geração incluem outros fatores importantes, tais como o consumo de energia. Além disso, há a adequação às novas tecnologias, como memórias suportadas, chips gráficos, tamanho da memória cache e sua ade com placas mães e sistemas operacionais.<br>COMO IDENTIFICAR A GERAÇÃO DE SEU PROCESSADOR INTEL?<strong><br></strong>Para identificar qual geração um processador Intel pertence, basta olhar o número de seu modelo. Por exemplo, o processador i5-6200U pertence à 6ª geração, enquanto o i5-5200U pertence à quinta. O primeiro número após o modelo é o que traz esse indicativo.&nbsp;<br>Atualmente, a família de processadores Core encontra-se na décima geração, lançada em 2020. Ainda, existem outras variações dentro de cada modelo dos processadores da linha Core da Intel, que são indicados além da letra I e do número que a sucede. Essas variações são identificadas por meio das letras após a geração do processador.<br>Abaixo podemos ver o que significa cada letra de um processador:<br>K – “Unlocked”, significa que o processador pode ir além de sua velocidade pré-determinada através de um overclock;<br>G – Inclui placa de vídeo integrada (apenas para laptops);<br>U – “Ultra Low Power”, ou baixo consumo de energia (apenas para laptops);<br>T – “Power-optimized”, economiza energia, mas não tanto quanto o modelo U;<br>H – “High performance graphics”, inclui placa de vídeo integrada um pouco melhor que o modelo G;<br>Y – “Extremely low power”, economiza ainda mais energia do que o modelo U;<br>Q – “Quad-core”, ou simplesmente “quatro núcleos”;<br>M – “Mobile”, modelo exclusivo para laptops;<br>C – Possui opção de overclock, soquete LGA 1150, placa de vídeo integrada básica;<br>R – Processador de desktop baseado no soquete BGA 1364 com placa de vídeo integrada avançada;<br>S – Otimizado para performance;<br>X – “Extreme Edition”, performance melhorada.</div><div>De uma forma mais simples as diferenças entre gerações de processadores, diz-se que, por via de regra, uma geração é 15% mais eficiente que a anterior. Voltando ao exemplo do i5-6200U e i5-5200U, dá pra afirmar que, mesmo sem saber de detalhes, o primeiro é 15% melhor que o segundo.<br>O PODER DA 10ª GERAÇÃO<strong><br></strong>Com o uso de inteligência artificial e tecnologia <em>Thunderbolt</em> 3 integradas, Intel Wi-Fi 6, HDR 4k e mais uma série de inovações, os modelos da 10ª geração trazem inúmeros benefícios indispensáveis quanto ao desempenho.<br>Mesmo com tantos pontos positivos, muitos usuários ainda não sabem ao certo quais são as especificações dessa<br>geração e o que ela agrega de bom para quem a adota. Sendo assim, listaremos a seguir alguns dos principais pontos que tornam a décima geração tão boa:<strong><br></strong>DESEMPENHO: Notebooks que contam com o poder da 10ª geração conseguem identificar e aprender a se adaptar ao que você utiliza no computador em seu cotidiano por meio da IA (Inteligência Artificial) aproveitando esses benefícios para auxiliá-lo na conclusão de tarefas mais rapidamente.<br>CONECTIVIDADE:<strong> </strong>Com o uso da tecnologia Wi-Fi 6 e <em>Thunderbolt</em> integrada ao processador, é possível disponibilizar uma conectividade mais rápida, sólida e versátil, tanto com ou sem a utilização de fios.<br>GRÁFICOS: Contando com uma nova arquitetura gráfica, essa geração garante uma experiência visual muito rica, o desempenho necessário para a execução de jogos em 1080p, por exemplo, é facilmente alcançado com o uso do HDR 4k, assim como o uso em projetos e edições.<br>DESENVOLVIDOS PARA ACOMPANHAR SEU DIA A DIA E SUAS NECESSIDADES: Os processadores Intel Core da 10ª geração permitem a existência dos mais inovadores notebooks e designs 2 em 1 com o uso do poder da inteligência artificial, da melhor conectividade da categoria e com gráficos de última geração, acompanhando facilmente um cotidiano agitado.&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div><div><strong><br></strong><br></div><div><br><br></div><div><strong><br></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 15:32:04 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores - Parte 4.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068372976</link>
