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      <title>Arquitetura e Organização de Computadores By Leonnell Melo by Leonnell Aquino Melo</title>
      <link>https://padlet.com/leonnellaquinomelo/lorlu0rz4afpugkn</link>
      <description>Processadores</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-13 14:18:44 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-02-15 15:47:03 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Processadores</title>
         <author>leonnellaquinomelo</author>
         <link>https://padlet.com/leonnellaquinomelo/lorlu0rz4afpugkn/wish/2044613610</link>
         <description><![CDATA[<div>O processador, também chamado de CPU (central processing unit), é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informação.&nbsp;<br>Algumas características do processador em geral:<br><br>Frequência de Processador (Velocidade, clock). Medido em hertz, define a capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo.<br>Cores: O core é o núcleo do processador. Existem processadores core e multicore, ou seja, processadores com um núcleo e com vários núcleos na mesma peça.<br>Cache: A memória Cache é um tipo de memória auxiliar, que faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e outros componentes<br>Potência: Medida em Watts é a quantia de energia que é consumida por segundo. 1W = 1 J/s (Joule por segundo)</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-13 14:54:01 UTC</pubDate>
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         <title>Inovações em processadores</title>
         <author>leonnellaquinomelo</author>
         <link>https://padlet.com/leonnellaquinomelo/lorlu0rz4afpugkn/wish/2044645187</link>
         <description><![CDATA[<div>A&nbsp;Lei de Moore, que prediz que a quantidade de transistores em chips dobre a cada 18-24 meses, continua viva e boa das pernas, apesar de ser considerada por muitos que ela havia “morrido”.<br>Chips com 50 bilhões de transistores serão padrão em 2030, e com melhorias no processo de empacotamento e uso de sistemas multi módulos (MCM), a quantidade de 300 bilhões de transistores pode ser atingida e ultrapassada.<br>Construir semicondutores com 300 bilhões de transistores não será nada fácil, visto que o chip que equipa a Nvidia's GA100 é imenso, e contém “apenas” 54 bilhões de transistores.<br>tecnologia de nanosheet-FETs combinados com litografia de luz ultravioleta extrema (EUV), para escalonar além dos limites atuais. Após essa parte, para atingir o nó de 1,5nm será difícil e necessitará de nanofolhas bifurcadas para funcionar.<br>Avançando mais um pouco, para 1nm, a tecnologia CFET (sigla para transistor de efeito de campo complementar) será responsável. E para a marca abaixo de 1nm, a ASML pretende utilizar canais atômicos em 2D.<br>O empacotamento 3D e lógico serão fundamentais juntamente com sistemas de entrada e saída (I/O) em camadas.<br>Esses avanços não estão restritos a apenas processadores, o avanço na área de memórias NAND estará acompanhando essa trajetória, podendo atingir módulos com até 500 camadas em 2030, frente às 176 camadas dos dias de hoje.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-13 15:30:24 UTC</pubDate>
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         <title>Segurança em processadores</title>
         <author>leonnellaquinomelo</author>
         <link>https://padlet.com/leonnellaquinomelo/lorlu0rz4afpugkn/wish/2044680605</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Os processadores de rede têm fundamental importância para a comunicação de dados devido ao considerável aumento da velocidade de transmissão.<br>&nbsp;No entanto, é necessária a implementação de segurança para os processadores de rede, ou seja, a criptografia de pacotes para garantir a segurança da informação.&nbsp;<br>Criptografia é a arte ou ciência de escrever em cifra, de forma a permitir normalmente que apenas um destinatário a decifre e compreenda.&nbsp;<br>Quase sempre a descriptografia requer uma chave, uma informação secreta disponível ao destinatário.&nbsp;<br>Os projetos precedentes adicionaram a segurança à rede através de um co-processador ou de um processador de segurança.<br>&nbsp;Os processadores de segurança podem realmente escalar as taxas de dados mais elevadas, mas devem executar muitas das mesmas funções que o processador de rede faz para<br>conseguir a taxa de dados elevada.&nbsp;<br>Existem diversos processadores de rede para uso comercial e vários fabricantes e modelos específicos para trabalho em rede com a finalidade de melhorar o QoS (Qualidade de serviços), melhorar o tráfego e a transição de<br>dados evitando assim gargalos, principalmente, em roteadores e switches que acabam sendo os principais componentes em uma rede. Os processadores de<br>rede podem ser implementados em um SoC (System on Chip), um dispositivo reconfigurável, ou mesmo pode ser implementado diretamente em um chip em<br>um roteador ou switch.<br>Os processadores de rede foram criados para eliminar o gargalo do tráfego da rede e efetuar o tratamento de pacotes. Os roteadores e switch ativos, por exemplo, são aqueles que verificam o cabeçalho do pacote e<br>processam o mesmo analisando esse cabeçalho. Com o aumento do tráfego da rede e a Internet cada vez mais presente torna-se necessário à criação de processadores de rede com a finalidade específica de aumentar a performance da troca de pacotes.<br>&nbsp;Existem diversos processadores de rede comerciais, mas poucos com implementação de algoritmos de segurança usando criptografia no processamento de pacotes. Por isso a necessidade de criação de um módulo de segurança para processadores de redes.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-13 16:09:13 UTC</pubDate>
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         <title>Computadores quânticos</title>
         <author>leonnellaquinomelo</author>
         <link>https://padlet.com/leonnellaquinomelo/lorlu0rz4afpugkn/wish/2044703584</link>
         <description><![CDATA[<div>Processadores quânticos podem revolucionar a computação ao usar propriedades das partículas da física quântica para fazer cálculos, superando em muito a capacidade de processamento dos processadores convencionais, que usam linguagem binária.<br>Os computadores quânticos exploram as propriedades da matéria em sua menor escala, ou seja, usam propriedades físicas das partículas subatômicas.<br>Em computadores tradicionais, a unidade de informação é chamada de "bit" e pode ter um valor de um ou zero.<br>Seu equivalente em um sistema quântico — o qubit — pode ser um e zero ao mesmo tempo.<br>Este é o conceito de superposição da mecânica quântica, onde uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo.<br>Com uma capacidade de processamento muito maior, computadores do tipo podem ser usados ​​para ajudar a desenvolver novos materiais e medicamentos ou melhorar aspectos da inteligência artificial.<br>Um passo importante nesse desenvolvimento é demonstrar o que foi apelidado de "supremacia quântica" — a capacidade de resolver problemas que computadores convencionais não conseguiriam resolver.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-13 16:33:28 UTC</pubDate>
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