Számítógépek Működése
Here are all the questions that will appear in the quiz!
-
A *.dll fájlok a programok igényei szerint töltődnek be a memóriába
True
-
A 16-os számrendszerben 3 helyiértéken 4096 érték ábrázolható
True
-
A 3D XPoint technológia jellege a statikus memóriához hasonló
False
-
a 3dxpoint pcm technológiát használ
True
-
A 3LCD technológia a fény áteresztés - fény át nem eresztés elvén alapul
True
-
A 4 bites abszolútértékes ábrázolásnál nincs negatív nulla
False
-
A 4 bites egyes komplemens ábrázolásánál a negatív előjelbit az 1
True
-
A 4 bites egyes komplemens ábrázolásnál van negatív nulla
True
-
A 4 bites kettes komplemens ábrázolásnál a negatív előjelbit a 0.
False
-
A 4 bites többletes kód ábrázolás 2 az "n" plusz egyediken, plusz 1 többletet használ
False
-
A 4 bites többletes kód ábrázolás 2^n többletet használ.
False
-
A 4 bites többletes kód ábrázolásánál a negatív előjelbit a 0
True
-
A 4 bites többletes kód ábrázolásánál nincs negatív nulla
True
-
A biztonsági másolat egy adott állomány dupla(esetleg többszörös) tárolása, az eredeti állománnyal egyező tárhelyen
False
-
A blokkok szektorokból állnak
True
-
A Bubble Jet a Canon technológiája
True
-
A Bubble Jet technológia a tintát közvetetten melegíti
False
-
A Carry fogalom helyiértékre vonatkozik
True
-
A CISC architektúra esetén az utasításkódok mérete változó
True
-
A CISC architektúra esetén egy utasítás fetch fázisa párhuzamosan tud az előtte lévő utasítás execution fázisával végrehajtódni (RISC)
False
-
A CISC architektúrát nagy utasításszám jellemzi.
True
-
A CMOS egyik előnye a feszültség függetlenség
True
-
A CMOS fix feszültségszintekkel dolgozik.
False
-
A Commit az NT memóriafoglalásának első lépése (reserve)
False
-
A DDR3-1600 PC3-12800 RAM valós órajele 800 MHz
True
-
A deklaratív programozás esetén a programozó állításokat közöl
True
-
A deklaratív programozás két fő iránya a logikai és a funkcionális programozás
True
-
A Disc Interleaving optimális logikai sáv sorrendet jelent (sector)
False
-
A DRAM frissítést igényel
True
-
A DVD-RAM adatgeometriája egy ZBR HDD-hoz hasonlít
True
-
A FAT nem más mint egy láncolt lista központi láncelem táblával
True
-
A ferritgyűrűs tár írás művelete összetettebb az olvasási műveletnél
False
-
A ferritgyűrűs tár olvasás művelete összetetteb az írásnál műveletnél
True
-
A ferromágneses anyagok jellemző tulajdonsága a hiszterézis
True
-
a FET feszültségvezérelt eszköz
True
-
A FET vezérléséhez gyakorlatilag csak feszültségre van szükség.
True
-
A FET vezérléséhez gyakorlatilag nincs szükség áramra.
True
-
A FET vezérléséhez gyakorlatilag nincs szükség feszültségre.
False
-
A floppy-t Jánosi Marcell alkotta meg a 70-es években.
True
-
A független folyamatok jellemzően aszinkron működésűek
True
-
A globális változók szálra jellemző elemek
False
-
A gyorsító tár gyorsabb, mint az egyik hozzá kapcsolódó, gyorsítandó tár
True
-
A HAL réteg a használt CPU típusától függ
True
-
A HAL réteg feladata többek közt a multiprocesszor ütemezés
False
-
A HAMR technológiával az optikai meghajtóknál találkozhatunk
False
-
A Harvard architektúra egy buszrendszert használ.
False
-
A Harvard architektúra egy memóriát használ.
