Igaz/Hamis 2.0 Flashcards

1
Q

A Reed-Solomon kódolás matematikailag polinomokra épül.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

A PAN nagyobb hálózat, mint a LAN.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

A Layer 2 Switch képes az egyes VLAN-ok közötti forgalomirányításra

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibajavítás

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Egy villamosmérnök számára a sávszélesség egysége a Hz.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vezérjeles gyűrű esetén minden hoszt azonos prioritású.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

A 0G mobilhálózat tisztán analóg megoldású

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Az IPv4-ben a broadcast cím mindig 0-ra végződik.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Virtuális áramkör alapú összeköttetés esetében egyszerű a torlódáskezelés

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Az UDP egy nem megbízható protokoll, nem garantálja az átvitt adatok
megérkezését.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

A CSMA/CA protokoll ütközés esetén azonnal ismétli az átadást

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Az RP illetve az RR a kábel égésekor felszabaduló gázokra utal

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Az IPv6 fejrészben az ugráskorlát értéke csak ugrásonként csökken 1-el.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

A PSNEXT a közelvégi áthallás összesített értékét jelenti.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

AZ IT-ban használt IEC mértékegység alapja a kettes számrendszer

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

A vezérjeles vödör algoritmus esetén az adatok csak azonos sebességgel
távozhatnak.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

A TCP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

A megjelenítési réteg a(z) TCP/IP modellben található

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

A helyfoglalásos protokoll nem ütközésmentes

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

A Layer 2 switch nem képes az egyes VLAN-ok közötti forgalomirányításra

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Egy geostacionárius műholdddal fix parabolaantennával kommunikálhatunk

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Az ethernet fejléc 2 bájttal hosszabb, mint a VLAN fejléc.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

A hálózati rétegben a csomagok továbbítódnak.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

A CIDR az IPv4 merev szabályait oldja fel

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Az 5G mobilhálózat legfontosabb tulajdonsága a gyors válaszidő és késleltetés.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

A datagram használata az összeköttetés alapú rendszerekre jellemző.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

A 10 gigabites ethernet 5 különböző jelszintet használ

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Az átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik
meg.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

A CAT6 szabvány maximális sebessége 100 méteren 10 Gb/s.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibadetektálás és az adatismétlés.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Az NRZ-M értéke minden jelváltás után megváltozik

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Az NRZ-S értéke minden jelváltás után megváltozik

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornában nem fordulhat elő ütközés.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

A típus/hossz mező típust jelöl, ha tartalma nagyobb, mint 0x0600

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Az UDP protokoll fejrésze összetettebb, mint a TCP protokoll fejrésze.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a hálózati réteg alatt található

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Az 1000Base-T maximális átviteli sebességet 100 M/bit.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Az RTP protokoll nem az operációs rendszer része.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

A „T568A” és „T-568B” bekötése, több mint 50%-ban eltérő.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Az IEEE802.11 (WLAN) adatkeretében két cím szerepel.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Az ICMP protokoll nem képes a hibákról és azok típusáról tájékoztatást adni.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Az OFDM a nagy sebességű jelfolyamatot több kisebb sebességűre bontja

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

A 10 gigabites Ethernet nem használja a CSMA/CD protokollt.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

A Congestion jelentése: forgalomszabályzás.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Az ARP az IPv6 protokoll része.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Az LDPC kódolás használatos például a DVB-T2 műholdas rendszerben.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Az IEEE802.11 szabvány a CSMA/CA protokollt használja

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Az UDP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

A 10 gigabites Ethernet a Half- és a Full-Duplex üzemmódot is támogatja

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Az 1G mobilhálózat nem támogatja az automatikus hívásátadást

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Az LDPC kódolás esetén a kódolt üzenet hosszabb az eredeti üzenetnél

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll jellemzője a versengési időrés.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Vivőjel érzékelés nélkül nem dönthető el, hogy egy csatorna foglalt-e

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

A 802.3 szabvány a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozik

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Az Ethernet hálózat NRZ-L kódolást használ.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Az IEEE802.11 adatkeretében a keretvezetés 11 almezőből áll.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Az ISP jelentése – Internetwork Service Provider

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

A klasszikus Manchester hatékonyabb, mint a 8B/10B kódolás.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