         <description><![CDATA[<div>Principal rival da Intel, a Advanced Micro Devices, ou apenas AMD, passou anos sob a sombra da concorrente, trazendo soluções relativamente potentes. Com a estreia da microarquitetura zen e da família chips Ryzen 1000 em 2016, a gigante começou uma revolução interna, e hoje, com a microarquitetura Zen 3 e os Ryzen 5000, assumiu uma posição de vantagem no mercado de CPU´s.<br>Atualmente, a fabricante trabalha com várias linhas de processadores, que são voltados para diferentes usos.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 18:29:17 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores - Parte 5.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068412925</link>
         <description><![CDATA[<div>Processador AMD Threadripper: Processadores que chegam a 64 núcleos e 128 threads, indicados para aqueles que precisam de chips muito potentes para rodar os programas mais pesados do mercado.<br>Processadores AMD Ryzen e AMD Ryzen (com placas de vídeo Radeon): Os modelos mais populares e “convencionais” da fabricante, com opções que atendem desde o público que busca algo mais simples até aqueles que desejam muita potência. Essa linha também está disponível para notebooks.<br>Processador AMD Athlon: Processadores indicados para o uso no dia a dia. Eles são práticos e possuem placa de vídeo integrada, mas podem não agradar usuários mais exigentes. Essa linha também está disponível para notebooks.<br>Processadores AMD Ryzen Pro e AMD Athlon Pro: São semelhantes à série Ryzen e Athlon convencional, mas trazem ainda mais potência e segurança. Geralmente esses processadores são usados em computadores de empresas. Essa linha também está disponível para notebooks.<br>Processador AMD A-Series: Processadores usados em notebooks com foco em custo-benefício. São ideais para o uso de ferramentas leves do dia a dia e já chegam com placa de vídeo integrada.<br><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 19:30:09 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores - Parte 6.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068416812</link>
         <description><![CDATA[<div>Como identificar a geração do processador AMD:<br>Diferente da Intel que já indica a geração dos seus processadores no nome do chip, a AMD acabou não seguindo um padrão nos seus lançamentos, por isso a maneira mais fácil de saber qual é a geração do processador é olhando a sua arquitetura da seguinte forma:<br>Modelos com arquitetura Zen são da primeira geração;<br>Modelos com arquitetura Zen+ são da segunda geração;<br>Modelos com arquitetura Zen 2 são da terceira geração;<br>Modelos com arquitetura Zen 3 são da quarta geração;<br>Processadores AMD mais populares no Brasil.<br>AMD Ryzen 3600 (3ª geração): Processador hexa-core com 12 threads e clock máximo de 4,2GHz. Não é um dos processadores mais potentes da fabricante, mas entrega bom desempenho no uso cotidiano e até mesmo em alguns programas pesados e jogos. Esse processador não possui placa de vídeo integrada.<br>AMD Ryzen 3 3100 (3ª geração): O Ryzen 3 3100 é uma boa opção para quem está montando um computador um pouco mais simples. Esse processador AMD tem quatro núcleos e 8 threads, com clock máximo de 3,9Ghz usando a tecnologia de boost da empresa.<br>Ele é uma boa opção para programas do dia a dia e jogos que não sejam muito pesados, mas por não ter placa de vídeo integrada, necessita de uma GPU externa.<br>AMD Ryzen 5 3400G (3ª geração): Um chip intermediário com placa de vídeo integrada. Ele possui quatro núcleos e oito threads, com clock máximo de 4,2Ghz. Ele não é indicado para uso em programas ou jogos pesados, mas como tem a GPU integrada, entrega um bom custo-benefício para quem ainda não tem uma placa de vídeo.<br>AMD Ryzen 5 5600X (4ª geração): Para quem busca os novos modelos da fabricante, o Ryzen 5 5600X é uma excelente opção de processador potente. Ele possui seis núcleos, 12 threads e um clock que chega a até 4,6GHz. Esse chip está equipado com a arquitetura Zen3, que chega melhorada e faz o uso de inteligência artificial para aprimorar o desempenho de acordo com seu uso.