False
-
A HDD a vertikális tároláshoz aszimmetrikus olvasófejet használ
False
-
A hétszegmens kijelzős óra értelmezhető analóg óraként
False
-
A hiszterézis görög eredetű szó.
True
-
A homokóra csak analóg óraként értelmezhető.
False
-
A hosszú távú ütemező gyorsabb, mint a középtávú ütemező
False
-
A HPFS jellemzője a magic number (az UFS jellemzője)
False
-
A HRR algoritmus nem használ öregítést
False
-
A JFS jellemzője a naplózás
True
-
A kazettás/MCD lemezt Jánosi Marcell készítette a 70-es évek végén.
True
-
A KERNEL réteg egyik alapvető feladata az LPC szolgáltatás megvalósítása (execute réteg)
False
-
A készülék kezelő réteg jellemzően használ IRQ-t és DMA-t
True
-
A két logikai kapuból álló RS tároló 1 bájt tárolására képes (mert 1 bit)
False
-
A két logikai kapuból álló RS tároló 1 bit tárolására alkalmas.
True
-
A kettes számrendszerben 8 helyi értéken 255 számjegy ábrázolható
False
-
A kettes számrendszereben 8 helyiértéken 256 érték ábrázolható.
True
-
A kölcsönös kizárás a nem megosztható erőforrások esetében nem küszöbölhető ki
True
-
A körmentes irányított gráf két pont között csak egy útvonal lehetséges
False
-
A kritikus szakaszba a belépést csak szoftveres úton engedélyezhetjük
False
-
A laphiba azt jelenti, hogy a keresett lap nem található a RAM-ban
True
-
A Laser+DLP Hybrid technológia a zöld színhez kék lézert használ
True
-
A Latency a fej mozgásából fakadó késedelem
False
-
A Latency a lemez forgásából fakadó késedelem.
True
-
A LCD egy elemi cellája két egymásra merőleges polárszűrőt tartalmaz.
True
-
A LED lézer technológia esetén a lapméret nem eredményez jelentős készülékméret növekedést
False
-
A LED lézer technológia esetén a lapméret növelése jelentős készülékméret növekedést eredményez
True
-
A Lényeges Hazárd csak aszinkron sorrendi hálózatokban fordul elő.
True
-
A linux különböző verzióira a monolitikus vagy a hibrid kernel jellemző
True
-
A Logical Cluster a lemezen található clusterek azonosítására szolgál (VCN)
False
-
A MAR írni és olvasni kívánt memória tartalmát tartalmazza
False
-
A MAR írni vagy olvasni kívánt memória címét tartalmazza
True
-
A Mark-I és az ENIAC gépek 10-es számrendszert használtak.
True
-
A Mark-I és az ENIAC gépek 2-es számrendszert használtak.
False
-
A Master File Table nem más, mint a fájl rekordok sorozata
True
-
A Master File Table nem más, mint logikai clusterek sorozata
False
-
A maszkolható megszakítások végrehajtása nem prioritásfüggő
False
-
A mátrix nyomtató legelőnyösebb tulajdonsága a több példány egyidejű nyomtatása
True
-
A memória védelme alatt azt értjük, hogy az osztott elérésű memórián kívül se a folyamatok se az operációs rendszer ne legyen képes módosítani egy másik folyamat címtartományába tartozó memóriaterületet
True
-
A mentésnél jellemzően cél a keresés biztosítása
False
-
A mentésnél jellemzően nem cél a keresés biztosítása
True
-
A módosított Harvard architektúra egy buszrendszert használ
False
-
A módosított Harvard architektúra egy memóriát használ
True
-
A monitor programszerkezetben két feltételváltozó és két művelet van
False
-
A monitorok programszerkezetben egy feltételváltozó és 2 művelet van
True
-
A MOSFET gyakorlatilag csak egy szigetelőrétegben tér el a FET-től.
