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Em um seminário sobre tecnologias emergentes, um grupo de estudantes apresentou um projeto que explora a integração da computação quântica em sistemas distribuídos para melhorar a segurança e a eficiência da comunicação de dados. Eles discutiram os princípios básicos da computação quântica e seu impacto potencial nos sistemas distribuídos. Com base na apresentação, avalie as seguintes afirmativas sobre a computação quântica e sua aplicação em sistemas distribuídos: A computação quântica pode aumentar exponencialmente a capacidade de processamento dos sistemas distribuídos, permitindo a resolução de problemas complexos de forma mais eficiente. II. Os protocolos de criptografia quântica oferecem segurança incondicional baseada nas leis da física quântica, tornando as comunicações em sistemas distribuídos praticamente invioláveis. III. A computação quântica elimina a necessidade de redundância e replicação de dados em sistemas distribuídos, reduzindo significativamente o uso de recursos. IV. A integração da computação quântica em sistemas distribuídos garante a eliminação total de falhas e erros de comunicação entre os nós da rede.

Em um seminário sobre tecnologias emergentes, um grupo de estudantes apresentou um projeto que explora a integração da computação quântica em sistemas distribuídos para melhorar a segurança e a eficiência da comunicação de dados. Eles discutiram os princípios básicos da computação quântica e seu impacto potencial nos sistemas distribuídos. Com base na apresentação, avalie as seguintes afirmativas sobre a computação quântica e sua aplicação em sistemas distribuídos:
I. A computação quântica pode aumentar exponencialmente a capacidade de processamento dos sistemas distribuídos, permitindo a resolução de problemas complexos de forma mais eficiente.
II. Os protocolos de criptografia quântica oferecem segurança incondicional baseada nas leis da física quântica, tornando as comunicações em sistemas distribuídos praticamente invioláveis.
III. A computação quântica elimina a necessidade de redundância e replicação de dados em sistemas distribuídos, reduzindo significativamente o uso de recursos.
IV. A integração da computação quântica em sistemas distribuídos garante a eliminação total de falhas e erros de comunicação entre os nós da rede.

  1. I e II apenas.
  2. I e III apenas.
  3. II e IV apenas.
  4. III e IV apenas.
  5. I, II e III apenas.

Resolução completa

Explicação passo a passo

A
Alternativa A

⚠️ OBSERVAÇÃO: Esta questão trata de Tecnologia/Computação, não de Direito Constitucional conforme o contexto do sistema. Como especialista em questões, analiso o conteúdo apresentado.


Alternativa A - I e II apenas

Análise das Afirmativas

✅ Afirmação I - CORRETA

A computação quântica pode aumentar exponencialmente a capacidade de processamento para certos tipos de problemas complexos.

Por quê?

  • Qubits utilizam superposição e entrelaçamento
  • Permitem resolver problemas como fatoração de números grandes muito mais rápido
  • Exemplo: Algoritmo de Shor fatora números em tempo polinomial vs exponencial clássico

✅ Afirmação II - CORRETA

Protocolos de criptografia quântica oferecem segurança baseada nas leis da física quântica.

Por quê?

  • Princípio da não-clonagem quântica: não é possível copiar um estado quântico desconhecido
  • Qualquer tentativa de interceptação altera o estado quântico, revelando o ataque
  • Criptografia Quântica Distribuída (QKD) oferece segurança teórica comprovada

❌ Afirmação III - INCORRETA

A computação quântica NÃO elimina a necessidade de redundância e replicação.

Por quê?

  • Sistemas distribuídos ainda precisam de tolerância a falhas
  • Estados quânticos são frágeis (decoerência)
  • Na verdade, exige-se correção de erros quântica, que consome MAIS recursos
  • Redundância continua essencial para disponibilidade

❌ Afirmação IV - INCORRETA

Não existe tecnologia que garanta eliminação total de falhas.

Por quê?

  • Erros de comunicação podem ocorrer por diversos fatores técnicos
  • Sistemas quânticos têm taxas de erro próprias (gate errors, decoherence)
  • Garantir 100% de confiabilidade é fisicamente impossível
  • O termo "garante a eliminação total" é absoluto demais

Resumo Comparativo

AfirmativaCorreta?Motivo Principal
ICapacidade exponencial para problemas específicos
IISegurança baseada em leis físicas da mecânica quântica
IIIRedundância ainda necessária para tolerância a falhas
IVNenhuma tecnologia garante eliminação total de erros

Conclusão

As afirmativas I e II estão corretas, enquanto III e IV contêm afirmações absolutas incorretas sobre capacidades tecnológicas.

Resposta: Alternativa A

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