A vezérjeles gyűrű esetén a hosztok csak a következő hosztig juttatják el a keretet.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

A kitöltés mező célja a minimális kerethossz elérésének biztosítása.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Az ELFEXT azonos szintű távolsági áthallást jelent.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Az IPv4 „A” osztál kevesebb hosztot tartalmaz, mint a „C”.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

A CIDR és NAT is hozzájárult az IPv6 gyorsabb bevezetéséhez

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Az UDP protokoll nem az operációs rendszer része.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Az MSC és a GMSC biztosítja a mobilhálózat és az internet közötti kapcsolatot

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Az SGSN és a GGSN az internettel való kapcsolatot biztosítja

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Lyukas vödör algoritmus esetén nem léphet fel adatvesztés, túlcsordulás

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Minél nagyobb egy rádióhullám, annál könnyebben halad át tárgyakon.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

A 2.5G támogatja a hívás/telefonálás mobilhálózaton keresztüli kapcsolatát

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Az 1000Base-T esetében a T betű a fényt jelöli.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Az Ethernet az NRZ-S kódolást használja

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

A DNS névhierarchiájában legfelül a gyökérnévszerverek állnak

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

A HSS és a HLR ugyan azon két dolog.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

A HSS tartalmazza magát a HLR-t is.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

A HSS a HLR egy része.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Az alagút átvitel olyan módon áll össze két hálózat között, hogy azok a köztük lévő
hálózat(ok) hosztjait nem is érhetik el.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

Az adaptív forgalomirányító eljárások alkalmazkodnak a hálózati forgalomhoz és a
topológiához.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

A 10 gigabites Ethernet használja a CSMA/CD protokollt.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

A DNS időben sokkal az URL előtt jelent meg.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

Vezérjeles gyűrű esetén az elküldött keret több kört is megtehet.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

A Bridge MAC címek segítségével dolgozik.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

Az IPv4-ben a broadcast cím mindig 1-re végződik.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

A CSMA/CD ütközés érzékelésekor azonnal megszakítja az adást.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

Az 5G mobilhálózat különböző specifikus frekvenciasávokban azonos feladatokat
lát el.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

A WAN MAN-okból épül fel

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

A megjelenítési réteg az OSI modellben található.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

A DNS névhierarchia tetején a gyökérnévszerverek darabszáma folyamatosan
növekszik.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

A RIP egy távolságvektor alapú IGP protokoll.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
89
Q

Minél kisebb a hullámhossz, annál jobb a tárgyakon való áthaladás

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
90
Q

A TCP összeköttetés alapú protokoll

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
91
Q

Az AES a WPA védelem algoritmusa.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
92
Q

A POP-on belül sok ISP található.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
93
Q

Átlátszó darabolás esetén a darabolás az egyes hálózatokon belül függetlenül
történik.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
94
Q

Az NRZ-L értéke minden jelváltás után megváltozik

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
95
Q

A Simplex összetett protokoll sorszámozza a kereteket.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
96
Q

A kapcsolatállapot alapú útválasztást váltotta fel.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
97
Q

A hálózati rétegben keretek továbbítódnak.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
98
Q

A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500 MHz

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
99
Q

A TKIP a WPA védelmi algoritmusa

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
100
Q

A IEEE802.11 szabvány a CSMA/CD protokollt használja

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
101
Q

NRZ-S értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
102
Q

Egy geoszinkron műholddal fix parabolaantennával kommunikálhatunk

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
103
Q

4G mobilhálózat része az LTE

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
104
Q

A Shannon tétel a zajos átviteli csatornával kapcsolatos

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
105
Q

Az 1000Base-T maximális átviteli sebességét 1 G/bit

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
106
Q

Visszalépés „n”-el protokoll például a műholdas technikában használatos

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
107
Q

Páratlan paritás esetén a paritásbit 1, ha a kódszámban az 1-sek párosok

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
108
Q

A kapcsolatállapotú alapú útválasztás a távolságvektor alapú útválasztást váltotta fel