True
-
A NAND technológia bájtonkénti elérésű
False
-
A NAND technológia csak laponként címezhető
True
-
A NAND technológia közvetlen programfuttatásra alkalmas
False
-
A NAND technológia párhuzamos hozzáférésű
False
-
A napóra értelmezhető digitális óraként
False
-
A Neumann architektúra egy buszrendszert használ
True
-
A Neumann architektúra két memóriát tartalmaz
False
-
A Neumann elv nem nyilatkozik a perifériákról
False
-
A Neumann elvnek nem része a Control-Flow
False
-
A NOR technológia bájtonkénti elérésű
True
-
A NOR technológia közvetlen programfuttatásra alkalmas
True
-
A objektumkezelő a kernel réteg egyik komponense.
True
-
A PAE 32 címbit helyett 36-ot használ
True
-
A PAE 32 címbit helyett 48 címbitet használ
False
-
A PCB folyamatvezérlési adatokat nem tartalmaz
False
-
A PCB processzor szintű adatokat is tartalmaz
True
-
A PCM technológia része a 3D XPoint technológiának
True
-
A pendrive és a memóriakártya jellemzően a csatlakozóban tér el
False
-
A perifériák működését, viselkedését és használhatóságát négy jellemző határozza meg
True
-
A PIEZO a CANON technológiája
False
-
A plazma kijelző háttérvilágítást igényel
False
-
a plazma kijelző kontrasztosabb mint az LCD
True
-
A plug-and-play kezelő a Windows 2000 óta része a rendszernek
True
-
A POST a FirmWare egyik szolgáltatása
False
-
A RAID 01 lassabb, mint a RAID 0.
False
-
A Raid 10 lassabb mint a raid01
False
-
A RAID0 esetében az írási és olvasási sebesség is növekszik
True
-
A RAID0 összefűzést jelent
True
-
A RAID0 tükrözést jelent
False
-
A RAID01 gyorsabb, mint a RAID10
False
-
A RAID01 lassabb, mint a RAID10
False
-
A RAID1 esetében csak az olvasási sebesség növekszik
True
-
a RAID1 gyorsabb adat elérést biztosít, mint a raid5
True
-
A RAID1 tükrözést jelent
True
-
A RAID5 maximum egy lemez meghibásodását képes javítani
True
-
A RAID6 tükrözést jelent
False
-
A RAM jelentése "Tetszőleges Hozzáférésű Memória"
True
-
A RAM jelentése „Véletlen hozzáférésű Memória"
False
-
A RCD a RAS kívánt késedelmét mutatja meg a CAS-hoz képest
True
-
A Reserve az NT memóriafoglalásának első lépése
True
-
A RISC architektúra esetén az utasításkódok mérete változó
False
-
A RISC architektúra kisszámú regisztert tartalmaz
False
-
A RISC architektúra nagyszámú regisztert tartalmaz
True
-
A RISC architektúrát nagy utasításszám jellemzi
False
-
A ROM csak egyszer írható.
True
-
A Round-Robin algoritmus túl hosszú időszelet esetén FCFS jellegűvé válik
True
-
A rövid távú ütemező nem kell, hogy egyfolytában a memóriában legyen
False
-
A Second Chance lapcsere nem használ reference bitet
False
-
A shift balra azonos a számrendszer alapjával történő szorzással.
True
-
A shift jobbra azonos a számrendszer alapjával történő osztással.
True
-
A shift jobbra azonos a számrendszer alapjával történő szorzással.
False
-
A SMQ nem mentes a kiéheztetéstől
True
-
A 'Spooling' technológia háttértárat igényel
True
-
A spooling technológia nem igényel háttértárat
False
-
A Statikus Hazárd csak rövid, egyszeri jelváltást okoz a kimeneten.
True
-
A Statikus Hazárdot a szekunder változók okozzák.
