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
Az 5G mobilhálózat legfontosabb tulajdonsága a gyors válaszidő és késleltetés.
I
26
A datagram használata az összeköttetés alapú rendszerekre jellemző.
H
27
A 10 gigabites ethernet 5 különböző jelszintet használ
H
28
Az átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik meg.
I
29
A CAT6 szabvány maximális sebessége 100 méteren 10 Gb/s.
H
30
Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibadetektálás és az adatismétlés.
I
31
Az NRZ-M értéke minden jelváltás után megváltozik
H
32
Az NRZ-S értéke minden jelváltás után megváltozik
H
33
ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornában nem fordulhat elő ütközés.
I
34
A típus/hossz mező típust jelöl, ha tartalma nagyobb, mint 0x0600
I
35
Az UDP protokoll fejrésze összetettebb, mint a TCP protokoll fejrésze.
H
36
A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a hálózati réteg alatt található
I
37
Az 1000Base-T maximális átviteli sebességet 100 M/bit.
H
38
Az RTP protokoll nem az operációs rendszer része.
I
39
A „T568A” és „T-568B” bekötése, több mint 50%-ban eltérő.
H
40
Az IEEE802.11 (WLAN) adatkeretében két cím szerepel.
I
41
Az ICMP protokoll nem képes a hibákról és azok típusáról tájékoztatást adni.
H
42
Az OFDM a nagy sebességű jelfolyamatot több kisebb sebességűre bontja
I
43
A 10 gigabites Ethernet nem használja a CSMA/CD protokollt.
I
44
A Congestion jelentése: forgalomszabályzás.
H
45
Az ARP az IPv6 protokoll része.
H
46
Az LDPC kódolás használatos például a DVB-T2 műholdas rendszerben.
I
47
Az IEEE802.11 szabvány a CSMA/CA protokollt használja
I
48
Az UDP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata
H
49
A 10 gigabites Ethernet a Half- és a Full-Duplex üzemmódot is támogatja
H
50
Az 1G mobilhálózat nem támogatja az automatikus hívásátadást
H
51
Az LDPC kódolás esetén a kódolt üzenet hosszabb az eredeti üzenetnél
I
52
A bináris visszaszámlálás protokoll jellemzője a versengési időrés.
I
53
Vivőjel érzékelés nélkül nem dönthető el, hogy egy csatorna foglalt-e
I
54
A 802.3 szabvány a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozik
H
55
Az Ethernet hálózat NRZ-L kódolást használ.
H
56
Az IEEE802.11 adatkeretében a keretvezetés 11 almezőből áll.
I
57
Az ISP jelentése – Internetwork Service Provider
H
58
A klasszikus Manchester hatékonyabb, mint a 8B/10B kódolás.
H
59
A vezérjeles gyűrű esetén a hosztok csak a következő hosztig juttatják el a keretet.
I
60
A kitöltés mező célja a minimális kerethossz elérésének biztosítása.
I
61
Az ELFEXT azonos szintű távolsági áthallást jelent.
I
62
Az IPv4 „A” osztál kevesebb hosztot tartalmaz, mint a „C”.
H
63
A CIDR és NAT is hozzájárult az IPv6 gyorsabb bevezetéséhez
H
64
Az UDP protokoll nem az operációs rendszer része.
H
65
Az MSC és a GMSC biztosítja a mobilhálózat és az internet közötti kapcsolatot
H
66
Az SGSN és a GGSN az internettel való kapcsolatot biztosítja
I
67
Lyukas vödör algoritmus esetén nem léphet fel adatvesztés, túlcsordulás
H
68
Minél nagyobb egy rádióhullám, annál könnyebben halad át tárgyakon.
H
69
A 2.5G támogatja a hívás/telefonálás mobilhálózaton keresztüli kapcsolatát
H
70
Az 1000Base-T esetében a T betű a fényt jelöli.
H
71
Az Ethernet az NRZ-S kódolást használja
H
72
A DNS névhierarchiájában legfelül a gyökérnévszerverek állnak
I
73
A HSS és a HLR ugyan azon két dolog.
H
74
A HSS tartalmazza magát a HLR-t is.
I
75
A HSS a HLR egy része.
H
76
Az alagút átvitel olyan módon áll össze két hálózat között, hogy azok a köztük lévő hálózat(ok) hosztjait nem is érhetik el.