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
109
Q

A Simplex megáll és vár protokoll nem használ nyugtakeretet

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
110
Q

A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500MHz

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
111
Q

SSID azonosító egy maximum 32 karakter hosszú szabad választott név

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
112
Q

Az IPv4 hálózati maszkban a 0-ás értéket semmiképpen sem követhet 1-es érték

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
113
Q

Az IPv6 fejrész több mezőt tartalmaz, mint az IPv4 fejrész

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
114
Q

Az Auto Negotation az ütközések elkerülésének egyik megoldása

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
115
Q

A szállítási réteg a feladatát az alatta lévő rétegek kialakítástól függően végzi

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
116
Q

A réz alapú 10 gigabites Ethernet a 64B/66B kódolást használja.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
117
Q

Az URL tulajdonképpen a DNS szolgáltatásait teszi a felhasználó számára még
produktívabbá.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
118
Q

A karakterszámlálás nem igényel egyedi fejlécet

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
119
Q

A szállítási rétegben szegmensek továbbítódnak

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
120
Q

A torlódáskezelés a hálózat egészére értelemezhető fogalom

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
121
Q

A helyfoglalásos protokoll permutálja az állomásszámokat

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
122
Q

A viszony réteg a TCP/IP modellben található.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
123
Q

A QoS-t négy paraméterrel határozzuk meg.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
124
Q

A gyakorlati modellben a szállítási réteg a hálózati réteg alatt található

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
125
Q

A 802.3 szabvány az ethernet-re vonatkozik

A

I

126
Q

A Reed-Solomon kódolást például optikai tárolók esetében használják

A

I

127
Q

CAT6 maximális sebessége 100 m-en 1Gb/s.

A

H

128
Q

Az 1G mobilhálózat támogatja az automatikus hívásátadást

A

I

129
Q

Az FTP egy megbízhatatlan protokoll

A

H

130
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 2 érpáron 100 MB/s.

A

I

131
Q

A TCP protokoll az operációs rendszer része

A

I

132
Q

Páratlan paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan.

A

I

133
Q

A Bridge IP címek segítségével dolgozik.

A

H

134
Q

A NAT címfordítás a LAN és a WAN hálózat között történik.

A

H

135
Q

A távolságvektor alapú útválasztás a kapcsolatállapot alapú útválasztást váltotta fel.

A

H

136
Q

Az RTP fejrészében található a sürgősségi mutató.

A

H

137
Q

Az FTP egy nem megbízható protokoll, nem garantálja az átvitt adatok megérkezését

A

H

138
Q

Az STP támadása esetén az aktuális gyökér MAC címnél kisebb cím hálózatba juttatása a cél.

A

H

139
Q

Az IPv4 fejrész maximális fix hossza 20 bájt

A

H

140
Q

A switch IP címek segítségével dolgozik.

A

H

141
Q

Az LDPC kódolásnak jelentős szoftveres erőforrásigénye van

A

H

142
Q

A switcheknek nem kell ismerni a hálózati réteg protokollját a routernek viszont ismernie kell
azt.

A

I

143
Q

Az auto negotation automatikus sebesség és duplexitást jelent.

A

I

144
Q

Datagramm alapú összeköttetés esetében bonyolult a szolgáltatás minőségének biztosítása

A

I

145
Q

Az FTP egy megbízható protokoll, garantálja az átvitt adatok megérkezését

A

I

146
Q

A helyfoglalásos protokoll statikus állomásszámokkal dolgozik

A

H

147
Q

Az adatkapcsolati réteg egyik feladata a forgalomszabályozás

A

I

148
Q

Az IPv6 adatmező maximális mérete 65535

A

I

149
Q

Az ISP az “Internet Service Provider” rövidítése

A

I

150
Q

Egy kilobájt több mint egy kibibájt

A

H

151
Q

A VLAN fejléc 2 bájttal rövidebb, mint az Ethernet fejléc

A

H

152
Q

A nem átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése minden érintett hálózat elhagyásakor
megtörténik.

A

H

153
Q

Az LSOH/LSZH a kábel égésekor felszabaduló gázokra utal.

A

I

154
Q

Az ELFEXT a közelvégi áthallás összesített értékét jelenti

A

H

155
Q

A CIDR az IPv4-ben rugalmas hoszt kiosztást tesz lehetővé

A

I

156
Q

Az IPv4 fejrész maximális hossza kétszerese az IPv6 fejrész maximális hosszának.

A

H

157
Q

A DNS azt teszi lehetővé, hogy az interneten egy adott oldalt az IP címe helyett a neve
segítségével találjunk meg.