False
-
a Super DLT nem mágneses rétegei vékonyabbak a DLT III rétegeinél
True
-
A szabályzás nyílt hatásláncú folyamat
False
-
A szabályzás zárt hatásláncú folyamat
True
-
A szálak közvetlenül, saját igény alapján jutnak erőforrásokhoz
False
-
A számítógép hálózatok egyik fontos jellemzője az átlátszóság
False
-
A számrendszerek hatványok és helyiértékek segítségével értelmezhetőek
True
-
A Szemafor a szinkronizációs problémák univerzális eszköze
True
-
A Szemafor egy változót használ
True
-
A Szemafor három műveletet használ
True
-
A Szemafor három változót használ
False
-
A tároló méretét megnövelve a FAT mérete nem arányosan növekszik
False
-
A TestAndSet független a PRAM modell műveleti sorrendjétől
False
-
A TestAndSet független a PRAM modell műveleti sorrendjétől.
False
-
A TLC cellánként 3 bit tárolására képes.
True
-
A tranzisztor áramvezérelt eszkösz.
True
-
A tranzisztor és a FET is informatikai szempontból kapcsolóelem.
True
-
A trójai programok képesek "önálló" akciókra, a felhasználó közreműködése nélkül is bejuthatnak a rendszerbe
False
-
A TTL a pontosan 2/3 szintet sem tudja értelmezni.
True
-
A TTL akár a 2/3 alatti szintet is 1-esnek érzékeli.
True
-
A TTL egyik előnye a feszültségfüggetlenség.
False
-
A TTL energiatakarékosabb, mint a CMOS.
False
-
A TTL-re jobban jellemző a termikus veszteség, mint a CMOS-ra.
True
-
A UNIX kernel módban preemptív ütemezést használ, de user módban nem preemptív ütemezést használ (pont fordítva)
False
-
A verem egy szálra jellemző elem
True
-
A versengés a user folyamatokra jellemző
True
-
A vezérlés nyitott hatásláncú folyamat, visszacsatolás nélkül.
True
-
A Virtual Cluster az egy fájlhoz tartozó clusterek sorszáma
False
-
A virtuális memória méretének az operatív tár mérete szab határt
False
-
A vírusok - a férgekkel ellentétben - képesek "önálló" akcióra, a felhasználó közreműködése nélkül is tudnak terjedni
False
-
A Windows kernel user módban is preemptív ütemezést használ
True
-
A Windows NT ha lehetősége van rá, szálütemezést használ
False
-
a zbr a nagykapacitású hdd-k jellemzője
False
-
A ZINK technológia nem igényel nyomtató festéket.
True
-
Az "AND" igazságtáblája több 1-est tartalmaz, mint az "XOR".
False
-
Az 10010011(2) értéke 93(10)
False
-
Az 5794861(10) értéke 10110000110110000101100(2)
False
-
Az alaplap jellemzően rendelkezik BIOS-al vagy UEFI-vel
True
-
Az általánosan használt programozási nyelvek deklaratívak.
False
-
AZ AMD K-6 processzor 64 bites szervezésű
False
-
Az archiválás esetén jellemzően cél a keresés biztosítása
True
-
Az assembly utasítások számokból állnak.
False
-
Az átlátszóság azt jelenti, hogy egy szolgáltatás igénybevétele független a szolgáltatás fizikai helyétől, illetve a szolgáltatást biztosító hardvertől és szoftvertől.
True
-
Az CRCW PRAM tekinthető a klasszikus PRAMmodellnek
True
-
Az EEPROM blokkonként is törölhető.
False
-
Az egyidejűség esetén a folyamatoknak be kell várniuk egymást
True
-
Az együttműködés főleg a user folyamatokra jellemző (kernel)
False
-
Az előretekintő lapozás becslésen alapul
True
-
Az eredeti Turing gép 10-es számrendszert használt
False
-
Az eredeti Turing gép 1-es számrendszert használt.