I
77
Az adaptív forgalomirányító eljárások alkalmazkodnak a hálózati forgalomhoz és a topológiához.
I
78
A 10 gigabites Ethernet használja a CSMA/CD protokollt.
H
79
A DNS időben sokkal az URL előtt jelent meg.
I
80
Vezérjeles gyűrű esetén az elküldött keret több kört is megtehet.
H
81
A Bridge MAC címek segítségével dolgozik.
I
82
Az IPv4-ben a broadcast cím mindig 1-re végződik.
I
83
A CSMA/CD ütközés érzékelésekor azonnal megszakítja az adást.
I
84
Az 5G mobilhálózat különböző specifikus frekvenciasávokban azonos feladatokat lát el.
I
85
A WAN MAN-okból épül fel
H
86
A megjelenítési réteg az OSI modellben található.
I
87
A DNS névhierarchia tetején a gyökérnévszerverek darabszáma folyamatosan növekszik.
H
88
A RIP egy távolságvektor alapú IGP protokoll.
I
89
Minél kisebb a hullámhossz, annál jobb a tárgyakon való áthaladás
I
90
A TCP összeköttetés alapú protokoll
I
91
Az AES a WPA védelem algoritmusa.
H
92
A POP-on belül sok ISP található.
H
93
Átlátszó darabolás esetén a darabolás az egyes hálózatokon belül függetlenül történik.
I
94
Az NRZ-L értéke minden jelváltás után megváltozik
H
95
A Simplex összetett protokoll sorszámozza a kereteket.
I
96
A kapcsolatállapot alapú útválasztást váltotta fel.
I
97
A hálózati rétegben keretek továbbítódnak.
H
98
A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500 MHz
H
99
A TKIP a WPA védelmi algoritmusa
I
100
A IEEE802.11 szabvány a CSMA/CD protokollt használja
H
101
NRZ-S értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg.
H
102
Egy geoszinkron műholddal fix parabolaantennával kommunikálhatunk
H
103
4G mobilhálózat része az LTE
I
104
A Shannon tétel a zajos átviteli csatornával kapcsolatos
I
105
Az 1000Base-T maximális átviteli sebességét 1 G/bit
I
106
Visszalépés „n”-el protokoll például a műholdas technikában használatos
I
107
Páratlan paritás esetén a paritásbit 1, ha a kódszámban az 1-sek párosok
I
108
A kapcsolatállapotú alapú útválasztás a távolságvektor alapú útválasztást váltotta fel
I
109
A Simplex megáll és vár protokoll nem használ nyugtakeretet
H
110
A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500MHz
H
111
SSID azonosító egy maximum 32 karakter hosszú szabad választott név
I
112
Az IPv4 hálózati maszkban a 0-ás értéket semmiképpen sem követhet 1-es érték
I
113
Az IPv6 fejrész több mezőt tartalmaz, mint az IPv4 fejrész
H
114
Az Auto Negotation az ütközések elkerülésének egyik megoldása
H
115
A szállítási réteg a feladatát az alatta lévő rétegek kialakítástól függően végzi
H
116
A réz alapú 10 gigabites Ethernet a 64B/66B kódolást használja.
H
117
Az URL tulajdonképpen a DNS szolgáltatásait teszi a felhasználó számára még produktívabbá.
I
118
A karakterszámlálás nem igényel egyedi fejlécet
I
119
A szállítási rétegben szegmensek továbbítódnak
I
120
A torlódáskezelés a hálózat egészére értelemezhető fogalom
H
121
A helyfoglalásos protokoll permutálja az állomásszámokat
I
122
A viszony réteg a TCP/IP modellben található.
H
123
A QoS-t négy paraméterrel határozzuk meg.
I
124
A gyakorlati modellben a szállítási réteg a hálózati réteg alatt található
H
125
A 802.3 szabvány az ethernet-re vonatkozik
I
126
A Reed-Solomon kódolást például optikai tárolók esetében használják
I
127
CAT6 maximális sebessége 100 m-en 1Gb/s.
H
128
Az 1G mobilhálózat támogatja az automatikus hívásátadást
I
129
Az FTP egy megbízhatatlan protokoll
H
130
A CAT5e szabvány maximális sebessége 2 érpáron 100 MB/s.
I
131
A TCP protokoll az operációs rendszer része
I
132
Páratlan paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan.
I
133
A Bridge IP címek segítségével dolgozik.