A

I

158
Q

A réz alapú 10 gigabites Ethernet a 8B/10B kódolást használja

A

I

159
Q

A korlátozott versenyhelyzetes protokollok hatásfoka elvileg terhelésfüggetlen.

A

H

160
Q

A Router a teljes keretet továbbítja a MAC cím alapján

A

H

161
Q

Az LDPC kódolás matematikailag polinomokra épül

A

H

162
Q

A vezérjeles gyűrű nem ütközésmentes.

A

H

163
Q

A kitöltés mező hossza minden esetben több mint 0 bájt

A

H

164
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll esetén a hostok sorszáma bináris.

A

I

165
Q

Az adatkapcsolati rétegben nincs forgalomszabályzás.

A

H

166
Q

A típus/hossz mező típust jelöl, ha tartalma kisebb egyenlő, mint 0x0600

A

H

167
Q

A BPDU protokoll alapja a MAC cím.

A

I

168
Q

Az 1-perzisztens CSMA nem vizsgálja a csatorna foglaltságát.

A

H

169
Q

A Hamming-távolságot egy XOR művelettel számíthatjuk ki.

A

I

170
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páros.

A

I

171
Q

A 8B/10B kódolás 8 bitenként legalább 3 szintváltást tartalmaz.

A

H

172
Q

A PAN kisebb hálózatot jelent, mint a MAN

A

I

173
Q

Az interface-ekre virtuális kommunikáció jellemző

A

H

174
Q

Összeköttetés nélküli rendszerre példa a postai levélszolgáltatás

A

I

175
Q

A 0G mobilhálózat jellemzője az automatikus hívásindítás

A

H

176
Q

Az 1G mobilhálózat részben digitális megoldású

A

H

177
Q

A 2,5 G mobilhálózat része UMTS

A

H

178
Q

A 3G mobilhálózatnak nem része a WCDMA

A

H

179
Q

Egy megabájt kisebb, mint egy mebibájt

A

I

180
Q

A bináris rendszer jellemzően háttértár méretre utal

A

H

181
Q

Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a Hz

A

H

182
Q

A Shannon tétel az ideális átviteli csatornával kapcsolatos

A

H

183
Q

Az IEEE 802.3 szabványba a „Base” szó jelentése „alapvető”

A

H

184
Q

A „T-568A” és „T-568B” bekötése 50%-ba megegyezik

A

I

185
Q

Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai tesztelésének jelzése

A

H

186
Q

Az NR2-S kódolást az USB szabvány használja

A

H

187
Q

A mikrohullám visszaverődik az ionoszféráról

A

H

188
Q

Az AES a WEP2 védelem algoritmusa

A

I

189
Q

Az LDPC kódolás matematikailag polinomokra épül

A

H

190
Q

A csúszóablakos protokoll tartalmaz önálló nyugtakeretet

A

I

191
Q

A DSSS 11 db csatornája részben sem fedi át egymást

A

H

192
Q

Egy Switch-ekkel összekapcsolt hálózatban nem fordulhat elő ütközés

A

I

193
Q

A Hamming-távolság egy NOR művelettel számíthatjuk ki

A

H

194
Q

A bináris konvolúciós kódok estébe nincsenek valamilyen határok

A

I

195
Q

Az LLC alréteg felel a csatorna kiosztásáért

A

H

196
Q

A versenyhelyzetben lévő protokollok nagy terhelésnél teljesítenek jól

A

H

197
Q

A karakterszámlálás egy sérülésvédett keretezési megoldás

A

H

198
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha az 1-esek száma páros

A

I

199
Q

A 256-QAM egyetlen jelváltozatással 16 bitet kódol

A

H

200
Q

A p-perzisztens CSMA szabad csatorna esetén azonnal adni kezd

A

H

201
Q

Egy kilobájt több mint egy kibibájt.

A

H

202
Q

Az NRZ-L értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg

A

H

203
Q

A protokoll szabályok halmaza, melyek a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak.

A

H

204
Q

A MIMO párhuzamos csatornákkal növeli a sebességet.

A

I

205
Q

A QSS és a WPS kényelmi funkciókat szolgál.