<br>É um ótimo processador para quem deseja rodar jogos e programas pesados, mas é importante destacar que ele não possui placa de vídeo integrada, então você também precisará fazer o investimento em uma boa GPU.<br>AMD Ryzen 9 5950X (4ª geração): Um dos processadores mais robustos da AMD é o Ryzen 9 5950X, indicado para aqueles que estão montando uma supermáquina! Ele possui 16 núcleos, 32 threads e clock de até 4,9GHz, podendo aumentar esse valor com overclock.<br>É um processador AMD caro, mas que entrega desempenho de cair o queixo mesmo nos programas e jogos mais pesados do momento. Ele não possui placa de vídeo integrada e suporta memórias de até 3200MHz.<br><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 19:36:16 UTC</pubDate>
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         <title>Inovações em processadores.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068435933</link>
         <description><![CDATA[<div>Desde o primeiro processador do mundo, o 4004 da Intel, lançado em 1971, os processadores evoluíram.&nbsp;<br>Os processadores não foram apenas os componentes dos computadores que mais evoluíram, mas sim o dispositivo que evoluiu mais rápido em toda a história da humanidade. Não é à toa que o transistor foi considerado a invenção do século.<br>O grande segredo para esta evolução vertiginosa pode ser contado em uma única palavra: miniaturização. Foi justamente a miniaturização dos transístores que permitiu criar o circuito integrado, em seguida o microchip e continuar permitindo criar processadores com cada vez mais transístores e operando a freqüências cada vez mais altas.<br>As técnicas de construção de processadores evoluíram, o 8088 possuía apenas 29,000 transístores, e operava a apenas 4.7 MHz, enquanto o Pentium 4 tem 35.000.000 de transístores e opera a até 1.5 GHz.<br>Número de transístores:<br>8088 (1979) – 29.000.<br>286 (1982) – 134.000.<br>386 (1985) – 275.000.<br>486 (1989) – 1.200.000.<br>Pentium (1993) – 3.100.000.<br>Pentium MMX (1997) – 4.300.000.<br>Pentium II (1998) – 9.500.000.<br>Pentium III (Coppermine) – 21.000.000.<br>Pentium 4 (2000) – 35.000.000.<br>O primeiro transístor, criado no início da década de 50, foi feito a mão e media quase 5 centímetros. Depois de algum tempo, passaram a construir transístores usando silício e desenvolveram a litografia óptica, técnica utilizada até hoje, que usa luz, máscaras e vários produtos químicos diferentes para esculpir as camadas do transístor, permitindo alcançar nível incríveis de miniaturização.<br>Miniaturalização.<br>A indústria conseguiu elevar a capacidade dos processadores ao longo do tempo sem que, para tanto, tivesse que aumentar o tamanho físico desses dispositivos. Esse feito é possível graças à nanotecnologia, em poucas palavras, um ramo da ciência que envolve as pesquisas que lidam com itens medidos na casa dos nanômetros. Para quem não sabe, um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro, isto é, um milímetro dividido por um milhão, e sua sigla é nm. A medida mais usada, no entanto, é o micron, que equivale a um milésimo de milímetro, ou seja, um milímetro dividido por mil.<br>Graças às pesquisas de nanotecnologia, é possível deixar os transistores dos chips cada vez menores. O processador Intel 486, por exemplo, tem cerca de 1 milhão de transistores, sendo que cada um deles conta com praticamente 1 micron de tamanho. Muito pequeno, não? Na verdade, é um tamanho monstruoso, se comparado aos processadores atuais. Só para você ter uma ideia, neste artigo já foi dito que os primeiros processadores da linha Intel Core 2 Duo contam com cerca de 291 milhões de transistores. Esses chips utilizam tecnologia de fabricação de 0,065 micron (ou 65 nanômetros), sendo que os mais recentes dessa linha são fabricados com 0,045 micron (45 nanômetros).</div><div>As pesquisas sobre miniaturalização de chips indicam que será possível levar esse processo até a casa dos 25 nanômetros (ou um valor não muito menor que isso). Depois disso, a indústria chegará a um limite físico onde os transistores provavelmente serão formados por poucos átomos e não poderão mais ser diminuídos. É claro que pesquisas já estão em andamento para criar uma saída para esse problema. Uma delas é a "computação quântica" , que muito mais que contornar os limites físicos dos processadores da "computação clássica", poderá revolucionar a computação como um todo.<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 20:05:30 UTC</pubDate>