H
134
A NAT címfordítás a LAN és a WAN hálózat között történik.
H
135
A távolságvektor alapú útválasztás a kapcsolatállapot alapú útválasztást váltotta fel.
H
136
Az RTP fejrészében található a sürgősségi mutató.
H
137
Az FTP egy nem megbízható protokoll, nem garantálja az átvitt adatok megérkezését
H
138
Az STP támadása esetén az aktuális gyökér MAC címnél kisebb cím hálózatba juttatása a cél.
H
139
Az IPv4 fejrész maximális fix hossza 20 bájt
H
140
A switch IP címek segítségével dolgozik.
H
141
Az LDPC kódolásnak jelentős szoftveres erőforrásigénye van
H
142
A switcheknek nem kell ismerni a hálózati réteg protokollját a routernek viszont ismernie kell azt.
I
143
Az auto negotation automatikus sebesség és duplexitást jelent.
I
144
Datagramm alapú összeköttetés esetében bonyolult a szolgáltatás minőségének biztosítása
I
145
Az FTP egy megbízható protokoll, garantálja az átvitt adatok megérkezését
I
146
A helyfoglalásos protokoll statikus állomásszámokkal dolgozik
H
147
Az adatkapcsolati réteg egyik feladata a forgalomszabályozás
I
148
Az IPv6 adatmező maximális mérete 65535
I
149
Az ISP az “Internet Service Provider” rövidítése
I
150
Egy kilobájt több mint egy kibibájt
H
151
A VLAN fejléc 2 bájttal rövidebb, mint az Ethernet fejléc
H
152
A nem átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése minden érintett hálózat elhagyásakor megtörténik.
H
153
Az LSOH/LSZH a kábel égésekor felszabaduló gázokra utal.
I
154
Az ELFEXT a közelvégi áthallás összesített értékét jelenti
H
155
A CIDR az IPv4-ben rugalmas hoszt kiosztást tesz lehetővé
I
156
Az IPv4 fejrész maximális hossza kétszerese az IPv6 fejrész maximális hosszának.
H
157
A DNS azt teszi lehetővé, hogy az interneten egy adott oldalt az IP címe helyett a neve segítségével találjunk meg.
I
158
A réz alapú 10 gigabites Ethernet a 8B/10B kódolást használja
I
159
A korlátozott versenyhelyzetes protokollok hatásfoka elvileg terhelésfüggetlen.
H
160
A Router a teljes keretet továbbítja a MAC cím alapján
H
161
Az LDPC kódolás matematikailag polinomokra épül
H
162
A vezérjeles gyűrű nem ütközésmentes.
H
163
A kitöltés mező hossza minden esetben több mint 0 bájt
H
164
A bináris visszaszámlálás protokoll esetén a hostok sorszáma bináris.
I
165
Az adatkapcsolati rétegben nincs forgalomszabályzás.
H
166
A típus/hossz mező típust jelöl, ha tartalma kisebb egyenlő, mint 0x0600
H
167
A BPDU protokoll alapja a MAC cím.
I
168
Az 1-perzisztens CSMA nem vizsgálja a csatorna foglaltságát.
H
169
A Hamming-távolságot egy XOR művelettel számíthatjuk ki.
I
170
Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páros.
I
171
A 8B/10B kódolás 8 bitenként legalább 3 szintváltást tartalmaz.