True
-
Az EREW PRAM gyakorlatilag a RAM modellhez hasonló működést produkál
True
-
Az északi híd a gyors perifériákkal tart kapcsolatot
True
-
Az északi híd a lassú perifériákkal tart kapcsolatot
False
-
Az Excess 127 esetében a mantissza kvázi "törtként szerepel"
True
-
Az Excess 50 esetében a legnagyobb ábrázolt kitevő a 99.
False
-
Az Excess 50 esetében az ábrázolt szám 49 nagyságrendet fed le.
False
-
Az exokernel gyakorlatilag rendszer rutinkönyvtárat jelent
True
-
Az FCFS nem preemptív algoritmus
True
-
Az FCFS nem primitív algoritmus.
True
-
Az FCFS preemptív algoritmus
False
-
Az igény szerinti lapozás csak a laphibát megszüntető lapot teszi át a RAM-ba
True
-
Az igény szerinti lapozás nem csak a laphibát megszüntető lapot teszi a RAM-ba
False
-
Az imperatív algoritmus random jellegű
False
-
Az indexelt tárolást takarékos helygazdálkodás jellemzi
False
-
Az informatikában használt "analóg" szó latin eredetű.
False
-
Az informatikában használt "busz" szó görög eredetű.
False
-
Az informatikában használt "digitális" szó görög eredetű
False
-
Az informatikában használt „analóg" szó görög eredetű
True
-
Az INK Jet technológia nem használ hevítést.
False
-
Az Intel Core processzor család 32 bites szervezésű
False
-
Az intel i3,i5, i7 processzor családok 32 bites szervezésűek.
False
-
Az intel i7 CPU esetében a Memory Controller területarányosan sok magnyi részt foglal el
True
-
Az IPS panel elemi cellájának működtetéséhez feszültséget kell kapcsolni a cella egyik oldalára
True
-
Az LCD kijelző háttérvilágítást igényel
True
-
Az LCD kijelző működése a fény polarizációján alapul
True
-
Az LCD technológia kontrasztja kisebb mint a Plazmáé
True
-
Az LMC modell képes a számológépből az adatot közvetlenül a kimeneti kosárba juttatni
False
-
Az LMC modell száz regisztert tartalmaz
False
-
Az LPC a folyamatok közötti kommunikációt biztosítja gyors üzenettovábbítással
True
-
Az MLC cellánként két bájt tárolására képes
False
-
Az MLC technológia cellánként 1 bit tárolására képes.
False
-
Az NCQ beolvasás alapja a kevesebb fejmozgás
True
-
Az NT alapú rendszerekben egy szálnak az ütemezés során 6 féle állapota lehet
False
-
Az NT ütemezése szál alapú, prioritásvezérelt és preemptív
True
-
Az NT ütemezője a kernel kódjában szétszórva található
True
-
Az NT ütemezője a kernel módban, egy darab ütemező modulban található.
False
-
Az NT virtuális tárkezelése lapszervezést használ.
True
-
Az NTDLL.DLL a kernel mód legalsó rétege
False
-
Az NTDLL.DLL a user mód legalsó rétege
True
-
Az NTFS írási folyamata hat lépésből áll (7)
False
-
Az NTFS Metadata azoknak az adatoknak a gyűjteménye, amelyek egy fájlrendszer kezeléséhez, illetve a benne tárolt fájlok eléréshez szükségesek
True
-
Az operációs rendszer közvetlenül kommunikál a hardverrel
False
-
Az operációs rendszer szintjén egy Windows NT szálat egy ún. executive szál blokk (ETHREAD) reprezentál
True
-
Az Overflow mint fogalom számábrázolási tartományra vonatkozik
True
-
Az összes EXT file rendszer használja a naplózást
False
-
Az RC a sorelőtöltődési időt jelent.
