HDD vs SSD VS Nvme

Os discos rígidos tradicionais (HDD -Hard Disk Drive ) são bastante conhecidos porque já existem há mais de 50 anos.

Trabalham com um braço de leitura que se move sobre o prato para ler ou gravar as informações solicitadas. Para acelerar esse processo, o prato gira em simultaneo com braço que move sobre ele.

Os compartimentos que armazenam os dados podem ficar espalhados por todo o disco rígido. Ou seja, os dados não são gravados sequencialmente. Há um sistema de índice para fazer com que o braço de leitura encontre todos os dados pertinentes.

O prato e o braço de leitura são componentes delicados, por isso são envoltos por uma caixa de metal, impedindo que o disco seja danificado, em circunstâncias normais.

As unidades de disco rígido (HDDs) geralmente têm velocidades de transferência de dados entre 30 e 150 MB/s.

As unidades de estado sólido (SSD – solid-state drive) tornaram-se rapidamente um padrão e sucessoras dos discos rígidos tradicionais.

O SSD utiliza memória NAND-Flash, que é semelhante à utilizada nas unidades USB e não utiliza qualquer parte móvel, o que lhe permite ter um desempenho muito mais rápido do que um disco rígido típico limitado a 7200 RPM.

Os SSDs custam quase o mesmo que os HDDs para tamanhos de armazenamento típicos, o que os torna uma escolha fácil devido às suas velocidades significativamente mais rápidas, atingindo os 550MB/S. 

As unidades SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) são a tecnologia mais recente e oferecem as velocidades de transferência e E/S mais rápidas.

Na verdade, são cerca de 6x mais rápidos do que os SSD SATA tradicionais.

Os discos rígidos e SSD tradicionais utilizam portas SATA III que atingem uma taxa de transferência máxima de 600 MB/s e limitam as suas velocidades.

Ao utilizar esta ligação, a maioria dos SSD fornecerá velocidades de leitura e escrita de cerca de 500 MB/s.

Para comparação, um disco rígido de 7200 RPM gere cerca de 100 MB/s, dependendo da idade, condição e nível de fragmentação.

Por outro lado, o SSD NVMe utiliza várias vias PCI-e (Peripheral Component Interconnect Express) que permitem fornecer velocidades de transferência até 3500 MB/s.

Isto é 35x mais rápido que os discos rígidos e 7x mais rápido que os SSD SATA.

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Impressão 3D como Surgiu?

A impressão 3D surge em 1984, a primeira impressão 3D funcionando em pleno foi inventada por Chuck Hull, um engenheiro físico norte-americano do estado da Califórnia, em 1984, utilizando a estereolitografia, tecnologia precursora da impressão 3D. Hull já havia desenvolvido um ano antes a tecnologia do que viria a ser a máquina, quando ela tinha duas funções principais, sendo uma delas a criação, ela foi criada no dia 16/4/1984 usando lâmpadas para solidificação de resinas, primeiro objeto criado pela ferramenta.

Uma das primeiras versões comerciais semelhantes às impressoras de depósito por fusão, semelhantes àquelas impressoras 3D domésticas, foi desenvolvida por S. Scott Crump co fundador da Stratasys, Ltd, em 1989.

O principal objetivo, foi a confecção de partes de plástico de forma rápida, já que o processo tradicional levava de seis a oito semanas, e as peças ainda precisavam ser refeitas diversas vezes devido a problemas na manufatura.

Sendo assim, com a produção desses componentes em um ambiente controlado e de maneira muito mais veloz, a impressora 3D já demonstrava flexibilidade e rapidez, duas de suas principais características até 2014. A tecnologia de impressão 3D desenvolvido pela Carbon3D Inc., permite objetos crescerem a partir de um meio líquido continuamente em vez de ser construído camada por camada, como têm sido desde dos anos 1990, o que representa uma abordagem fundamentalmente nova para a impressão 3D. A tecnologia permite que os produtos prontos para uso serem feitos de 25 a 100 vezes mais rápido do que outros métodos e cria geometrias anteriormente inatingíveis que abre oportunidades para a inovação, não só na área da saúde e medicina, mas também em outras grandes indústrias como automotiva e de aviação.

