O modelo fundamental de um computador de programa armazenado, desenvolvido por Von Neumann, utiliza uma memória principal de acesso randômico, o que permite o acesso a uma palavra inteira em uma única operação. Cada instrução nesse modelo continha apenas um endereço de memória. Esse avanço tecnológico teve uma ampla divulgação e serviu como base na formulação dos circuitos elétricos que constituem a base dos computadores contemporâneos. A figura a seguir representa o modelo básico de uma arquitetura de computador. Sua grande vantagem é a capacidade de permitir que o processador acesse simultaneamente tanto a memória de dados quanto a memória de instruções, possibilitando que o computador execute programas com maior eficiência e velocidade. 169897 Figura: Arquitetura básica de um computador. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir: I. As unidades de controle e de dados são essenciais para a execução de programas no processador. II. A memória de instruções se comunica com a unidade de controle, que lê as instruções da memória para orientar o processador. III. As unidades de controle e de dados são essenciais para a criptografia de dados na memória principal. IV. A memória de dados e os periféricos se comunicam com o processador para permitir a leitura e escrita de informações.

Resposta :

Resposta:

as afirmativas I, II e IV estão corretas, enquanto a afirmativa III é falsa.

Explicação:

O modelo de computador de programa armazenado, proposto por John Von Neumann, é fundamental para a compreensão da arquitetura básica de computadores modernos. Vamos analisar as afirmativas uma a uma, com base neste modelo:

I. **As unidades de controle e de dados são essenciais para a execução de programas no processador.**

- Verdadeira. A unidade de controle (UC) gerencia as operações do processador, instruindo a unidade de processamento de dados (ALU, Unidade Lógica e Aritmética) a executar operações baseadas nas instruções do programa. A UC direciona tanto as operações de dados quanto as de controle, tornando ambas essenciais para a execução de programas.

II. **A memória de instruções se comunica com a unidade de controle, que lê as instruções da memória para orientar o processador.**

- Verdadeira. A unidade de controle lê as instruções armazenadas na memória de instruções (ou memória principal, no modelo de Von Neumann, onde instruções e dados residem na mesma memória) e as interpreta para executar as ações necessárias. Este é um processo fundamental na execução de programas.

III. **As unidades de controle e de dados são essenciais para a criptografia de dados na memória principal.**

- Falsa. Enquanto as unidades de controle e de dados são fundamentais para a execução de programas, incluindo aqueles que podem realizar criptografia, elas por si só não são especificamente essenciais para a criptografia de dados na memória principal. A criptografia de dados é uma função que pode ser realizada por instruções de software específicas que utilizam essas unidades, mas não é uma função direta ou exclusiva delas.

IV. **A memória de dados e os periféricos se comunicam com o processador para permitir a leitura e escrita de informações.**

- Verdadeira. A memória (no modelo de Von Neumann, uma memória unificada que armazena tanto dados quanto instruções) e os periféricos (como discos rígidos, dispositivos de entrada/saída) se comunicam com o processador para permitir a troca de informações. A leitura e a escrita de dados são essenciais para a operação de programas e para a interação do computador com o usuário e com o ambiente externo.

Com base nessas análises, as afirmativas I, II e IV estão corretas, enquanto a afirmativa III é falsa.

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