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         <title>Segurança em processadores.</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><br></strong>AMD.<br>A Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança da AMD (PSIRT) é o ponto focal para o ecossistema de segurança do produto, incluindo pesquisadores de segurança, colegas do setor, organizações governamentais e parceiros aplicáveis, clientes e fornecedores para relatar possíveis problemas de segurança de produtos da AMD.<br>A equipe PSIRT, trabalhando com várias equipes da AMD, realiza as seguintes ações:<br>Registra o problema e oferece um número de tíquete.<br>Realiza triagem com base na severidade, impacto e prioridade.<br>Encaminha para as equipes apropriadas de engenharia e unidades de negócios para análise.<br>Se for determinado que a correção é necessária: trabalha com as unidades de negócios e as equipes de desenvolvimento de produtos para definir a abordagem e os planos.<br>Notifica os clientes e usuários finais afetados sobre o status do problema por meio de comunicação direta e/ou direcionada ou emissão de boletins de segurança pública.</div><div>Como um provedor e participante da Divulgação coordenada de Vulnerabilidade (CVD), a AMD requer tempo suficiente entre o relatório inicial e a divulgação pública. Alguns problemas exigem que a AMD forneça uma limitação para nossos clientes, que então integram e enviam produtos corrigidos. Outros problemas requerem uma abordagem baseada em ecossistema, em que parte da mitigação pode ser feita pela AMD e outras partes podem ser realizadas por diferentes fornecedores de ecossistemas. Em todos os casos, estamos trabalhando para integrar as alterações e validar as reduções e mitigações, e coordenar todas as divulgações associadas.<br>A periodicidade da divulgação é determinada a cada questão. Um princípio geral da operação é divulgar em um prazo adequado àquela situação. Em alguns casos, isso pode ser concluído dentro do prazo habitual de 90 dias. Na maioria dos casos, leva mais tempo para se desenvolver, integrar e implantar aos usuários finais devido à complexidade de ecossistemas e produtos. Nesses casos, o prazo será mais longo para permitir que fornecedores e parceiros apliquem as atualizações adequadas aos seus sitemas.<br>Intel.<br>A Intel cria recursos de segurança hardware-enabled diretamente no silício para ajudar a proteger todas as camadas da pilha de computação (hardware, firmware, sistemas operacionais, aplicações, redes e a cloud).<br>A Tecnologia de detecção de ameaças Intel® (Intel® TDT) é um conjunto de tecnologias aprimoradas por hardware que pode ser incorporado a soluções de segurança de fornecedores de software independentes para aumentar os recursos existentes e melhorar a detecção das crescentes ameaças cibernéticas e “exploits”. A Intel TDT está integrada ao silício subjacente e utiliza uma combinação de dados de CPU, algoritmos de aprendizado de máquina e gráficos integrados Intel para cargas de trabalho de segurança.<br>Os seguintes recursos já estão disponíveis:<br>Accelerated Memory Scanning (AMS) para cargas de trabalho de segurança.<br>CPU é considerada "o cérebro" de um computador porque, assim como a nossa cabeça, contém todos os circuitos responsáveis ​​por receber e executar comandos. No entanto, como o resto de uma máquina, as CPUs possuem suas falhas e, na verdade, elas podem ser bastante fáceis de hackear. Pensando nisso, uma equipe de pesquisa acadêmica da Universidade de Michigan, nos EUA, trabalha em uma maneira para tentar impedir esse tipo de ataque.<br>De acordo com o IEEE Spectrum, a equipe da Universidade de Michigan está criando um novo design de CPU. Todd Austin, cientista da computação e líder do estudo, o hardware foi apelidado de “Morpheus” e promete ser à prova de hacks. Ou quase isso, já que ela prevê uma diminuição na porcentagem de possíveis ataques.