Recentemente as impressoras 3D tornaram-se financeiramente acessíveis para pequenas e médias empresas, levando a prototipagem da indústria pesada para o ambiente de trabalho. Além disso, é possível simultaneamente depositar diferentes tipos de materiais. A tecnologia é utilizada em diversos ramos de produção, como em joalheria, calçado, design de produto, arquitetura, automotivo, aeroespacial e indústrias de desenvolvimento médico (Graças aos avanços da impressão 3-D, é possível imprimir tudo, desde próteses a corações, rins e outros órgãos vitais humanos). Recentemente pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, divulgaram um vídeo mostrando um coração feito através de impressão 3D realizando batimentos similares ao órgão real. Agora, os pesquisadores estão trabalhando o uso da tecnologia em uma máquina de fabricação de moléculas para simplificar química complexa.

 

 

Fonte:Wikipédia
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Curso Cidadão Ciberseguro

Curso Cidadão Ciberseguro

O Curso Cidadão Ciberseguro visa garantir um conjunto de competências que permitam que o cidadão, enquanto utilizador do ciberespaço, se sinta apto a navegar de forma segura.

Tendo em conta que este é um dos principais objetivos do curso, torna-se fundamental considerar a ciberhigiene do indivíduo.

A ciberhigiene é entendida como um conjunto de práticas que procuram garantir o uso do ciberespaço sem problemas, isto é, rotinas, mas também as ações necessárias, para manter a “saúde” de um cidadão/colaborador de uma organização.

Desta forma, com a aquisição destes conhecimentos, pretende-se prevenir incidentes de cibersegurança, promovendo certos comportamentos nos indivíduos, evitando potenciais efeitos negativos nos equipamentos que usam e protegendo assim as próprias organizações.

Objetivos

Pretende-se, com esta formação, sensibilizar os participantes para a utilização segura e ciente das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC), reduzindo a sua exposição aos riscos do ciberespaço.

Destinatários

O curso “Cidadão Ciberseguro” destina-se a todos os cidadãos, tendo em conta os riscos decorrentes da utilização da Internet e dos equipamentos eletrónicos.

Carga horária

O curso tem uma carga total de (cerca de) 3 horas, divididas em três módulos e que inclui a avaliação.

Estrutura e Conteúdos

O curso “Cidadão Ciberseguro” está organizado em três módulos:

  • Casa;
  • Trabalho;
  • Exterior.

Cada módulo tem quatro tópicos:

  • Identidade;
  • Redes e Navegação;
  • Comportamento Social;
  • Posto de Trabalho/Posto Doméstico/Passaporte.

Cada tópico contém textos e vídeos com conteúdos específicos sobre esse tópico.

Avaliação

No final de cada módulo encontra-se um QUIZ de avaliação, onde pode testar os conhecimentos adquiridos.

No final do curso há uma avaliação geral onde tem a oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos e verificar se é um cidadão ciberseguro.

Certificado

Para obter o certificado “Cidadão Ciberseguro” será necessário responder a todos os QUIZZES, com uma percentagem de 75% de respostas corretas.

Não percas a oportunidade increve-te gratuitamente AQUI

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O que é a pasta térmica e como isso influencia o meu computador

Para que serve a pasta térmica no computador?

Uma das funções da pasta térmica é a de manter a temperatura do processador baixa. Elas podem ser feitas de vários materiais. As mais simples são as pastas térmicas brancas, feitas a partir de uma mistura de óxido de zinco e silicone. Embora dissipem o calor, elas não contam com materiais de condução térmica.

Há também as pastas térmicas com metais líquidos, como aço, cobre e alumínio. No entanto, os produtos que são considerados os melhores nessa categoria são aqueles que têm prata em sua composição. Por melhorarem a condução térmica, elas dissipam mais o calor e, por essa razão, protegem mais o processador. 

Uma gota será suficiente?

Os preços de pastas térmicas variam de 3€ a aproximadamente  80€, dependendo da qualidade. No entanto, nem sempre é preciso ter o produto de alta performance na sua máquina. As mais caras são indicadas para quem realiza overclock no computador. Para a maioria dos utilizadores, os produtos de qualidade intermediária são suficientes para manter o equipamento com uma boa performance térmica.

Como aplicar a pasta térmica no PC?

 Quando você compra um computador portátil ou um computador de secretária a pasta térmica já vem aplicada, não há razão para se preocupar com isso.

Depois de algum tempo de uso, é recomendável substituir a massa térmica pois esta vai degradando com o tempo que faz com que ela endureça e seque, acabando por perder eficiência. Se a temperatura do seu processador estiver a aumentar sem explicação, essa pode ser uma das razões.