A

I

206
Q

Az IXP az egyes ISP-ek közötti adatforgalmat biztosítja

A

I

207
Q

Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-L jel.

A

H

208
Q

A leghosszabb rádióhullámok képesek követni a föld görbületét

A

I

209
Q

A LAN kisebb hálózatot jelent, mint a WAN.

A

I

210
Q

A bináris mértékegység rendszer jellemzően memóriaméretre utal.

A

I

211
Q

Az internet réteg az OSI modellben található.

A

H

212
Q

A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 250MHz.

A

I

213
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 100 Mb/s.

A

H

214
Q

Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a Hz.

A

H

215
Q

A rövidhullám visszaverődik az ionoszféráról.

A

I

216
Q

A WEP titkosítás b/g/n szabványoknak egyaránt része.

A

H

217
Q

A Manchester kódot NOR művelettel képezzük.

A

H

218
Q

Az interface-ekre virtuális kommunikáció jellemző.

A

H

219
Q

A 2.5G mobilhálózat része a WAP és az EDGE.

A

I

220
Q

A RP illetve az RR a kábel rágcsálók elleni védelmét jelenti

A

I

221
Q

A DSSS 11db egymást részben átfedő csatornát használ

A

I

222
Q

A protokoll a szolgáltatás implementációjának felel meg.

A

I

223
Q

Az NRZ-S kódolást az USB szabvány használja.

A

H

224
Q

A WEP az ”n” szabványnak már nem része

A

I

225
Q

Az interface-ekre valódi kommunikáció jellemző

A

I

226
Q

Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-M jel.

A

I

227
Q

A DSSS 11db csatornája részben sem fedi át egymást.

A

H

228
Q

Egy megabájt kevesebb, mint egy mebibájt.

A

I

229
Q

A Manchester kódot XOR művelettel képezzük.

A

I

230
Q

A szolgáltatás műveletek halmaza, és a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak

A

I

231
Q

A mikrohullám visszaverődik az ionoszféráról

A

H

232
Q

A QSS és a WPS növeli a rendszer védettségét

A

H

233
Q

Az NRZ-M értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg.

A

I

234
Q

A szolgáltatás a protokoll implementációjának felel meg

A

H

235
Q

A CAT6A szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500MHz.

A

I

236
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 1000Mb/s.

A

I

237
Q

Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai terhelésének jelzése.

A

H

238
Q

A LAN nagyobb hálózatot jelent, mint a WAN.

A

H

239
Q

Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a bit/sec.

A

I

240
Q

Az ISP az egyes IXP-k közötti adatforgalmat biztosítja.

A

H

241
Q

A MIMO védettsége gyenge a visszaverődésekkel szemben.

A

H

242
Q

A rövidhullámok képesek követni a föld görbületét

A

H

243
Q

Az NRZ-I kódolást az USB szabvány használja.

A

I

244
Q

A 256-QAM egyetlen jelváltozással 8 bitet kódol

A

I

245
Q

A viszonyréteg az OSI modellben található

A

I

246
Q

A bináris mértékegység rendszer jellemzően háttértár méretére utal

A

H

247
Q

A 802.11 szabvány az Ethernet-re vonatkozik

A

H

248
Q

Az gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a fizikai réteg alatt található

A

H

249
Q

A DNS időben sokkal az URL után jelent meg

A

H

250
Q

Az UDP egy összeköttetés nélküli protokoll

A

I

251
Q

Az LLC alréteg felel a keretek épségéért

A

I

252
Q

A hálózati réteg alapvető feladata az útvonalválasztás

A

I

253
Q

A mikrohullámok jól irányíthatóak

A

I

254
Q

A hálózati rétegben csomagok továbbítódnak

A

I

255
Q

Az IEEE802.11 3 féle keretosztállyal dolgozik

A

I

256
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 1, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan

A

I

257
Q

Az AES a WPA védelem algoritmusa

A

I

258
Q

A CAT5e szabvány maximális sávszélessége 100MHz

A

I

259
Q

Az adatkapcsolati réteg nem végez forgalomszabályozást

A

H

260
Q

Az IPv4 datagram maximális mérete 65535 bájt.

A

I

261
Q

A QoS-t 6 paraméterrel határozzuk meg.

A

H

262
Q

A CAT7 szabvány maximális sebessége 100 méteren 1 GB/s.