False
-
az RP a sorelötöltési idő
True
-
Az RP az oszlopfrissítési ciklusidőt jelenti
False
-
Az RR (Round Robin) preemptív algoritmus
True
-
Az SJF algoritmus prioritásos és preemptív
False
-
Az SLC cellánként egy bájt tárolására képes
False
-
Az SMQ jobban kezeli a kiéheztetést mint az MFQ
False
-
Az SSD egy cellája többször olvasható mint írható
True
-
Az UFS jellemzője a naplózás
False
-
Az UNIX kernel és user módban is preemptív ütemezész használ
False
-
Az UNIX user módban preemptív ütemezést használ,kernel módban viszont nem preemptív ütemezést használ
True
-
Az utasításszámláló nem szükségszerű eleme egy szálnak
False
-
Bubble Jet technológia közvetlenül a festéket melegíti
True
-
CISC-nél változóak az utasításkódok méretei
True
-
DDR-200 PC-1600-as RAM valós órajele 100 MHz.
True
-
DVD+R esetén a sávok követését segítő extra infók külön tárolódnak.
False
-
Egy CPU-ba épített GPU terület arányosan minimális részt foglal el
False
-
Egy elosztott rendszer minden gépe egyértelműen azonosítható és címezhető
False
-
Egy folyamathoz egy PCB tartozik.
True
-
Egy folyamathoz több IOCB is tartozhat
False
-
Egy folyamathoz több PCB is tartozhat
False
-
Egy HDD jellemzően rendelkezik BIOS-sal.
False
-
Egy HDD jellemzően rendelkezik FirmWare-el
True
-
Egy nagyobb alapú számrendszer kevesebb számjegy használatát igényli.
True
-
Elosztott fájlrendszer esetén a fájlok állapottere csak uniform lehet
False
-
Gépi kódú utasítások számokból állnak.
True
-
Hálózati operációs rendszerek átlátszóságot biztosítanak
False
-
HDD-k esetén a vertikális információtároláshoz aszimmetrikus írófej kell.
True
-
Hibrid kernel pl. az OS X-re jellemző
False
-
Hibrid kernel pl. Unixra jellemző (linux)
False
-
Indirekt kommunikáció esetén a folyamatok közvetlenül nevezik meg egymást
False
-
Indirekt kommunikáció esetén jellemző a portok használata (postaláda)
False
-
Informatikai szempontból a "random" a "sequence" ellentéte
True
-
Kettes számrendszerben minden tört pontosan kifejezhető
False
-
Kettes számrendszerben nem minden tört fejezhető ki pontosan
True
-
Láncolt lista esetén egy blokk sérülése a tárolt adat elvesztését okozhatja
True
-
Láncolt lista esetén külső tördelődés nem lép fel
True
-
Létezik olyan DDR2 es RAM ami gyorsabb mint egy DDR3-as RAM
True
-
Létezik olyan DDR3 RAM, ami gyorsabb mint egy DDR4 RAM
False
-
Matematikai logikában Ax1=1 állítás
False
-
Matematikai logikában az A+(B×C)=(A+B)×(A+C) állítás
True
-
Matematikai logikában az A+0=0
False
-
Mikrokernel pl.: a Windows rendszerekre jellemző
False
-
NT alapú rendszerekben minden szál alacsony prioritással kezdi futását
False
-
RAID1 esetében növekszik az írási sebesség
False
-
RAID6 esetében a minimális lemezszám 3 db
False
-
RAM modell esetén a memória rekeszenként címezhető
True
-
Rezidens tárolás esetén az attribútum értékét reprezentáló bináris információ nem közvetlenül az attribútum header után van tárolva a rekordban
False
-
RISC-nél változóak az utasításkódok méretei
False
-
RP a RAM sor címzési idejét mutatja meg.
False
-
Swap nem alkalmas a várakozási idő elviselhető szinten tartására
True
-
tranzisztor feszültségvezérelt eszköz.
False
-
Ütemezést kiváltó esemény lehet amikor a futó folyamat várakozni kényszerül.
True