Apostila DATAPREV 2026 Desenvolvimento de Software

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★★★★★ Avaliação: 4.9/5 (Baseado em 105 avaliações de alunos)

Informativo: Essa página é monitorada e atualizada diariamente conforme publicações, retificações e comunicados oficiais do concurso.
Última atualização editorial: 03/07/2026.

Apostila DATAPREV 2026 Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software

Concurso Público FGV | Material Pós-Edital Completo

🔥 Edital DATAPREV publicado! Prepare-se com foco total na aprovação

Material atualizado para ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 2026 conforme o edital oficial da FGV, com teoria direcionada, questões e conteúdo estratégico para alta performance na prova.

O concurso DATAPREV 2026 está entre os mais aguardados do país, com grande número de vagas e alta concorrência. Este material foi desenvolvido para quem precisa estudar com estratégia e não pode perder tempo com conteúdo genérico. Aqui você encontra um guia completo, direto ao edital e focado no que realmente cai na prova da FGV.

📌 INFORMAÇÕES DO CONCURSO DATAPREV

  • ✔ Concurso: DATAPREV 2026
  • ✔ Banca: FGV
  • ✔ Vagas: 1.823 (aprox.)
  • ✔ Escolaridade: Nível Superior
  • ✔ Inscrições: 06/07 a 06/08/2026
  • ✔ Prova: 11/10/2026
  • ✔ Formato: Apostila Digital em PDF
  • ✔ Acesso: Download - Link enviado por e-mail

🚀 POR QUE ESTE MATERIAL É DIFERENTE?

  • ✔ Conteúdo 100% alinhado ao estilo da FGV
  • ✔ Foco no que realmente cai na prova
  • ✔ Estrutura organizada para estudo rápido
  • ✔ Ideal para quem está começando ou revisando
  • ✔ Atualização conforme o edital publicado

 

✔ Totalmente baseado no edital oficial da DATAPREV/FGV 

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📚 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO I - CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/PERFIS)

📖 LÍNGUA PORTUGUESA

  • Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
  • Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
  • Domínio da ortografia oficial.
  • Domínio dos mecanismos de coesão textual.
  • 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
  • 4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
  • Domínio da estrutura morfossintática do período.
  • 5.1 Emprego das classes de palavras.
  • 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
  • 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
  • 5.4 Emprego dos sinais de pontuação.
  • 5.5 Concordância verbal e nominal.
  • 5.6 Regência verbal e nominal.
  • 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
  • 5.8 Colocação dos pronomes átonos.
  • Reescrita de frases e parágrafos do texto.
  • 6.1 Significação das palavras.
  • 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
  • 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
  • 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

🌍 LÍNGUA INGLESA

  • Compreensão de textos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos.

🧠 RACIOCÍNIO LÓGICO

  • Estruturas lógicas.
  • Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.
  • Lógica sentencial (ou proposicional).
  • 3.1 Proposições simples e compostas.
  • 3.2 Tabelas-verdade.
  • 3.3 Equivalências.
  • 3.4 Diagramas lógicos.
  • Lógica de primeira ordem.
  • Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

🤖 ATUALIDADES E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

  • Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economy, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia.
  • Inteligência Artificial: fundamentos e aplicações: conceitos de inteligência artificial; aprendizado da máquina; introdução aos modelos generativos e modelos de linguagem; ética, governança e privacidade em IA.

🔒 LEGISLAÇÃO ACERCA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

  • Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação): capítulos I, II, III, IV e V; Dec. nº 7.724 e nº 7.845.
  • Lei nº 12.737/2012 (Lei de Delitos Informáticos): art. 2º.
  • Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): capítulos II, Seção I, e III, Seções I e II.
  • Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD): capítulos I, II, III, IV, VII, VIII e IX.