<br>Avaliações recentes da CPU mostraram que suas defesas funcionam surpreendentemente bem. Durante um programa de recompensa de busca por bugs patrocinado pela DARPA, um exército de 580 hackers da White Hat gastou 13 mil horas tentando penetrar em suas defesas. Ninguém conseguiu.<br>Então, como exatamente o Morpheus bloqueia os invasores? Simples: usando criptografia. Austin diz que sua equipe está usando um algoritmo que inicia a criptografia e a descriptografia, chamado “Simon”. Nesse caso, ele pode receber determinados comandos e mudar sua ação em questão de milissegundos, dificultando o acesso ao hardware. Em outras palavras: o Simon criptografa constantemente partes das funções da máquina para então esconder como ela funciona, impedindo que hackers possam explorá-la.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 20:46:02 UTC</pubDate>
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         <title>Outras partes importantes e interessantes em nossos computadores</title>
         <author>gabrielvitorio131</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielvitorio131/e6qf9304c0dtwnnz/wish/2068479240</link>
         <description><![CDATA[<div>Unidade de disco rígido (HD)</div><div>No disco rígido, ou disco duro, estão armazenadas todas as informações e programas de um computador. Ele é, normalmente, o principal meio de armazenamento de um PC. Arquivos de qualquer formato que forem salvos serão guardados nele.</div><div>A denominação HD (hard disk) se dá porque ele tem o formato de um CD onde são gravadas informações a laser. Ele tem uma memória não-volátil, ou seja, os arquivos não são perdidos quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa.<br>Memória RAM.</div><div>A memória RAM é usada pelo processador para armazenar os arquivos e programas que estão sendo processados. Ela funciona, por exemplo, como uma mesa de escritório. Quanto maior a mesa, mais objetos você pode colocar em cima dela. A memória é como se fosse essa mesa. Os arquivos que ficam nela são geralmente aqueles que o processador está rodando.</div><div>Ela tem a capacidade de armazenar os arquivos temporariamente, e a cada novo processo do computador, um novo arquivo entra na memória RAM. Isso quer dizer que, quanto mais você tiver de memória RAM, mais coisas você poderá fazer ao mesmo tempo.<br>Placa mãe.</div><div>É na placa mãe que são conectados todos os componentes do PC. Ela é responsável por interligar o processador com a memória RAM, com o HD, a placa de vídeo etc. Existem vários tipos de placa mãe. Algumas suportam determinadas peças, outras não. Cada uma tem suas características, como o tipo de soquete, o chipset, as formas de conexões, entre outras.<br>Fonte de alimentação.</div><div>A fonte de alimentação é simplesmente o objeto responsável por fornecer energia elétrica ao seu computador. Ela converte correntes alternadas em correntes contínuas. Ou seja, quando a energia chega às tomadas em 110 V ou 220 V, ela é transformada em tensões de 5 V e 12 V. Por ser um equipamento que gera uma energia eletromagnética, a fonte fica separada das demais peças para evitar interferências.<br>Placa de vídeo.</div><div>A placa de vídeo é responsável por enviar sinais do computador para o monitor, melhorando as imagens. Ela possui memória própria, com sua capacidade sempre medida em Bytes. A placa on board, porém, não tem uma memória dedicada, e por isso acaba utilizando a memória RAM. Este método deixa o seu sistema mais lento. A capacidade dessa placa é limitada.</div><div>Já as placas off-board geram imagens e efeitos visuais tridimensionais, e aceleram os bidimensionais, aliviando o trabalho do processador principal e gerando um resultado final melhor e mais rápido. Em games, por exemplo, quanto melhor a placa, mais definições de efeitos serão vistos, e mais rápido o jogo irá rodar. A maioria dos jogos modernos exige placas super potentes.<br>Gabinete.</div><div>O gabinete é a “casa” de todas as peças descritas anteriormente. Também chamado de torre, ele possui diversos modelos, depende da necessidade de cada um. Alguns possuem melhor ventilação, fornecem mais espaço, têm um design mais de acordo com o dono etc.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 21:21:15 UTC</pubDate>
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