H
172
A PAN kisebb hálózatot jelent, mint a MAN
I
173
Az interface-ekre virtuális kommunikáció jellemző
H
174
Összeköttetés nélküli rendszerre példa a postai levélszolgáltatás
I
175
A 0G mobilhálózat jellemzője az automatikus hívásindítás
H
176
Az 1G mobilhálózat részben digitális megoldású
H
177
A 2,5 G mobilhálózat része UMTS
H
178
A 3G mobilhálózatnak nem része a WCDMA
H
179
Egy megabájt kisebb, mint egy mebibájt
I
180
A bináris rendszer jellemzően háttértár méretre utal
H
181
Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a Hz
H
182
A Shannon tétel az ideális átviteli csatornával kapcsolatos
H
183
Az IEEE 802.3 szabványba a „Base” szó jelentése „alapvető”
H
184
A „T-568A” és „T-568B” bekötése 50%-ba megegyezik
I
185
Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai tesztelésének jelzése
H
186
Az NR2-S kódolást az USB szabvány használja
H
187
A mikrohullám visszaverődik az ionoszféráról
H
188
Az AES a WEP2 védelem algoritmusa
I
189
Az LDPC kódolás matematikailag polinomokra épül
H
190
A csúszóablakos protokoll tartalmaz önálló nyugtakeretet
I
191
A DSSS 11 db csatornája részben sem fedi át egymást
H
192
Egy Switch-ekkel összekapcsolt hálózatban nem fordulhat elő ütközés
I
193
A Hamming-távolság egy NOR művelettel számíthatjuk ki
H
194
A bináris konvolúciós kódok estébe nincsenek valamilyen határok
I
195
Az LLC alréteg felel a csatorna kiosztásáért
H
196
A versenyhelyzetben lévő protokollok nagy terhelésnél teljesítenek jól
H
197
A karakterszámlálás egy sérülésvédett keretezési megoldás
H
198
Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha az 1-esek száma páros
I
199
A 256-QAM egyetlen jelváltozatással 16 bitet kódol
H
200
A p-perzisztens CSMA szabad csatorna esetén azonnal adni kezd
H
201
Egy kilobájt több mint egy kibibájt.
H
202
Az NRZ-L értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg
H
203
A protokoll szabályok halmaza, melyek a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak.
H
204
A MIMO párhuzamos csatornákkal növeli a sebességet.
I
205
A QSS és a WPS kényelmi funkciókat szolgál.
I
206
Az IXP az egyes ISP-ek közötti adatforgalmat biztosítja
I
207
Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-L jel.
H
208
A leghosszabb rádióhullámok képesek követni a föld görbületét
I
209
A LAN kisebb hálózatot jelent, mint a WAN.
I
210
A bináris mértékegység rendszer jellemzően memóriaméretre utal.
I
211
Az internet réteg az OSI modellben található.
H
212
A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 250MHz.
I
213
A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 100 Mb/s.
H
214
Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a Hz.
H
215
A rövidhullám visszaverődik az ionoszféráról.
I
216
A WEP titkosítás b/g/n szabványoknak egyaránt része.
H
217
A Manchester kódot NOR művelettel képezzük.
H
218
Az interface-ekre virtuális kommunikáció jellemző.
H
219
A 2.5G mobilhálózat része a WAP és az EDGE.
I
220
A RP illetve az RR a kábel rágcsálók elleni védelmét jelenti
I
221
A DSSS 11db egymást részben átfedő csatornát használ
I
222
A protokoll a szolgáltatás implementációjának felel meg.
I
223
Az NRZ-S kódolást az USB szabvány használja.
H
224
A WEP az ”n” szabványnak már nem része
I
225
Az interface-ekre valódi kommunikáció jellemző
I
226
Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-M jel.
I
227
A DSSS 11db csatornája részben sem fedi át egymást.
H
228
Egy megabájt kevesebb, mint egy mebibájt.
I
229
A Manchester kódot XOR művelettel képezzük.
I
230
A szolgáltatás műveletek halmaza, és a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak
I
231
A mikrohullám visszaverődik az ionoszféráról
H
232
A QSS és a WPS növeli a rendszer védettségét
H
233
Az NRZ-M értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg.
I
234
A szolgáltatás a protokoll implementációjának felel meg
H
235
A CAT6A szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500MHz.
I
236
A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 1000Mb/s.
I
237
Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai terhelésének jelzése.
H
238
A LAN nagyobb hálózatot jelent, mint a WAN.
H
239
Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a bit/sec.
I
240
Az ISP az egyes IXP-k közötti adatforgalmat biztosítja.
H
241
A MIMO védettsége gyenge a visszaverődésekkel szemben.
H
242
A rövidhullámok képesek követni a föld görbületét
H
243
Az NRZ-I kódolást az USB szabvány használja.
I
244
A 256-QAM egyetlen jelváltozással 8 bitet kódol
I
245
A viszonyréteg az OSI modellben található
I
246
A bináris mértékegység rendszer jellemzően háttértár méretére utal
H
247
A 802.11 szabvány az Ethernet-re vonatkozik
H
248
Az gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a fizikai réteg alatt található
H
249
A DNS időben sokkal az URL után jelent meg
H
250
Az UDP egy összeköttetés nélküli protokoll
I
251
Az LLC alréteg felel a keretek épségéért
I
252
A hálózati réteg alapvető feladata az útvonalválasztás
I
253
A mikrohullámok jól irányíthatóak
I
254
A hálózati rétegben csomagok továbbítódnak
I
255
Az IEEE802.11 3 féle keretosztállyal dolgozik
I
256
Páros paritás esetén a paritásbit 1, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan
I
257
Az AES a WPA védelem algoritmusa
I
258
A CAT5e szabvány maximális sávszélessége 100MHz
I
259
Az adatkapcsolati réteg nem végez forgalomszabályozást
H
260
Az IPv4 datagram maximális mérete 65535 bájt.