MÓDULO II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PERFIL 3: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
  • DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:
  • 1. Desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento em Linguagens de programação Java (versão 6 ou superior), JavaEE (versão 6 ou superior), JakartaEE, JPA (versão 2 ou superior), Javascript, frameworks JUnit, Hibernate, JSF, Primefaces, Spring, SpringCloud e SpringBoot. Desenvolvimento para dispositivos móveis (Android e iOs). Desenvolvimento em ferramentas low-code e no-code.
  • 2 Análise estática de código-fonte (clean code e ferramenta SonarQube).
  • 3 Arquitetura de software. Interoperabilidade de sistemas. Arquitetura e linguagem orientada a serviços. Web services. Mensageria. API, Swagger. Arquitetura e linguagem orientada a objetos. Arquitetura de aplicações para ambiente web. Servidor de aplicações. Servidor web.
  • 4 Ambientes Internet, extranet, intranet e portal: finalidades, características físicas e lógicas, aplicações e serviços.
  • 5 Padrões XML, XSLT, UDDI, REST e JSON. 6 DevOps. 7 Ferramenta de Gestão da configuração GIT.
  • TESTES:
  • Conceitos básicos de testes de aplicações. Testes unitários. Testes de integração. Testes ágeis. Teste de usabilidade de software. Testes automatizados. Tipos de testes. Test-driven development (TDD). Gestão do ciclo de vida de testes. 7.1 RPA (robotic process automation).
  • 8 Metodologias Ágeis de Desenvolvimento. 8.1 Scrum, 8.2 Kanban, 8.3 XP.
  • 9 Padrões de desenvolvimento e reuso. 10 Codificação de software (transacionais, analíticos, mobile e API). 11 Metodologia de Ponto de Função e Story Points.
  • 12 Engenharia de Requisitos. 12.1 Classificação de Requisitos. 12.2 Processo de Engenharia de Requisitos. 12.3 Técnicas de Elicitação de Requisitos.
  • 13. Tecnologias e práticas frontend web: HTML, CSS, UX, Ajax, frameworks (VueJS, Angular e React). 13.1 Padrões de frontend.
  • 13.2 SPA e PWA. 14 Protocolos HTTPS, SSL/TLS. 15 Blockchain. 16 Design de software.
  • 17 Arquitetura hexagonal, microsserviços (orquestração de serviços e API gateway) e containers. 18 Transações distribuídas. 19 User Experience (UX).
  • 19.1 Sistemas de gestão de conteúdo. 19.1.1 Conceitos básicos e aplicações. 19.1.2 Arquitetura de informação. 19.1.3 Portais corporativos. 19.1.4 Conceitos básicos e aplicações. 19.1.5 Workflow. 19.1.6 Conceitos de acessibilidade e usabilidade. 19.1.7 Desenho e planejamento de interação em aplicações web.
  • 20 Conceitos de Inteligência Artificial, Análise de Dados e Big Data.
  • INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE):
  • 1 Conceitos, fundamentos, características, técnicas e métodos de business intelligence (BI).
  • 2 Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo.
  • 3 Arquitetura e aplicações de data warehouse com ETL e OLAP.
  • 4 Definições e conceitos de data warehouse e data mining. 5 Visualização de dados: BD individuais e cubos.
  • 6 Mapeamento das fontes de dados: techniques para coleta de dados. 7 Arquitetura de business intelligence.
  • SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
  • 1 Políticas de segurança da informação. 2 Procedimentos de segurança, conceitos gerais de gerenciamento.
  • 3 Normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 e ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022. 4 Confiabilidade, integridade e disponibilidade. 5 Mecanismos de segurança.
  • 5.1 Controle de acesso. Protocolo OAuth2. SSO (Single sign-on). 6 Gerência de riscos. 6.1 Ameaça, vulnerabilidade e impacto.
  • 7 Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro (SDL - Security Development Lifecycle), OWASP Top 10 (https://owasp.org/www-project-topten/).
  • 8 Análise estática e dinâmica de código (SAST - Static Application Security Testing e DAST - Dynamic Application Security Testing").
  • BANCO DE DADOS:
  • 1 Modelagem de dados (conceitual, lógica e física). 2 Abordagem relacional e multidimensional.
  • 3 Normalização das estruturas de dados. 4 Integridade referencial. 5 Metadados. 6 Modelagem dimensional. 7 Linguagem de consulta estruturada (SQL).
  • 8 Linguagem de definição de dados (DDL). 9 Linguagem de manipulação de dados (DML). 10 SGBD.
  • 11 Propriedades de banco de dados. 12 Banco de dados NoSQL. 13 Banco de dados em memória. 14 Data lakes e soluções para big data.
  • 15 Dados Estruturados e não Estruturados. 16 Avaliação de modelos de dados.
  • 17 Técnicas de Integração e Ingestão de Dados (ETL/ELT Transferência de Arquivos e Integração via Base de Dados).
  • GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
  • 1 Gerenciamento de projetos: conceitos; áreas de conhecimento, projetos, programas, portfólio, Tipos de Abordagem: tradicional, hibrida e ágil (Framework Scrum, Metodologia Lean, e Método Kanban);
  • Guia Scrum de prática ágil para gerenciamento de projetos 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento.
  • 3 Gestão de riscos. 4 Gerenciamento de serviços (ITIL v4). 4.1 Conceitos básicos, disciplinas, estrutura e objetivos.
  • 5 Governança de TI (COBIT 2019). 5.1 Conceitos básicos, estrutura e objetivos.
  • 6 Conceitos de gestão de processos e modelagem de processos de negócio usando BPMN.

 

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