A

H

263
Q

A MAC címek nem tartalmaznak lokalizációs információkat

A

I

264
Q

A Simplex „megáll és vár” protokoll szinkronizációt használ

A

I

265
Q

A keret előtag fő funkciója az időszinkronizáció

A

I

266
Q

A NEXT közelvégi áthallást jelent

A

I

267
Q

Az IPv4-ben egy hálózat címe mindig 0-ra végződik

A

I

268
Q

A 2G mobilhálózat részben digitális megoldású.

A

H

269
Q

A T568A és a T568B bekötése 50%-ban megegyezik

A

I

270
Q

A szállítási rétegben keretek továbbítódnak.

A

H

271
Q

A TCP kifejezésben kötelező az ellenőrző összeg használata

A

I

272
Q

Az alagút típusú átvitel, olyan módon áll össze 2 hálózat között, hogy azok a köztük lévő hálózat (ok) hosztjait
nem is érhetik el.

A

I

273
Q

NAT használata esetén a LAN hálózatnak nyilvános IP címmel kell rendelkeznie

A

H

274
Q

A BPDU keret célja a redundancia biztosítása

A

I

275
Q

A 0G mobilhálózat tisztán analóg megoldású

A

I

276
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan

A

H

277
Q

Az adaptív forgalomirányító eljárások alkalmazkodnak a hálózati forgalomhoz és a topológiához

A

I

278
Q

A VLAN fejléc 2 bájttal rövidebb, mint az Ethernet fejléc

A

H

279
Q

A leghosszabb rádióhullámok képesek követni a föld görbületét

A

I

280
Q

A DNS név hierarchia tetején a gyökérnévszerverek darabszáma folyamatosan növekszik

A

H

281
Q

A Simplex összetett protokoll nem sorszámozza a kereteket

A

H

282
Q

A PSNEXT a közelvégi áthallás összesített értékét jelenti

A

I

283
Q

A PAN nagyobb hálózatot jelent, mint a MAN

A

H

284
Q

A 10 gigabites Ethernet 16 különböző jelszintet használ

A

H

285
Q

Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibajavítás

A

H

286
Q

Az IT-ban használt IEC mértékegységrendszer alapja a 10-es számrendszer

A

H

287
Q

ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornákban is lehet ütközés

A

H

288
Q

Az NRZ-M értéke csak 0-ról 1-re történő jelváltás után változik meg

A

I

289
Q

Az RTP protokoll nem az operációs rendszer része

A

I

290
Q

Az ARP az IPv6 protokoll része

A

H

291
Q

Az 1G mobilhálózat nem támogatja az automatikus hívásátadást

A

H

292
Q

A Congestion jelentése: forgalomszabályzás

A

H

293
Q

Az átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik meg

A

H

294
Q

A nem átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik meg

A

I

295
Q

Vivőjel érzékelés nélkül nem dönthető el, hogy egy csatorna foglalt e

A

I

296
Q

A 802.3 szabvány a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozik

A

H

297
Q

Az IEEE802.11 adatkeretében 2 cím szerepel

A

H

298
Q

A „T-568A” és „T-568B” bekötése több mint 50%-ban eltérő

A

H

299
Q

A 10 gigabites Ethernet a Half-és a Full-duplex üzemmódot is támogatja

A

H

300
Q

Az Ethernet hálózat NRZ-L kódolást használ

A

I

301
Q

Az LDPC kódolás esetén a kódolt üzenet hosszabb, mint az eredeti üzenet

A

I

302
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll jellemzője a versengési időrés

A

I

303
Q

Az 1000Base-T maximális átviteli sebessége 100Mbit

A

H

304
Q

Az OFDM a nagy sebességű jelfolyamot több kisebb sebességűre bontja

A

I

305
Q

A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a hálózati réteg alatt található

A

I

306
Q

A 10 gigabites Ethernet nem használja a CSMA/CD protokollt

A

I

307
Q

Az IEEE802.11 szabvány CSMA/CA szabványt használja

A

I

308
Q

Az ICMP protokoll nem képes a hibákról és azok típusáról tájékoztatást adni

A

I

309
Q

Az UDP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata

A

H

310
Q

A gyakorlati modellben a szállítási réteg a hálózati réteg alatt található

A

H