Para fazer a aplicação é simples. Encerre o computador e desconecte-o da tomada, desmonte as tampas e desencaixe o cooler do processador. Note que entre ele o chip há uma camada de pasta térmica, provavelmente seca pelo uso contínuo.

Limpe a pasta velha utilizando um pano com álcool isopropílico. Se a pasta estiver muito seca, raspe-a levemente usando algum utensílio de plástico. Tome cuidado para que pedaços da pasta térmica velha não caiam sobre a motherboard. A limpeza e o cuidado nessa operação são fundamentais e se não se sentir seguro para fazer isso, procure uma loja de assistência técnica.

Depois, é só aplicar a pasta térmica nova, aqui o cuidado é com a quantidade. Se você aplicar pasta térmica em excesso o efeito será o contrário e em vez de manter a temperatura ela vai aquecer ainda mais o processador.

Coloque uma quantidade suficiente para que quando o cooler for colocado sobre o processador a pasta não escorra pelas laterais. Uma pequena gota de pasta térmica é suficiente, não há necessidade de cobrir toda a superfície do chip. Aplique-a diretamente no centro do componente. Espalhe-a levemente sobre o processador, recoloque o cooler e pronto. A aplicação foi concluída.

A vida útil de uma pasta térmica aplicada varia bastante, de acordo com a qualidade e com a intensidade de uso da máquina. A recomendação é que você siga as instruções disponibilizadas pelo fabricante da pasta térmica com relação à sua durabilidade. O intervalo de troca pode variar de um a dois anos segundo as recomendações da maioria dos fabricantes.

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O que são redes de computadores?

Redes de computadores referem-se a dispositivos de computação interconectados que podem trocar dados e compartilhar recursos entre si. Esses dispositivos em rede usam um sistema de regras, chamados de protocolos de comunicação, para transmitir informações por meio de tecnologias físicas ou sem fio.

 

Como uma rede de computadores funciona?

Nós e links são os blocos de construção básicos em redes de computadores. Um nó de rede pode ser um equipamento de comunicação de dados (DCE), como um modem, hub ou switch, ou um equipamento terminal de dados (DTE), como dois ou mais computadores e impressoras. Um link refere-se ao meio de transmissão que conecta dois nós. Os links podem ser físicos, como fios de cabos ou fibras ópticas, ou espaço livre usado por redes sem fio.

Em uma rede de computadores em funcionamento, os nós seguem um conjunto de regras ou protocolos que definem como enviar e receber dados eletrônicos por meio dos links. A arquitetura de rede de computadores define o design desses componentes físicos e lógicos. Ela fornece as especificações para os componentes físicos da rede, organização funcional, protocolos e procedimentos.

O que as redes de computadores fazem?

As redes de computadores foram criadas no final da década de 1950 para uso militar e de defesa. Elas foram inicialmente usadas para transmitir dados por linhas telefônicas e tinham aplicações comerciais e científicas limitadas. Com o advento das tecnologias da Internet, uma rede de computadores tornou-se indispensável para as empresas.

As soluções de rede modernas oferecem mais do que conectividade. Elas são essenciais para a transformação digital e o sucesso das empresas hoje. Os recursos de rede subjacentes tornaram-se mais programáveis, automatizados e seguros.

As redes de computadores modernas podem:

Operar virtualmente

A infraestrutura de rede física subjacente pode ser particionada de forma lógica para criar várias redes de “sobreposição”. Em uma rede de computadores de sobreposição, os nós estão virtualmente vinculados e os dados podem ser transmitidos entre eles por meio de vários caminhos físicos. Por exemplo, muitas redes empresariais são sobrepostas na Internet.

Integrar em grande escala

Os serviços de redes modernos conectam redes de computadores distribuídas fisicamente. Esses serviços podem otimizar as funções de rede por meio de automação e monitoramento para criar uma rede de grande escala e alta performance. Os serviços de rede podem ter a escala aumentada ou reduzida na vertical com base na demanda.

Responder rapidamente às mudanças nas condições

Muitas redes de computadores são definidas por software. O tráfego pode ser roteado e controlado de forma centralizada usando uma interface digital. Essas redes de computadores oferecem suporte ao gerenciamento de tráfego virtual.

Fornecer segurança de dados

Todas as soluções de redes vêm com recursos de segurança integrados, como criptografia e controle de acesso. Soluções de terceiros, como software antivírus, firewalls e antimalware, podem ser integradas para tornar a rede mais segura.