I
261
A QoS-t 6 paraméterrel határozzuk meg.
H
262
A CAT7 szabvány maximális sebessége 100 méteren 1 GB/s.
H
263
A MAC címek nem tartalmaznak lokalizációs információkat
I
264
A Simplex „megáll és vár” protokoll szinkronizációt használ
I
265
A keret előtag fő funkciója az időszinkronizáció
I
266
A NEXT közelvégi áthallást jelent
I
267
Az IPv4-ben egy hálózat címe mindig 0-ra végződik
I
268
A 2G mobilhálózat részben digitális megoldású.
H
269
A T568A és a T568B bekötése 50%-ban megegyezik
I
270
A szállítási rétegben keretek továbbítódnak.
H
271
A TCP kifejezésben kötelező az ellenőrző összeg használata
I
272
Az alagút típusú átvitel, olyan módon áll össze 2 hálózat között, hogy azok a köztük lévő hálózat (ok) hosztjait nem is érhetik el.
I
273
NAT használata esetén a LAN hálózatnak nyilvános IP címmel kell rendelkeznie
H
274
A BPDU keret célja a redundancia biztosítása
I
275
A 0G mobilhálózat tisztán analóg megoldású
I
276
Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan
H
277
Az adaptív forgalomirányító eljárások alkalmazkodnak a hálózati forgalomhoz és a topológiához
I
278
A VLAN fejléc 2 bájttal rövidebb, mint az Ethernet fejléc
H
279
A leghosszabb rádióhullámok képesek követni a föld görbületét
I
280
A DNS név hierarchia tetején a gyökérnévszerverek darabszáma folyamatosan növekszik
H
281
A Simplex összetett protokoll nem sorszámozza a kereteket
H
282
A PSNEXT a közelvégi áthallás összesített értékét jelenti
I
283
A PAN nagyobb hálózatot jelent, mint a MAN
H
284
A 10 gigabites Ethernet 16 különböző jelszintet használ
H
285
Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibajavítás
H
286
Az IT-ban használt IEC mértékegységrendszer alapja a 10-es számrendszer
H
287
ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornákban is lehet ütközés
H
288
Az NRZ-M értéke csak 0-ról 1-re történő jelváltás után változik meg
I
289
Az RTP protokoll nem az operációs rendszer része
I
290
Az ARP az IPv6 protokoll része
H
291
Az 1G mobilhálózat nem támogatja az automatikus hívásátadást
H
292
A Congestion jelentése: forgalomszabályzás
H
293
Az átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik meg
H
294
A nem átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik meg
I
295
Vivőjel érzékelés nélkül nem dönthető el, hogy egy csatorna foglalt e
I
296
A 802.3 szabvány a vezeték nélküli LAN-okra vonatkozik
H
297
Az IEEE802.11 adatkeretében 2 cím szerepel
H
298
A „T-568A” és „T-568B” bekötése több mint 50%-ban eltérő
H
299
A 10 gigabites Ethernet a Half-és a Full-duplex üzemmódot is támogatja
H
300
Az Ethernet hálózat NRZ-L kódolást használ
I
301
Az LDPC kódolás esetén a kódolt üzenet hosszabb, mint az eredeti üzenet
I
302
A bináris visszaszámlálás protokoll jellemzője a versengési időrés
I
303
Az 1000Base-T maximális átviteli sebessége 100Mbit
H
304
Az OFDM a nagy sebességű jelfolyamot több kisebb sebességűre bontja
I
305
A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a hálózati réteg alatt található
I
306
A 10 gigabites Ethernet nem használja a CSMA/CD protokollt
I
307
Az IEEE802.11 szabvány CSMA/CA szabványt használja
I
308
Az ICMP protokoll nem képes a hibákról és azok típusáról tájékoztatást adni
I
309
Az UDP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata
H
310
A gyakorlati modellben a szállítási réteg a hálózati réteg alatt található
H