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Desafío: Programación Distribuida Aplicada

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Quiz sobre programación distribuida aplicada.

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Mexico

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Desafío: Programación Distribuida Aplicada
 

Desafío: Programación Distribuida AplicadaOnline version

Quiz sobre programación distribuida aplicada.

by Dulce Maria Peralta Ramírez
1

La replicación siempre mejora el rendimiento sin coste alguno.

2

En sistemas distribuidos, la latencia de la red influye en el rendimiento y la consistencia.

3

La programación distribuida permite que componentes del sistema se ejecuten en distintas máquinas.

4

El modelo cliente–servidor describe una arquitectura donde un servidor ofrece servicios a múltiples clientes.

5

El modelo híbrido combina solo enfoques tradicionales y no utiliza recursos en la nube.

6

TCP no es fiable para comunicaciones entre nodos en sistemas distribuidos.

7

La arquitectura de microservicios organiza una aplicación como una colección de servicios pequeños, autónomos y altamente escalables.

8

Un sistema distribuido se percibe por el usuario como una única entidad, aunque esté compuesto por varias computadoras interconectadas.

9

El consenso (Paxos o Raft) se usa para asegurar la consistencia ante fallos en un clúster.

10

En una arquitectura en capas (N-Tier), todos los datos se gestionan en una única capa sin separación de responsabilidades.

11

Todos los sistemas distribuidos usan exclusivamente bases de datos relacionales.

12

Herramientas como Protobuf y gRPC facilitan la comunicación entre servicios distribuidos.

13

TCP/IP no es confiable para Internet y no forma parte de la base de la comunicación en redes modernas.

14

La SOA (arquitectura orientada a servicios) sólo es adecuada para aplicaciones monolíticas y no favorece la reutilización de servicios.

15

El modelo peer-to-peer (P2P) es un sistema descentralizado donde los nodos actúan como clientes y servidores a la vez.

16

La comunicación entre nodos nunca presenta fallos si la red es estable.

17

El middleware es una capa de software que facilita la comunicación y oculta la complejidad de la distribución entre componentes.

18

El networking en sistemas distribuidos no requiere protocolos estándar y puede funcionar sin normas de comunicación.

19

La consistencia eventual es un modelo común en sistemas distribuidos orientados a la disponibilidad.

20

Un sistema distribuido garantiza consistencia fuerte sin necesidad de mecanismos de sincronización.

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