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      <title>Fórum 1 Arquitetura e Organização de Computadores by Rodrigo R Simões</title>
      <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz</link>
      <description> *Arquiteturas de Harvard e Von Neumann, com suas principais funções, vantagens e desvantagens.
* Processador anti-hacker.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-10 18:34:46 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-06-17 15:05:43 UTC</lastBuildDate>
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         <title>A Arquitetura de Harvard baseia-se em um conceito mais recente que a de Von-Neumann, tendo vindo da necessidade de por o microcontrolador para trabalhar mais rápido. É uma arquitetura de computador que se distingue das outras por possuir duas memórias diferentes e independentes em termos de barramento e ligação ao processador.Baseia-se na separação de barramentos de dados das memórias onde estão as instruções de programa e das memórias de dados, permitindo que um processador possa acessar as duas simultaneamente, obtendo um desempenho melhor do que a da Arquitetura de von Neumann, pois pode buscar uma nova instrução enquanto executa outra.A principal vantagem desta arquitectura é dada pela dupla ligação às memórias de dados e programa (código), permitindo assim que o processador leia uma instrução ao mesmo tempo que faz um acesso à memória de dados.</title>
         <author>rodrigorochasimoes</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz/wish/1731728439</link>
         <description><![CDATA[<div>A arquitetura Havard também possui um repertório com menos instruções que a de Von-Neumann, e essas são executadas apenas num único ciclo de relógio.<br><br></div><div>Os microcontroladores com arquitetura Havard são também conhecidos como “microcontroladores RISC” (Computador com Conjunto Reduzido de Instruções).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 19:14:38 UTC</pubDate>
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         <title>A Arquitetura de von Neumann (de John von Neumann), é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas.A máquina proposta por Von Neumann reúne os seguintes componentes: (I) uma memória, (II) uma unidade aritmética e lógica (ULA), (III) uma unidade central de processamento (CPU), composta por diversos registradores, e (IV) uma Unidade de Controle (CU), cuja função é a mesma da tabela de controle da Máquina de Turing universal: buscar um programa na memória, e executá-lo sobre os dados de entrada.</title>
         <author>rodrigorochasimoes</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz/wish/1731756109</link>
         <description><![CDATA[<div>Cada um dos elementos apresentados é realizado à custa de componentes físicos independentes, cuja implementação tem variado ao longo do tempo, consoante a evolução das tecnologias de fabricação, desde os relés electromagnéticos, os tubos de vácuo (ou válvulas), até aos semicondutores, abrangendo os transistores e os circuitos electrónicos integrados, com média, alta ou muito alta densidade de integração (MSI – medium scale, LSI – large scale, ou VLSI – very large scale integration), medida em termos de milhões transistores por pastilha de silício.<br><br></div><div>As interações entre os elementos exibem tempos típicos que também têm variado ao longo do tempo, consoante as tecnologias de fabricação. Atualmente, as CPUs processam instruções sob controle de relógios cujos períodos típicos são da ordem de 1 nanosegundo, ou seja, 10<sup>-9 </sup>segundos. As memórias centrais têm tempos típicos de acesso da ordem da dezena de nanosegundos. As unidades de entrada e saída exibem tempos típicos extremamente variáveis, mas que são tipicamente muito superiores à escala do nanosegundo. Por exemplo, os discos duros exibem tempos da ordem do milisegundos (milésimo de segundo, 10<sup>-3</sup>). Outros dispositivos periféricos são inertes, a não ser que sejam activados por utilizadores humanos. Por exemplo, ao se fazer “copy and paste” nao se-percebe nada do que foi descrito acima, pois um teclado só envia informação para o computador após serem pressionada as devidas teclas. Assim, este dispositivo se comunica com a CPU eventualmente e, portanto, exibe tempos indeterminados.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 19:34:23 UTC</pubDate>
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         <title>DIFERENÇAS ENTRE ARQUITETURA DE HARVARD E VON NEUMANN</title>
         <author>rodrigorochasimoes</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz/wish/1731765322</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 19:41:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Fundamento do processador Anti-Hacker.</title>
         <author>rodrigorochasimoes</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz/wish/1731776605</link>
         <description><![CDATA[<div>O novo chip, batizado de Morpheus, bloqueia possíveis ataques de hackers criptografando e reorganizando aleatoriamente bits chave de seu próprio código e de seus dados 20 vezes por segundo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 19:49:08 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento do Processador Anti-Hacker</title>
         <author>rodrigorochasimoes</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz/wish/1731780298</link>
         <description><![CDATA[<div>Em vez de usar software para corrigir vulnerabilidades de códigos conforme elas são descobertas, o processador Morpheus inclui a segurança em seu hardware. A constante aleatorização dos recursos críticos do programa, em um processo chamado "churn" (agitação ou rotatividade), torna as vulnerabilidades virtualmente impossíveis de serem identificadas e exploradas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 19:51:39 UTC</pubDate>
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         <title>Processador Anti-Hacker.</title>
         <author>rodrigorochasimoes</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigorochasimoes/uvecwg7vfiq6rjsz/wish/1731796701</link>
         <description><![CDATA[<div>Nos computadores atuais, devido a a evolução e rapidez na velocidade e capacidade de armazenamento, além da conexão com a internet, é possível implantar o processador anti- hacker. Ele funcionaria por meio de códigos criptografados ajustados para embaralhar certas informações em períodos muito curtos (50 milissegundos ou até menos) para impedir que um programa malicioso consiga atacar partes específicas da memória. Com certeza será muito bem utilizado com a arquitetura de Von Neumann.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 20:04:07 UTC</pubDate>
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