Quais são os tipos de arquitetura de rede de computadores?

O design da rede de computadores se enquadra em duas grandes categorias:

1. Arquitetura cliente-servidor

Nesse tipo de rede de computadores, os nós podem ser servidores ou clientes. Os nós do servidor fornecem recursos como memória, capacidade de processamento ou dados aos nós clientes. Os nós do servidor também podem gerenciar o comportamento do nó cliente. Os clientes podem se comunicar uns com os outros, mas não compartilham recursos. Por exemplo, alguns dispositivos de computador em redes empresariais armazenam dados e definições de configuração. Esses dispositivos são os servidores na rede. Os clientes podem acessar esses dados fazendo uma solicitação à máquina do servidor.

2. Arquitetura ponto a ponto

Na arquitetura ponto a ponto (P2P), os computadores conectados têm capacidades e privilégios iguais. Não existe um servidor central para coordenação. Cada dispositivo na rede de computadores pode atuar como cliente ou servidor. Cada ponto pode compartilhar alguns de seus recursos, como memória e capacidade de processamento, com toda a rede de computadores. Por exemplo, algumas empresas usam a arquitetura P2P para hospedar aplicações que consomem memória, como renderização gráfica 3D, em vários dispositivos digitais.

O que é topologia de rede?

A disposição de nós e links é chamada de topologia de rede. Eles podem ser configurados de maneiras diferentes para obter resultados distintos. Alguns tipos de topologias de rede são:

Topologia de barramento

Cada nó está vinculado a apenas um outro nó. A transmissão de dados pelas conexões de rede ocorre em uma direção.

Topologia em anel

Cada nó está vinculado a dois outros nós, formando um anel. Os dados podem fluir bidirecionalmente. No entanto, a falha de um único nó pode desativar toda a rede.

Topologia em estrela

Um nó de servidor central está vinculado a vários dispositivos de rede do cliente. Essa topologia tem melhor performance, pois os dados não precisam passar por cada nó. Eles também são mais confiáveis.

Topologia em malha

Cada nó está conectado a muitos outros nós. Em uma topologia em malha completa, cada nó está conectado a todos os outros nós da rede.

Quais são os tipos de redes de computadores empresariais?

Dependendo do tamanho e dos requisitos da organização, existem três tipos comuns de redes privadas empresariais:

Rede de área local (LAN)

Uma LAN é um sistema interconectado limitado em tamanho e geografia. Ela normalmente conecta computadores e dispositivos em um único escritório ou edifício. Ela é usada por pequenas empresas ou como rede de teste para prototipagem em pequena escala.

Redes de longa distância (WAN)

Uma rede empresarial que abrange edifícios, cidades e até países é chamada de rede de longa distância (WAN). Enquanto as redes de área locais são usadas para transmitir dados em velocidades mais altas em estreita proximidade, as WANs são configuradas para comunicação de longa distância que é segura e confiável.

SD-WAN ou WAN definida por software é uma arquitetura de WAN virtual controlada por tecnologias de software. Uma SD-WAN oferece serviços de conectividade mais flexíveis e confiáveis que podem ser controlados no nível da aplicação sem sacrificar a segurança e a qualidade do serviço.

Redes de provedores de serviços

As redes de provedores de serviços permitem que os clientes aluguem capacidade e funcionalidade de rede do provedor. Os provedores de serviços de rede podem consistir em empresas de telecomunicações, operadoras de dados, provedores de comunicações sem fio, provedores de serviços de Internet e operadoras de televisão a cabo que oferecem acesso à Internet de alta velocidade.

Redes em nuvem

Conceitualmente, uma rede em nuvem pode ser vista como uma WAN com sua infraestrutura fornecida por um serviço baseado na nuvem. Alguns ou todos os recursos e capacidades de rede de uma organização são hospedados em uma plataforma de nuvem pública ou privada e disponibilizados sob demanda. Esses recursos de rede podem incluir roteadores virtuais, firewalls, largura de banda e software de gerenciamento de rede, com outras ferramentas e funções disponíveis, conforme necessário.

As empresas hoje usam redes em nuvem para acelerar o tempo de comercialização, aumentar a escala e gerenciar os custos com eficiência. O modelo de rede em nuvem tornou-se a abordagem padrão para criar e fornecer aplicações para empresas modernas.

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